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TSC101
高压侧电流检测放大器
目标特定网络阳离子
特点
独立的电源和输入共模
电压
宽共模工作范围: 2.8
30V
宽共模生存范围: -0.3
60V (负载突降)
宽电源电压范围: 4 28V
低电流消耗:我
CC
最大= 300μA
内部固定增益: 20V / V , 50V / V或100V / V
缓冲输出
L
SOT23-5
(塑料包装)
引脚连接
( TOP VIEW )
应用
出1
5 VCC
电池充电器
汽车电流监控
笔记本电脑
直流电机控制
精密电流源
VP 3
4 VM
GND 2
描述
该TSC101测量小差分电压
上的高侧分流电阻,并将其转换成
以地为参考的输出电压。的增益是
内部固定。
宽输入共模电压范围,低
静态电流,并采用SOT23封装
能在各种各样的应用中使用。
共模输入和电源电压
是独立的。共模电压
范围从2.8V至30V的工作条件
和高达60V的绝对最大额定值。
消耗电流300μA比和宽低
电源电压范围允许连接电源
供应到所述电流测量的任一侧
分流以最小的误差。
2007年3月
REV 1
1/18
www.st.com
18
这是要发展就预见到了新产品的初步信息。详细信息如有变更,恕不另行通知。
目录
TSC101
目录
1
2
3
4
应用原理图和引脚说明。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 3
绝对最大额定值和工作条件。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 4
电特性。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。五
参数定义。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 8
共模抑制比( CMR ) 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 8
电源电压抑制比( SVR) 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 8
增益(平均)和输入偏移电压(V
os
) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
输出电压漂移与温度的关系。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 10
输出电压精度。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 11
输出电压范围。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 12
5
6
7
8
应用程序的信息。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 13
包装信息。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 15
订购信息。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 16
修订历史。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 17
2/18
TSC101
应用原理图和引脚说明
1
应用原理图和引脚说明
该TSC101高边电流检测放大器具有一个2.8V至30V的输入共模
范围是与电源电压无关。这一功能的主要优点是允许
高侧电流感应的电压高于电源电压大得多(V
CC
).
图1 。
应用原理
V
SENSE
2.8V至30V
R
SENSE
3
4
I
负载
负载
Vm
Rg2
Vp
Rg1
5
V
CC
1
Rg3
OUT
V
OUT
= Av.V
SENSE
GND
2
表1
下面描述了每个引脚的功能。其位置如图中所示
在封面页和
图1
以上。
表1中。
符号
OUT
GND
V
CC
V
p
V
m
引脚说明
TYPE
模拟输出
电源
电源
模拟量输入
模拟量输入
功能
该输出电压正比于意识的幅度
电压V
p
-V
m
.
接地线连接。
正电源线。
连接外部检测电阻器。测量的电流
进入在V分流
p
SIDE 。
连接外部检测电阻器。测量的电流
退出对V分路
m
SIDE 。
3/18
绝对最大额定值和运行条件
TSC101
2
绝对最大额定值和运行条件
表2中。
符号
V
id
V
i
V
CC
V
OUT
T
英镑
T
j
ESD
(2)
绝对最大额定值
参数
输入引脚的差分电压(V
p
-V
m
)
输入引脚的电压(V
p
, V
m
)
(1)
直流电源电压
(1)
直流输出电压引脚
(1)
储存温度
最高结温
人体模型( HBM )
机器模型( MM )
价值
±60
-0.3 60
-0.3 30
-0.3至28
-55到150
150
2
200
单位
V
V
V
V
°C
°C
kV
V
1.电压值的测量相对于GND引脚。
2. ESD测试每对夫妇引脚。
表3中。
符号
V
CC
T
OPER
R
thJA
工作条件
参数
从T直流电源电压
给T
最大
工作温度范围(T
给T
最大
)
SOT23-5封装热阻结到环境
价值
4.0 28
-40至125
250
单位
V
°C
° C / W
4/18
TSC101
电气特性
3
电气特性
在下面的表格中给出的电气特性如下进行测定
试验条件除非另有说明:
T
AMB
= 25 ° C,V
CC
=12V, V
SENSE
=V
p
-V
m
= 50mV的,V
m
= 12V ,在输出空载
表4 。
符号
I
CC
供应
参数
总电源电流
测试条件
V
SENSE
= 0
T
& LT ;吨
AMB
& LT ;吨
最大
分钟。
典型值。
马克斯。
300
单位
A
表5 。
符号
V
ICM
输入
参数
共模电压范围
测试条件
T
& LT ;吨
AMB
& LT ;吨
最大
2.8V< V
ICM
& LT ; 30V
T
& LT ;吨
AMB
& LT ;吨
最大
2.8V< V
ICM
& LT ; 30V
1kHz正弦波
2.8V< V
ICM
& LT ; 30V
10kHz的正弦波
4.0V< V
CC
& LT ; 28V
V
SENSE
=30mV
T
& LT ;吨
AMB
& LT ;吨
最大
T
AMB
=25° C
T
& LT ;吨
AMB
& LT ;吨
最大
T
& LT ;吨
AMB
& LT ;吨
最大
V
CC
=0V
T
& LT ;吨
AMB
& LT ;吨
最大
V
SENSE
=0V
T
& LT ;吨
AMB
& LT ;吨
最大
5.5
0
90
分钟。
2.8
90
105
典型值。
马克斯。
30
单位
V
dB
DC共模抑制
V的DC CMR变化
OUT
与V
ICM
折合到输入端
(1)
AC共模抑制
与V
ICM
V的AC CMR变化
OUT
折合到输入端(峰 - 峰
电压变化)
电源电压抑制
V型变化
OUT
与V
CC(2)
输入失调电压
(3)
输入失调漂移与T
输入漏电流
输入偏置电流
95
80
dB
dB
SVR
105
±0.2
±0.9
±1.5
±2.3
4.5
1
8
dB
V
os
dV
os
/ DT
I
lk
I
ib
mV
μV/°C
A
A
1.见
第4节:第8页上的参数定义
对于CMR的定义。
2.见
第4节:第8页上的参数定义
对于SVR的定义。
3.请参阅
第4节:第8页上的参数定义
对于V的定义
os
.
