0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
会员中心
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

如何利用运算放大器来实现系统功耗最小化

电子设计 来源:网友电子设计发布 作者:网友电子设计发布 2021-12-29 14:19 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

在本系列文章的第一部分,我们讨论了直流增益中偏移电压(VOS)和偏移电压漂移(TCVOS)的结构,以及如何选择具有理想精确度的毫微功耗运算放大器(op amp),从而使放大后低频信号路径中误差最小化。在第二部分中,我们将回顾电流感应的一些基础知识,并介绍如何在提供精确读数的同时,利用运算放大器来实现系统功耗最小化。

电流感应

设计者通过将一个非常小的“分流”电阻串联在负载上,在两者之间设置一个电流感应放大器或运算放大器,实现用于系统保护和监测的电流感应。虽然专用的电流感应放大器能够发挥十分出色的电流感应作用,但如果特别注重功耗的情况下,精密的毫微功耗运算放大器则是理想的选择。

有两个位置可以根据负载放置分流电阻:负载与电源之间(图1),或者负载与接地之间(图2)。

在这两种情况下,为了利用已知阻值的电阻来感应电流,通过运算放大器来测量分流电阻两端的电压。运用欧姆定律(公式1),可以确定电流消耗:

其中 V 表示电压,I 表示电流,R 表示电阻。

选择分流电阻和运算放大器,这样它们对电路的性能影响最小。在选择电阻时,根据以下两个条件选用低值电阻:

尽量将电阻两端的压降保持在低水平,使负载的负极在低侧感应时尽可能靠近接地,或者在高侧感应时尽可能靠近电源。

保持低功耗。从公式2可以看出,由于你要测量的是电流,因此它是一个自变量,所以电阻应尽可能小:

这里要说明一点:由于你要测量电流而不是让电流最小化(如我再第一部分中所做的),所以你必须将电阻值最小化,才能让功耗最小化—这与DC增益配置中功耗管理的思路相反。

超低功耗电流测量技术广泛应用于移动电源、手机等终端设备的电池充电和监测,也可以用于保证工业物联网应用的正常运行。

那么在选择电阻值时,可以压到多低呢?简单地说,电阻两端的压降应当大于你所用运算放大器的偏移电压。

示例

假设你要进行低侧差动电流测量(图3),以确保系统中不存在短路和开路。为了简易起见,本示例选用简单的数字,忽略诸如电阻容差之类的参数。

电源电压为3.3V。在正确操作的情况下,系统得出最大电流值为10mA;你不想要有效接地,使负载高于100µV。你首先要明白一点,分流电阻的压降(由于电流)必须小于或等于100µV。

如果你使用公式3来确定最大分流电阻:

则有效接地为100µV,如公式4所示:

您必须选用运算放大器,它能够检测到这种压降的变化,表明是否存在故障。由于系统处于正常工作状态时,负载电流在其典型值±10%范围内。当电流变化至少10%时,运算放大器就可以检测出感应电阻两端的电压变化

如果存在故障(如:开路,低电流导致的欠压,高电流导致的短路或掉电),公式5表示电流的变化(IΔ):

公式6计算出VSHUNT压降的变化:

在这个例子中,我会选择LPV821零漂移毫微功耗放大器。其零漂移技术可实现仅10µV的最大偏移电压,从而检测到故障情况。零漂移运算放大器是高精度(<100µV)测量的理想选择。此外,LPV821也是一种毫微功耗放大器,你可以让它一直处于开启状态,持续准确地感测电流,对系统功率预算的影响很小。

感谢阅读“如何以毫微功耗运算放大器实现精密测量”系列的第二部分。我们希望这一系列文章能够为你提供一些关于在直流增益和低侧电流传感应用中使用毫微功耗零漂移运算放大器的益处的见解。如果你对精密测量存在疑问,请注册并留言,或访问TI E2E中文社区放大器论坛

审核编辑:何安

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • 模拟
    +关注

    关注

    7

    文章

    1445

    浏览量

    85123
收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

    评论

    相关推荐
    热点推荐

    分享低功耗运算放大器OPA505ASOT235(运算放大器工作原理)

    功耗仅240纳安,此运算放大器可用在电池供电系统中且无需升压电路。同时提供使能功能,进一步节省电量。在超低功耗的同时达到4千赫兹带宽,适用于一氧化碳检测、烟感检测、红外释热检测。此外,
    的头像 发表于 11-10 16:42 481次阅读

    TSB622运算放大器技术特性与应用分析

    STMicroelectronics TSB622运算放大器是双通道运算放大器,具有扩展电源工作电压范围和轨到轨输出。这些放大器具有良好的速度/功耗比,增益带宽积为1.7MHz,在36
    的头像 发表于 10-30 15:32 308次阅读
    TSB622<b class='flag-5'>运算放大器</b>技术特性与应用分析

