ZHCSWN8 June   2024 TLV9104-Q1

PRODMIX  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 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 四通道器件的热性能信息
    5. 5.5 电气特性
    6. 5.6 典型特性
  7. 6 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 EMI 抑制
      2. 6.3.2 反相保护
      3. 6.3.3 热保护
      4. 6.3.4 容性负载和稳定性
      5. 6.3.5 共模电压范围
      6. 6.3.6 电过应力
      7. 6.3.7 过载恢复
      8. 6.3.8 典型规格与分布
    4. 6.4 器件功能模式
  8. 7 应用和实施
    1. 7.1 应用信息
    2. 7.2 典型应用
      1. 7.2.1 低侧电流测量
        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
    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. 8 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 TINA-TI(免费软件下载)
    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. 9 修订历史记录
  11. 10机械、封装和可订购信息

详细设计过程

使用方程式 1 计算图 7-1 中的电路的传递函数。

方程式 1. V O U T   = I L O A D ×   R S H U N T × G a i n

负载电流 (ILOAD) 在分流电阻器 (RSHUNT) 上产生压降。负载电流设置为 0A 至 1A。为了在最大负载电流下保持分流电压低于 100mV,请使用方程式 2 计算允许的最大分流电阻。

方程式 2. R S H U N T   = V S H U N T _ M A X   I L O A D _ M A X   =   100   m V 1   A   =   100   m Ω

使用方程式 2 计算出的 RSHUNT 为 100mΩ。ILOAD 和 RSHUNT 产生的压降由 TLV910x-Q1 放大,从而产生 0V 至 4.9V 的输出电压。使用方程式 3 可计算 TLV910x-Q1 生成必要输出电压所需的增益。

方程式 3. G a i n   = ( V O U T _ M A X   –   V O U T _ M I N ) ( V I N _ M A X   –   V I N _ M I N )

方程式 3 计算出所需的增益为 49V/V,该值由电阻器 RF 和 RG 设置。方程式 4 用于调整电阻器 RF 和 RG 的大小,从而将 TLV910x-Q1 的增益设置为 49V/V。

方程式 4. G a i n   =   1   +   ( R F ) ( R G )

当 RF 为 360kΩ 时,方程式 4 计算得出 RG 为 7.5kΩ。本例中的 RF 和 RG 分别为 360kΩ 和 7.5kΩ,因为这两个值是产生 49:1 比率的标准电阻值。也可以使用可产生 49:1 的比率的其他电阻器。图 7-2 展示了图 7-1 中所示电路测得的传递函数。