5/18
TSC101
高压侧电流检测放大器
特点
独立的电源和输入共模
电压
宽共模工作范围:
2.8 30V
宽共模生存范围:
-0.3 60V (负载突降)
宽电源电压范围: 4 24V
低电流消耗:我
CC
最大= 300μA
内部固定增益: 20V / V , 50V / V或100V / V
缓冲输出
L
SOT23-5
(塑料包装)
引脚连接
( TOP VIEW )
应用
出1
5 VCC
汽车电流监控
笔记本电脑
直流电机控制
光伏发电系统
电池充电器
精密电流源
VP 3
4 VM
GND 2
描述
该TSC101测量小差分电压
上的高侧分流电阻,并将其转换成
以地为参考的输出电压。的增益是
内部固定。
宽输入共模电压范围,低
静态电流,并采用SOT23封装
能在各种各样的应用中使用。
共模输入和电源电压
是独立的。共模电压
范围从2.8V至30V的工作条件
和高达60V的绝对最大额定值。
消耗电流300μA比和宽低
电源电压范围允许连接电源
供应到所述电流测量的任一侧
分流以最小的误差。
2007年10月
REV 2
1/17
www.st.com
17
应用原理图和引脚说明
TSC101
1
应用原理图和引脚说明
该TSC101高边电流检测放大器具有一个2.8V至30V的输入共模
范围是与电源电压无关。这一功能的主要优点是允许
高侧电流感应的电压高于电源电压大得多(V
CC
).
图1 。
应用原理图
V
SENSE
2.8V至
30V
R
SENSE
3
4
I
负载
负载
V
m
Rg2
V
p
Rg1
4V至24V
5
V
CC
1
Rg3
OUT
V
OUT
= Av.V
SENSE
GND
2
表1
描述了每个引脚的功能。销的位置示于上图
封面和
图1
以上。
表1中。
符号
OUT
GND
V
CC
V
p
V
m
引脚说明
TYPE
模拟输出
电源
电源
模拟量输入
模拟量输入
功能
的输出电压成比例的意义上的大小
电压V
p
-V
m
.
接地线连接。
正电源线。
连接外部检测电阻器。测量的电流
进入在V分流
p
SIDE 。
连接外部检测电阻器。测量的电流
退出对V分路
m
SIDE 。
2/17
TSC101
绝对最大额定值和运行条件
2
绝对最大额定值和运行条件
表2中。
符号
V
id
V
i
V
CC
V
OUT
T
英镑
T
j
R
thJA
ESD
绝对最大额定值
参数
输入引脚的差分电压(V
p
-V
m
)
输入引脚的电压(V
p
和V
m
)
(1)
直流电源电压
(1)
直流输出电压引脚
(1)
储存温度
最高结温
SOT23-5封装热阻结到环境
HBM :人体模型
(2)
MM :机器型号
(3)
价值
±60
-0.3 60
-0.3至25
-0.3到V
CC
-55到150
150
250
2.5
150
单位
V
V
V
V
°C
°C
° C / W
kV
V
1.电压值的测量相对于该接地引脚。
2.人体模型:一个100pF的电容器被充电至指定的电压时,则通过一排
两个引脚器件之间1.5kΩ电阻。这是所有情侣的连接引脚进行组合
而另一管脚浮动。
3.机器型号:一个200pF的电容充电至额定电压,然后直接排放之间
两个引脚器件无需外部串联电阻(内部电阻< 5Ω ) 。这是所有情侣做的
连接引脚的组合,而其他引脚悬空。
表3中。
符号
V
CC
T
OPER
V
ICM
工作条件
参数
从T直流电源电压
给T
最大
工作温度范围(T
给T
最大
)
共模电压范围
价值
4.0 24
-40至125
2.8 30
单位
V
°C
V
3/17
电气特性
TSC101
3
表4 。
符号
I
CC
电气特性
供应
(1)
参数
总电源电流
测试条件
V
SENSE
=0V
T
& LT ;吨
AMB
& LT ;吨
最大
分钟。
典型值。
165
马克斯。
300
单位
A
1.除非另有说明,测试条件为T
AMB
= 25 ° C,V
CC
=12V, V
SENSE
=V
p
-V
m
= 50mV的,V
m
= 12V ,输出上没有负载。
表5 。
符号
输入
(1)
参数
共模抑制
V型变化
OUT
与V
ICM
折合到输入端
(2)
电源电压抑制
V型变化
OUT
与V
CC(3)
输入失调电压
(4)
输入失调漂移与T
输入漏电流
输入偏置电流
测试条件
