ZHCU626B January   2019  – October 2023

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
    1. 1.1 关键系统规格
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 设计注意事项
    3. 2.3 重点产品
      1. 2.3.1 MSPM0G1506
      2. 2.3.2 LMG2100R044
      3. 2.3.3 INA241
      4. 2.3.4 TPSM365
      5. 2.3.5 TMP303
      6. 2.3.6 OPT3004
    4. 2.4 系统设计原理
      1. 2.4.1 MPPT 运行
      2. 2.4.2 降压转换器
        1. 2.4.2.1 输出电感
        2. 2.4.2.2 输入电容
      3. 2.4.3 电流检测放大器
        1. 2.4.3.1 分流电阻器选型
        2. 2.4.3.2 电流测量分辨率
        3. 2.4.3.3 分流电阻器功率耗散
      4. 2.4.4 开关稳压器
  9. 3硬件、软件、测试要求和测试结果
    1. 3.1 所需的硬件和软件
      1. 3.1.1 硬件
        1. 3.1.1.1 TIDA-010042
        2. 3.1.1.2 ITECH-IT6724H
        3. 3.1.1.3 Chroma,63107A
      2. 3.1.2 软件
    2. 3.2 测试和结果
      1. 3.2.1 测试设置
      2. 3.2.2 测试结果
  10. 4设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 物料清单
    3. 4.3 PCB 布局建议
      1. 4.3.1 环路电感
      2. 4.3.2 电流检测放大器
      3. 4.3.3 布线宽度
      4. 4.3.4 布局图
    4. 4.4 Altium 工程
    5. 4.5 Gerber 文件
    6. 4.6 装配图
    7. 4.7 软件文件
  11. 5相关文档
    1. 5.1 商标
    2. 5.2 支持资源
  12. 6作者简介
  13. 7修订历史记录

电流检测放大器

表 2-2 电流检测放大器设计标准
参数规格
最大共模电压60V
最大输入电流16A
最大输出电压3.3V

此参考设计要求准确测量电池板电流和电池电流,以计算和跟踪最大功率点。该设计支持将高达 60V 的电池板用于 24V 电池系统,因此需要至少 60V 的最大共模电压。该设计还需要负共模电压以在反激期间提供功能。

此参考设计选用 INA241。必须选择更佳的增益变化,因为较高增益放大器通常会增大误差和噪声参数,并与可提供高分辨率和低功率耗散的分流电阻器配对。由于具有 ±0.01% 增益误差(最大值)和 ±1ppm/°C 漂移,因此电流采样误差非常小。以下公式用于对照表 2-2 中给出的参数计算电流检测放大器的分辨率和分流电阻器的功率耗散,示例如下。