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电流监测电路

发布时间:2012/3/2 21:09:11 访问次数:1068

    用OPA2379构成的低侧端电流监测电路1211如图8. 31所示。3R230M   

                        

    图中,ADS1100是一个全差分输入、16位分辨率、SOT23-6封装、有自校准功能的精密A/D转换器芯片,该芯片的内置自校准系统对于用户是透明的。ADS1100使用I2C串行接口以电源电压作用参考电压,片内可编程增益放大器( PGA)的增益可在1、2、4或8中进行选择,因此,即使在高分辨情况下也能采样到小信号。在单次转换模式下,ADS1100在一次转换结束后可自动关闭自身电源,因而可减少系统在空闲周期的电流消耗。ADS1100的精度为0.0125%,可编程增益放大器的增益可在1、2、4或8中进行选择,噪声为可编程数据采样速率为8~128sps,电源电压为2.7~5.SV,电流消耗可低至90UA。
    REF3130是一个采用SOT23—3封装,最大漂移为20×10 -6/℃,静态电流为10011A的基准
电压源。
    采用OPA2379构成的高侧端电流监测电路如图8.32所示。电路中的电阻误差要求为1%。

              

    用OPA2379构成的低侧端电流监测电路1211如图8. 31所示。3R230M   

                        

    图中,ADS1100是一个全差分输入、16位分辨率、SOT23-6封装、有自校准功能的精密A/D转换器芯片,该芯片的内置自校准系统对于用户是透明的。ADS1100使用I2C串行接口以电源电压作用参考电压,片内可编程增益放大器( PGA)的增益可在1、2、4或8中进行选择,因此,即使在高分辨情况下也能采样到小信号。在单次转换模式下,ADS1100在一次转换结束后可自动关闭自身电源,因而可减少系统在空闲周期的电流消耗。ADS1100的精度为0.0125%,可编程增益放大器的增益可在1、2、4或8中进行选择,噪声为可编程数据采样速率为8~128sps,电源电压为2.7~5.SV,电流消耗可低至90UA。
    REF3130是一个采用SOT23—3封装,最大漂移为20×10 -6/℃,静态电流为10011A的基准
电压源。
    采用OPA2379构成的高侧端电流监测电路如图8.32所示。电路中的电阻误差要求为1%。

              

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