2.8V< V
ICM
& LT ; 30V
T
& LT ;吨
AMB
& LT ;吨
最大
4.0V< V
CC
< 24V
V
SENSE
=30mV
T
& LT ;吨
AMB
& LT ;吨
最大
T
AMB
= 25° C
T
& LT ;吨
AMB
& LT ;吨
最大
T
& LT ;吨
AMB
& LT ;吨
最大
V
CC
= 0V
T
& LT ;吨
AMB
& LT ;吨
最大
V
SENSE
= 0V
T
& LT ;吨
AMB
& LT ;吨
最大
5.5
分钟。
典型值。
马克斯。
单位
CMR
90
105
dB
SVR
90
105
±0.2
±0.9
-3
1
8
±1.5
±2.3
dB
V
os
dV
os
/ DT
I
lk
I
ib
mV
μV/°C
A
A
1.除非另有说明,测试条件为T
AMB
= 25 ° C,V
CC
=12V, V
SENSE
=V
p
-V
m
= 50mV的,V
m
= 12V ,输出上没有负载。
2.见
第11页共模抑制比( CMR )
对于CMR的定义。
3.请参阅
第11页上的电源电压抑制比( SVR )
对于SVR的定义。
4.查看
增益(平均)和输入偏移电压(V
os
)第11页
对于V的定义
os
.
4/17
TSC101
表6 。
符号
Av
收益
电气特性
产量
(1)
参数
测试条件
TSC101A
TSC101B
TSC101C
T
AMB
=25°C
T
& LT ;吨
AMB
& LT ;吨
最大
T
& LT ;吨
AMB
& LT ;吨
最大
-10mA <我
OUT
<10mA
I
OUT
汇或源电流
V
SENSE
= 50mV的牛逼
AMB
=25° C
T
& LT ;吨
AMB
& LT ;吨
最大
V
SENSE
= 100mV的牛逼
AMB
=25° C
T
& LT ;吨
AMB
& LT ;吨
最大
V
SENSE
= 20mV的牛逼
AMB
=25° C
T
& LT ;吨
AMB
& LT ;吨
最大
V
SENSE
= 10mV的牛逼
AMB
=25° C
T
& LT ;吨
AMB
& LT ;吨
最大
OUT连接到V
CC,
V
SENSE
=-1V
输出连接到GND
V
SENSE
=1V
V
SENSE
=1V
I
OUT
=1mA
V
SENSE
=-1V
I
OUT
=1mA
30
15
60
26
0.4
3
4
±2.5
±4.5
±3.5
±5
±8
±11
±15
±20
分钟。
典型值。
20
50
100
±2.5
±4.5
马克斯。
单位
V/V
= AV
ΔV
OUT
/ΔT
增益精度
输出电压漂移与T
(2)
%
毫伏/°C的
毫伏/毫安
%
%
%
%
mA
mA
ΔV
OUT
/ΔI
OUT
输出级的负载调节
ΔV
OUT
ΔV
OUT
ΔV
OUT
ΔV
OUT
I
SC-汇
I
SC-源
总的输出电压精度
(3)
总的输出电压精度
总的输出电压精度
总的输出电压精度
短路灌电流
短路电流源
输出级的高饱和度状态
电压
V
oh
=V
CC
-V
OUT
输出级的低通态饱和
电压
V
oh
0.8
1
V
V
ol
50
100
mV
1.除非另有说明,测试条件为T
AMB
= 25 ° C,V
CC
=12V, V
SENSE
=V
p
-V
m
= 50mV的,V
m
= 12V ,输出上没有负载。
2.见
输出电压漂移与温度的关系12页
供的定义。
3.输出电压精度与理论预期的输出电压V的区别
出个
=大道* V
SENSE
。看
输出电压
精度13页
对于更详细的定义。
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    电话:0755-82780082
    联系人:杨小姐
    地址:深圳市福田区振兴路156号上步工业区405栋3层

    TSC101BIYLT
    -
    -
    -
    -
    终端采购配单精选

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电话:0755-83202411
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