ZHCSF82E March   2016  – May 2021 INA199-Q1

PRODUCTION DATA  

  1. 特性
  2. 应用
  3. 说明
  4. 修订历史记录
  5. 器件比较
  6. 引脚配置和功能
  7. 规格
    1. 7.1 绝对最大额定值
    2. 7.2 ESD 等级
    3. 7.3 建议运行条件
    4. 7.4 热性能信息
    5. 7.5 电气特性
    6. 7.6 典型特性
  8. 详细说明
    1. 8.1 概述
    2. 8.2 功能方框图
    3. 8.3 特性说明
      1. 8.3.1 零漂移失调电压
      2. 8.3.2 精度
      3. 8.3.3 增益选项选择
    4. 8.4 器件功能模式
  9. 应用和实现
    1. 9.1 应用信息
      1. 9.1.1 基本连接
      2. 9.1.2 输入滤波
      3. 9.1.3 关断 INA199-Q1
      4. 9.1.4 REF 输入阻抗影响
      5. 9.1.5 使用共模瞬态电压大于 26V 的 INA199-Q1
    2. 9.2 典型应用
      1. 9.2.1 单向运行
        1. 9.2.1.1 设计要求
        2. 9.2.1.2 详细设计过程
        3. 9.2.1.3 应用曲线
      2. 9.2.2 双向运行
        1. 9.2.2.1 设计要求
        2. 9.2.2.2 详细设计过程
        3. 9.2.2.3 应用曲线
  10. 10电源相关建议
  11. 11布局
    1. 11.1 布局指南
    2. 11.2 布局示例
  12. 12器件和文档支持
    1. 12.1 文档支持
      1. 12.1.1 相关文档
    2. 12.2 接收文档更新通知
    3. 12.3 支持资源
    4. 12.4 商标
    5. 12.5 Electrostatic Discharge Caution
    6. 12.6 术语表
  13. 13机械、封装和可订购信息

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

输入滤波

一个明显且直观的过滤位置是在器件输出上。然而,这个位置抵消了内部缓冲器低输出阻抗的优点。其它仅有的过滤选择是在器件输入引脚的位置。然而,这个位置确实需要考虑内部电阻的 ±30% 容差。图 9-2显示了一个放置在输入引脚上的滤波器。

GUID-F54493E5-A0B7-47E6-A36C-A65E3CC56778-low.gif图 9-2 在输入引脚上的滤波器

但是,外部的串联电阻的增加会为测量结果带来额外的误差,因此,如果可能的话,这些串联电阻值应保持在 10Ω 或更小,以便减少对精度的任何影响。当一个差分电压被应用在输入引脚之间时,图 9-2中出现在输入引脚上的内部偏置网络产生了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。此不匹配产生了一个从分流电阻器中生成的电压中减去的差分误差电压。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Equation1 计算得出,其中的增益误差因子是用Equation2 计算得出。


Equation1. GUID-04E63797-697D-49B9-9FB1-56C74A65116D-low.gif


Equation2. GUID-6777A3EC-F988-4888-8E5B-C6C84FD3CA65-low.gif

其中:

  • RINT 是内部输入电阻(R 3 和 R 4
  • RS 是外部串联电阻

器件输入端的差分电压相对于分流电阻产生的电压的变化量取决于外部串联电阻值和内部输入电阻 R3 和 R4(或 RINT,如图 9-2 所示)。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。在Equation2 中给出了用来计算从分流电压到器件引脚上测得电压的预期偏差的公式。

由于调整系数公式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 9-1 所列。表 9-2 列出了每个单独器件的增益误差因子。

表 9-1 输入电阻
产品增益 (V/V)RINT(kΩ)
INA199B1-Q15020
INA199C1-Q1
INA199B2-Q110010
INA199C2-Q1
INA199B3-Q12005
INA199C3-Q1
表 9-2 器件增益误差因子
产品简化的增益误差因子
INA199B1-Q1GUID-51B312F5-92C0-4985-9FFD-E598AB4BB992-low.gif
INA199C1-Q1
INA199B2-Q1GUID-40492830-AC0E-4E40-B5D1-EB0A6E57AD84-low.gif
INA199C2-Q1
INA199B3-Q1GUID-A9607FD5-0A06-4A4D-9E6E-E9150F72E566-low.gif
INA199C3-Q1

然后可以根据Equation1 计算添加额外的外部串联电阻器后的预期增益误差。

例如,使用 INA199B2-Q1 和表 9-2 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Equation1 计算相应的增益误差,仅外部的 10Ω 串联电阻便产生了大概 0.89% 的增益误差。如果使用具有相同的 10Ω 串联电阻的 INA199B1-Q1,仅此类电阻便产生 0.991 的增益误差因子,0.84% 的增益误差。