電池知識
鋰離子、磷酸鐵鋰、錳酸鋰、新能源
電池知識
鋰離子、磷酸鐵鋰、錳酸鋰、新能源
關于大部分使用,都是通過感測電阻兩端的壓降測量電流。
一般使用電流通過時的壓降為數十mV~數百mV的電阻值,電流測試用低電阻器使用數Ω以下的較小電阻值;測試數十A的大電流時要數mΩ的極小電阻值,因此,以小電阻值見長的金屬板型和金屬箔型低電阻器比較常用,而小電流是通過數百mΩ~數Ω的較大電阻值進行測試。
測量電流時,通常會將電阻放在電路中的兩個位置。第一個位置是放在電源與負載之間。這種測量辦法稱為高側感測。通常放置感測電阻的第二個位置是放在負載和接地端之間。這種電流感測辦法稱為低側電流感測。
兩種測量辦法各有利弊,低邊電阻在接地通路中新增了不希望的額外阻抗;采用高邊電阻的電路非得承受相對較大的共模信號。低側電流測量的優勢之一是共模電壓,即測量輸入端的均勻電壓接近于零。這樣更便于設計使用電路,也便于選擇適合這種測量的器件。低側電流感測電路測得的電壓接近于地,在解決非常高的電壓時、或者在電源電壓可能易于出現尖峰或浪涌的使用中,優先選擇這種辦法測量電流。由于低側電流感測能夠抗高壓尖峰干擾,并能監測高壓系統中的電流。
2.測試電路
2.1低端測試
低側電流感測的緊要缺點是采用電源接地端和負載、系統接地端時,感測電阻兩端的壓降會有所不同。倘若其他電路以電源接地端為基準,可能會出現問題。為最大限度地避免此問題,存在交互的所有電路均應以同一接地端為基準,降低電流感測電阻值有助于盡量減小接地漂。
如上圖,倘若圖中運放的GND引腳以RSENSE的正端為基準,那么其共模輸入范圍非得傾覆至零以下,也就是GND-(RSENSE×ILOAD)。Rsensor將地(GND)隔開了。
2.2高側測試
隨著大量蘊含高精度放大器和精密匹配電阻的IC的推出,在高邊電流測量中使用差分放大器變得非常方便。高邊測試帶動了電流測試IC的發展,降低了由分立器件帶來的參數變化、器件數目太多等問題,集成電路方便了我們使用。下圖為一種高邊測試的IC方案:
2.3j測試電路連出方式
對電流通過電阻器時的壓降進行測試,要從電阻器的兩端引出用于測試電壓的圖案。電壓檢側連接如下圖(2)所示,提議從電阻器電極焊盤的內側中心引出。這是因為電路基板的銅箔圖案也具備微小的電阻值,要避免銅箔圖案的電阻值所造成的壓降的影響。倘若按照下圖(1)所示,從電極焊盤的側面引出電壓測試圖案,測試對象將是低電阻器電阻值加上銅箔圖案電阻值的壓降,無法正確地測試電流。
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3.電流測試電路的使用
電路測試電路常用于:高壓短路保護、電機控制、DC/DC換流器、系統功耗管理、二次電池的電流管理、蓄電池管理等電流測試等場景
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