通常情况下传感器采用反馈控制电路来提供与输入成比例的输出,与开环传感器相比,这种闭环反馈设计固有地提供了更高的电流传感器精度和线性度,以及更好的温度漂移补偿和抗噪声能力。
闭环电流传感器闭环电流传感器对于开环传感器,温度引起的漂移或传感器中的任何非线性都会导致错误,另一方面,闭环传感器使用一个线圈,通过产生一个与电流导体磁场相反的磁场来主动驱动,这是一个“闭环”,提供霍尔电流传感器了增强的精度和饱和性能。
那么哪个电流传感器精度更好,这完全取决于应用程序,较低的成本,尺寸和功率要求使得开环电流传感器非常受欢迎,这在某种程度上被这样一个事实所抵消,即它们对饱和的敏感性意味着它们必须在某些应用中“过大”,以避免这个问题,闭环电流传感器显然是最受欢迎的应用,需要最好的精度和抗饱和能力,或使用在广泛的极端温度或电噪声环境。
输入共模电压。
霍尔电流传感器选择直流检测解决方案时,输入共模电压是最重要的规格,它定义为放大器输入端子上的平均电压。
该规格很重要,因为它限制了我们对差分放大器的选择,例如,运算放大器和IA需要在其电源内输入共模电压,但是,差动放大器和CSM通常可以容纳超出其电源的输入共模电压,这在放大器在大共模电压存在时检测并联电压并且必须与低压模数转换器(ADC)接口的应用中很有用,在这种情况下,无论系统的共模电压如霍尔电流传感器何,都可以使用相同的电源电压为放大器和ADC供电。
高端与低端电流感测。
在监视负载电流时,设计人员可以选择将检测电阻器放置在电源电压(Vbus)与负载之间,或者在负载与地之间,前者称为高端检测,而后者称为低端检测。
由于共模电压接近地,因此需要低端感测,这允许使用单电源轨至轨输入/输出运算放大器,低侧感测的缺点是对系统负载的接地电位的干扰以及无法检测到负载短路的情况。
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