    Texas Instruments OPAx990-Q1低功耗运算放大器数据手册

    Texas Instruments OPAx990-Q1低功耗运算放大器是40V高电压、1.1MHz低功耗(0.12 mA)运算放大器。这些器件具有出色的直流精度和交流性能,包括轨至轨
    的头像 发表于 08-01 11:18 899次阅读
    Texas Instruments OPAx990-Q1低<b class='flag-5'>功耗</b><b class='flag-5'>运算放大器</b>数据手册

    运算放大器测试基础:测试运算放大器需要稳定的测试环路

    确保电压电源的分辨率小于 1 微伏才能保证获得任意程度的可重复性。此外,还必须使用迭代接近法使输出电压为零。系统中的噪声会耦合到电压电源和运算放大器中,使高速自动测试环境下的测量和控制几乎无法
    发表于 06-06 13:52

    详解运算放大器的电气特性

    上篇我们全面介绍了运算放大器的各种使用方式,本篇我们摸清一下运算放大器还有哪些“秉性”,也就是它的电气特性。
    的头像 发表于 05-16 14:23 759次阅读
    详解<b class='flag-5'>运算放大器</b>的电气特性

    运算放大器的基本应用方式

    上篇我们了解了运算放大器在使用之前的一些重要注意事项。本篇让我们来了解一下如何将运算放大器系统设计中使用得恰到好处,让其能力得以充分发挥。
    的头像 发表于 04-21 16:43 1388次阅读
    <b class='flag-5'>运算放大器</b>的基本应用方式

    LM248 四路UA741双极性运算放大器技术手册

    兼容。其他特征包括输入偏移电流和输入偏置电流,它们远小于标准UA741的那些。此外,通过独立偏置每个放大器并使用最小化热耦合的布局技术,实现放大器之间的出色隔离。
    的头像 发表于 04-08 09:38 982次阅读
    LM248 四路UA741双极性<b class='flag-5'>运算放大器</b>技术手册

    从零开始学运算放大器笔记一 | 认识运算放大器

    目录1.运算放大器简介2.运算放大器的分析前提3.运算放大器的重要参数和测量方法(一)1.运算放大器简介运算放大器(又称”运放“,英文全拼为
    的头像 发表于 03-24 19:32 3764次阅读
    从零开始学<b class='flag-5'>运算放大器</b>笔记一 | 认识<b class='flag-5'>运算放大器</b>

    运算放大器经典应用

    运算放大器经典应用
    发表于 01-26 14:23

    高速运算放大器的应用场景 运算放大器电路中的反馈机制

    的响应时间和高带宽,以确保信号的完整性和准确性。 2. 通信系统 在通信系统中,高速运算放大器用于信号的调制和解调。它们能够处理高频信号,如无线通信中的射频(RF)信号。在这些应用中,运算放大
    的头像 发表于 12-18 17:37 2472次阅读

    如何使用运算放大器进行模拟信号处理

    、了解运算放大器的基本特性 运算放大器具有高增益、高输入阻抗和低输出阻抗等特性。其输入端包括非反相输入端(+)和反相输入端(-),输出端则提供放大后的信号。运算放大器通常通过负反馈电路
    的头像 发表于 12-18 17:31 2281次阅读

    运算放大器的输入输出特性 运算放大器的噪声分析与抑制

    运算放大器的输入输出特性 1. 输入特性 运算放大器的输入特性主要体现在其输入阻抗和输入偏置电流上。 输入阻抗 :理想的运算放大器应具有无限大的输入阻抗,以避免对信号源产生负载效应。实际的运算
    的头像 发表于 12-18 15:45 2076次阅读

    线性运算放大器和非线性运算放大器的区别

    线性运算放大器和非线性运算放大器的主要区别体现在它们的工作区域、输入输出关系、电路功能以及应用领域等方面。以下是对这两者的对比: 一、工作区域 线性运算放大器 :工作在线性区,此时输出信号与输入信号
    的头像 发表于 12-18 15:41 3869次阅读

    运算放大器和普通放大器的区别

    和基本结构 运算放大器(Op-Amp): 运算放大器是一种高增益、高输入阻抗、低输出阻抗的放大器,通常由差分放大器、电压放大器、电流
    的头像 发表于 12-18 15:31 2393次阅读

    运算放大器的基本原理 运算放大器的应用实例

    运算放大器的基本原理 1. 基本结构 运算放大器通常由两个输入端(反相输入端和非反相输入端)、一个输出端以及电源端组成。内部结构包括差分放大器、增益级和输出级。 2. 差分放大器 差分
    的头像 发表于 12-18 15:25 3049次阅读