ZHCSE07C July 2015 – August 2026 INA226-Q1
PRODUCTION DATA
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。