ZHCSSN7A December   2024  – September 2025 TLV2888 , TLV888

PRODMIX  

  1.   1
  2. 特性
  3. 应用
  4. 说明
  5. 引脚配置和功能
  6. 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 ESD 等级
    3. 5.3 建议运行条件
    4. 5.4 热性能信息:TLV888
    5. 5.5 热性能信息:TLV2888
    6. 5.6 电气特性
    7. 5.7 典型特性
  7. 详细说明
    1. 6.1 概述
    2. 6.2 功能方框图
    3. 6.3 特性说明
      1. 6.3.1 输入共模范围
      2. 6.3.2 相位反转保护
      3. 6.3.3 斩波瞬态
      4. 6.3.4 EMI 抑制
      5. 6.3.5 电过应力
      6. 6.3.6 多路复用器友好型输入
    4. 6.4 器件功能模式
  8. 应用和实施
    1. 7.1 应用信息
      1. 7.1.1 基本噪声计算
    2. 7.2 典型应用
      1. 7.2.1 高侧电流检测
        1. 7.2.1.1 设计要求
        2. 7.2.1.2 详细设计过程
        3. 7.2.1.3 应用曲线
      2. 7.2.2 可编程电流源
      3. 7.2.3 用于接地负载的可编程电流源
    3. 7.3 电源相关建议
    4. 7.4 布局
      1. 7.4.1 布局指南
      2. 7.4.2 布局示例
  9. 器件和文档支持
    1. 8.1 器件支持
      1. 8.1.1 开发支持
        1. 8.1.1.1 PSpice® for TI
        2. 8.1.1.2 TINA-TI™ 仿真软件(免费下载)
    2. 8.2 文档支持
      1. 8.2.1 相关文档
    3. 8.3 接收文档更新通知
    4. 8.4 支持资源
    5. 8.5 商标
    6. 8.6 静电放电警告
    7. 8.7 术语表
  10. 修订历史记录
  11. 10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)
  • D|8
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

详细设计过程

只要仔细考虑放大器的电气特性以保持线性运行,设计高侧电流监控电路就很简单。在配置系统时,还必须考虑其他特性,例如电流监控器级之后的模数转换器 (ADC) 的输入电压范围。

TLV888 TLV2888 采用增益级的高侧电流检测图 7-4 采用增益级的高侧电流检测

例如,考虑设计一个 TLVx888 高侧电流监控器,该监控器的输出电压范围设置为与满量程输入范围为 0V 至 5V 的 ADC 输入兼容。尽管 TLVx888 被指定为轨到轨输出放大器,但线性输出工作范围(正如所有放大器)不会一直扩展到电源轨。必须考虑该线性工作范围。

在此设计示例中,TLVx888 由±15V 供电;因此,该器件能够轻松提供 0V 至 5V 的摆幅;如果 ADC 具有更宽的输入范围,甚至可以提供更大的摆幅。

运算放大器线性输出电压范围的最佳测量源于《电气特性》表中列出的开环电压增益 (AOL) 规格。AOL 测试条件指定了从每个电源轨到 600mV 的线性摆幅范围 (RL = 10kΩ)。

本例中使用了 100mA 的额定负载电流 (IL)。然而,在大多数应用中,监控远低于 100mA 的电流电平的功能很有用。

电流检测电阻器 RS 的选择归结为最大电流下可以承受的压降大小,以及允许的功率损耗或耗散。100mA 检测应用的一个良好折衷方案是100mΩ 的 RS。该值会导致 1mW 的功率耗散,以及 100mA 时的 10mV 压降。

接下来,确定 TLVx888 差分放大器电路的增益。流经 100mΩ 检测电阻器的 100mA 最大电流在电阻器上产生 100mV 电压。差分放大器的增益受所需输入共模电压的限制。例如,1/2 的增益会提供电路所见的高侧电压的 1/3 衰减。此衰减足以将输入共模保持在 TLVx888 的范围内,即 (V+) − 1.7V。

TLVx888 差分放大器电路输入端施加的差分电压会由差分放大器进行衰减,并且需要一个增益级来确保适当调节。方便起见,可以使用 TLV2888 的第二个通道。超低偏移电压和宽带宽可实现非常高的增益配置。在此示例中,1000V/V 的增益为 0V 至 5V 输出提供了必要的调节。

TLVx888 输出电压特意限制为 5V。但是,由于电源电压为 ±15V,输出电压可能会高得多,以支持具有更宽动态范围的更高电压数据转换器。

TLVx888 输出以及其他 CMOS 输出放大器的摆幅通常会接近 0V(在单电源配置中),而不是线性输出参数建议的值。电压输出摆幅 VO(请参阅《电气特性》表)并不表示线性输出范围,而是表示输出可以向电源轨移动的接近程度。在该区域中,放大器输出接近饱和,并且放大器停止线性工作。因此,在电流监视器应用中,电流测量能力可以继续远低于 600mV 输出电平。不过,请记住,线性误差会变得很大。

最后,以下是关于尽可能提升高侧电流监控器性能的一些注意事项:

  1. 所有电阻值对于获得准确的增益结果都至关重要。尽可能匹配【R1 和 R3】与【R2 和 R4】的电阻器对,从而尽可能减少共模不匹配误差。使用容差为 0.1% 或更好的电阻器。通常,与随机选择相比,选择卷带上的两个相邻电阻器可以提供紧密匹配。RES21A 提供了更优雅的电路设计,其性能优于分立式 0.1% 电阻器。
  2. 将差分放大器的闭环增益 G 设置为合理的值,以降低增益误差并更大限度地提高带宽。TLVx888 的高带宽可实现极高的增益配置。
  3. 尽管通常会使用电流监控来监控直流电源电流,但也可以监控交流电流。需要特别注意电路的−3dB 截止频率。

有关基于放大器的高侧电流监控器的更多信息,请参阅 TI 模拟工程师电路设计指导手册:放大器