ZHCSE07C July   2015  – August 2026 INA226-Q1

PRODUCTION DATA  

  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
    5. 5.5 电气特性
    6. 5.6 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 基本 ADC 功能
        1. 6.3.1.1 功率计算
        2. 6.3.1.2 警报引脚
    4. 6.4 器件功能模式
      1. 6.4.1 均值计算和转换时间注意事项
      2. 6.4.2 滤波和输入考虑
    5. 6.5 编程
      1. 6.5.1 对校准寄存器进行编程
      2. 6.5.2 对功率测量引擎进行编程
        1. 6.5.2.1 校准寄存器和缩放
      3. 6.5.3 电流分流监控器简单用法(无需编程)
      4. 6.5.4 默认设置
      5. 6.5.5 总线概述
        1. 6.5.5.1 串行总线地址
        2. 6.5.5.2 串行接口
        3. 6.5.5.3 对 INA226-Q1 进行写入和读取
          1. 6.5.5.3.1 高速 I2C 模式
        4. 6.5.5.4 SMBus 警报响应
  8. 寄存器
    1. 7.1 寄存器映射
      1. 7.1.1  配置寄存器 (00h)(读取/写入)
      2. 7.1.2  分流电压寄存器 01h(只读)
      3. 7.1.3  总线电压寄存器 02h(只读)
      4. 7.1.4  功率寄存器 (03h)(只读)
      5. 7.1.5  电流寄存器 (04h)(只读)
      6. 7.1.6  校准寄存器 (05h)(读取/写入)
      7. 7.1.7  屏蔽/使能寄存器 (06h)(读取/写入)
      8. 7.1.8  警报限值寄存器 (07h)(读取/写入)
      9. 7.1.9  制造商 ID 寄存器 (FEh)(只读)
      10. 7.1.10 裸片 ID 寄存器 (FFh)(只读)
  9. 应用和实施
    1. 8.1 应用信息
    2. 8.2 典型应用
      1. 8.2.1 高侧检测电路应用
        1. 8.2.1.1 设计要求
        2. 8.2.1.2 详细设计过程
        3. 8.2.1.3 应用曲线
    3. 8.3 电源相关建议
    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 接收文档更新通知
    3. 9.3 支持资源
    4. 9.4 商标
    5. 9.5 静电放电警告
    6. 9.6 术语表
  11. 10修订历史记录
  12. 11机械、封装和可订购信息

滤波和输入考虑

测量电流通常会产生较多噪声,这种噪声难以定义。INA226-Q1 器件提供了多种滤波选项,允许在配置寄存器 (00h) 中独立选择转换时间和均值数量。分流电压和总线电压测量的转换时间可以独立设置,从而为监控电源总线提供更高的配置灵活性。

内部 ADC 基于一个三角积分 (ΔΣ) 前端,其典型采样率为 500kHz (±30%)。此架构具有良好的固有噪声抑制能力;但是,在采样率谐波或非常接近采样率谐波处发生的瞬变可能会引起问题。这些信号的频率为 1MHz 或更高,因此,可通过在此器件的输入处加入滤波来管理这些信号。高频使得在滤波器上使用低值串联电阻器成为可能,而这对测量精度的影响可以忽略。通常,仅当瞬态恰好出现在 500kHz (±30%) 采样率(大于 1MHz)的谐波上时,才需要对器件输入进行滤波。使用尽可能低的串联电阻值(通常为 10Ω 或者更少)和一个陶瓷电容器的滤波器。该电容器的建议值介于 0.1μF 和 1μF 之间。图 6-3 显示了在输入端添加滤波器的器件。

对于器件输入,过载条件是另外一个考虑因素。器件输入在输入端可承受 40V 的额定电压。差分电压过大,会使分流器负载侧对地短路,此类事件会导致分流器上出现满电源电压(只要电源或者储能电容器支持该电压)。消除对地短路可能导致电感反冲,该电感反冲可能超过器件的 40V 差动和共模额定值。电感反冲电压应由具有足够储能电容的齐纳类型瞬变吸收器件(通常称为瞬变吸收器)来控制。请参阅 TI 设计电流分流监控器的瞬态稳健性 (TIDU473),该文档介绍了一种高侧电流分流监控器,用于测量电流通过电流检测电阻器时在其两端产生的电压。

对于在分流器的一侧或两侧没有大型储能电解质的应用,施加到输入上的电压的过量 dV/dt 可能会导致输入过应力条件。硬物理短路是造成该事件的最可能原因,尤其是在没有大型电解电容器的应用中。之所以出现这个问题,是因为过量的 dV/dt 可能会在提供大电流的系统中激活器件的 ESD 保护功能。测试表明,在器件的每个输入端添加 10Ω 电阻器,可在高达器件的 40V 额定值范围内充分保护输入免受这种 dV/dt 故障影响。按照注释中给出的范围选择这些电阻器对准确度产生的影响最小。

INA226-Q1 输入滤波图 6-3 输入滤波