ZHCSI40E April   2018  – February 2024 INA181-Q1 , INA2181-Q1 , INA4181-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特性
  3. 应用
  4. 说明
  5. 器件比较
  6. 引脚配置和功能
  7. 规格
    1. 6.1 绝对最大额定值
    2. 6.2 ESD 等级
    3. 6.3 建议运行条件
    4. 6.4 热性能信息
    5. 6.5 电气特性
    6. 6.6 典型特性
  8. 详细说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 特性说明
      1. 7.3.1 高带宽和转换率
      2. 7.3.2 双向电流监测
      3. 7.3.3 宽输入共模电压范围
      4. 7.3.4 精确的低侧电流感应
      5. 7.3.5 轨到轨输出摆幅
    4. 7.4 器件功能模式
      1. 7.4.1 正常模式
      2. 7.4.2 单向模式
      3. 7.4.3 双向模式
      4. 7.4.4 输入差分过载
      5. 7.4.5 关断模式
  9. 应用和实施
    1. 8.1 应用信息
      1. 8.1.1 基本连接
      2. 8.1.2 RSENSE 和器件增益选择
      3.      33
      4. 8.1.4 对多个电流求和
      5. 8.1.5 检测漏电流
    2. 8.2 典型应用
      1. 8.2.1 设计要求
      2. 8.2.2 详细设计过程
      3. 8.2.3 应用曲线
    3. 8.3 电源相关建议
      1. 8.3.1 共模瞬态电压大于 26V
    4. 8.4 布局
      1. 8.4.1 布局指南
      2. 8.4.2 布局示例
  10. 器件和文档支持
    1. 9.1 器件支持
      1. 9.1.1 开发支持
    2. 9.2 文档支持
      1. 9.2.1 相关文档
    3. 9.3 接收文档更新通知
    4. 9.4 支持资源
    5. 9.5 商标
    6. 9.6 静电放电警告
    7. 9.7 术语表
  11. 10修订历史记录
  12. 11机械、封装和可订购信息

封装选项

请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。

机械数据 (封装 | 引脚)
  • DBV|6
  • DCK|6
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

信号滤波

假如将 INAx181-Q1 输出连接到高阻抗输入,且使用从 GND 到 GND 的简单 RC 网络,则器件输出端是滤波的最佳位置。在输出端进行滤波可减弱共模电压、差分输入信号及 INAx181-Q1 电源电压中的高频干扰。如果无法在输出端进行滤波,或者需要仅对差分输入信号进行滤波,则可以在器件的输入引脚上应用滤波器。图 8-2 提供了一个示例,说明如何在器件的输入引脚上使用滤波器。

GUID-20240221-SS0I-W0R6-XL9X-KR8023HWHJLZ-low.svg图 8-2 在输入引脚上的滤波器

外部串联电阻的增加会为测量结果带来额外的误差,因此,必须将这些串联电阻的阻值保持在 10Ω 上下(尽可能保持 10Ω 以下)以降低对精度的影响。当在输入引脚之间施加一个差分电压时,图 8-2 中出现在输入引脚上的内部偏置网络会产生一个不匹配的输入偏置电流。如果额外的外部串联滤波电阻器被添加到电路中,偏置电流中的不匹配会导致整个滤波电阻器的电压下降。这种失配会产生一个差分误差电压,该电压会从分流电阻器两端产生的电压中减去。该误差在器件输入引脚处引起了一个与整个分流电阻器的电压不同的电压。如果没有额外的串联电阻,输入偏置电流的不匹配对器件操作的影响就比较小。此类外部滤波电阻器给测量带来的误差量可以使用方程式 6 计算得出,其中的增益误差因子用方程式 5 计算得出。

图 8-2 所示,与分流电阻器上产生的电压相比,器件输入端的差分电压变化量既与外部串联电阻 (RF) 的值相关,也与内部输入电阻器 RINT 的值相关。当把相关输出电压与分流电阻器上的电压相比较时,分流电压达到器件输入引脚的衰减作为一个增益误差出现。可以计算一个因子,以便确定由外部串联电阻的添加而导入的增益误差。使用方程式 5 计算分流电压与器件输入引脚上所测得电压的预期偏差:

方程式 5. GUID-02EDAFF0-5EBF-42F9-AF53-43F04995DA7F-low.gif

其中:

  • RINT 是内部输入电阻。
  • RF 是外部串联电阻。

方程式 5 的调整系数包括器件内部输入电阻,这个系数随每个增益版本而变化,如表 8-1 所示。表 8-2 展示了每个单独器件的增益误差因子。

表 8-1 输入电阻
产品增益RINT(kΩ)
INAx181A1-Q12025
INAx181A2-Q15010
INAx181A3-Q11005
INAx181A4-Q12002.5
表 8-2 器件增益误差因子
产品简化的增益误差因子
INAx181A1-Q1GUID-5FB9BEA7-5362-4A1F-9880-B0821968EF3F-low.gif
INAx181A2-Q1GUID-C26D6702-7976-4CC6-B60C-9D1099C70E3E-low.gif
INAx181A3-Q1GUID-2C53EE09-39AE-4AFA-AB7B-F0FA850EF2B9-low.gif
INAx181A4-Q1GUID-221BB02F-1E29-4487-81FF-F2149A9261F6-low.gif

添加外部串联电阻后的预期增益误差可以以方程式 6 为基础来计算:


方程式 6. GUID-0A092707-4731-4945-B32C-94C91EBFA501-low.gif

例如,使用 INA181A2-Q1表 8-2 中相应的增益误差公式,串联电阻 10Ω 的增益误差因子为 0.991。然后使用方程式 6 计算相应的增益误差,仅外部的 10Ω 串联电阻便额外产生 0.89% 左右的增益误差。