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INA254高精度电流检测放大器技术解析与应用指南

科技观察员 ? 2025-08-26 11:34 ? 次阅读
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Texas Instruments INA254零点漂移电流检测放大器是一款电压输出、电流检测放大器,带有400?Ω集成分流电阻器。INA254可在–4V至+80V的宽共模范围内监测双向电流,与电源电压无关。有三种固定增益可用:20mV/A、40mV/A和75mV/A。将精密电阻器与零点漂移斩波放大器相集成,可提供校准等效测量精度。它还实现了±45ppm/°C(最大值)的超低温漂移性能和传感电阻器的优化开尔文布局。

数据手册:*附件:Texas Instruments INA254零点漂移电流检测放大器数据手册.pdf

Texas Instruments INA254旨在通过增强的PWM抑制电路抑制大(dv/dt)信号,实现实时持续电流测量。这些测量对于电机驱动和控制应用中的在线电流测量至关重要。该器件在2.7V至5.5V的单电源下工作,最大电源电流为2.4mA。所有增益版本均具有扩展的工作温度范围(–40°C至+125°C),并采用24引脚HTSSOP封装。

特性

  • 精密集成400?Ω分流电阻器
    • 25°C时连续±75A
    • 从–40°C至+85°C时连续±50A
    • 分流电阻器容差:0.5%(最大值)
    • 低漂移:10ppm/°C(0°C至125°C)
    • 低电感:2nH
  • 增强的PWM抑制能力
  • 宽共模范围:–4V至+80V
  • 可用增益为20mV/A、40mV/A和75mV/A
  • 高精度
    • 系统增益误差:0.5%(最大值)
    • 系统增益漂移:45ppm/°C(最大值)
    • 输入失调电流:±62.5mA(最大值)
    • 输入失调漂移:625?A/°C(最大值)
    • DC CMRR > 120dB
    • 50kHz时为90dB AC CMRR

功能框图

1.png

INA254高精度电流检测放大器技术解析与应用指南

一、产品核心特性

INA254是德州仪器(TI)推出的集成400μΩ精密分流电阻的零漂移电流检测放大器,具有以下突出特性:

  • ?高压检测能力?:
    • 工作电压范围:-4V至+80V
    • 持续电流能力:
      • ±75A @25°C
      • ±50A @-40°C至+85°C
  • ?超高精度?:
    • 系统增益误差:最大0.5%
    • 增益漂移:45ppm/°C(最大)
    • 输入偏置电流:±62.5mA(最大)
    • 零漂移架构:消除1/f噪声
  • ?集成优化设计?:
    • 400μΩ精密分流电阻(0.5%公差)
    • 超低电感设计:仅2nH
    • 提供20mV/A、40mV/A和75mV/A三种增益版本

二、关键参数分析

1. 电气特性

参数条件最小值典型值最大值单位
共模范围--4-80V
电源电压-2.7-5.5V
带宽(-3dB)--350-kHz
失调电流ISENSE=0A--±62.5mA
静态电流--1.82.4mA

2. 热性能参数

  • 结至环境热阻:19.4°C/W
  • 最大结温:150°C
  • 连续电流能力与环境温度关系:
    • 25°C:±75A
    • 85°C:±50A
    • 125°C:±30A

三、PCB布局指南

1. 热管理设计

  • ?铜箔设计?:
    • 建议使用2oz铜厚
    • IS+/IS-引脚采用大面积覆铜
  • ?散热过孔?:
    • 关键发热区布置≥8个散热过孔
    • 建议孔径0.3mm,间距1.2mm

2. 信号完整性

  • 输入滤波设计:
    • 串联电阻≤10Ω
    • 推荐滤波电容值:1nF-10nF
  • 电源去耦:
    • 0.1μF陶瓷电容就近放置
    • 附加1μF钽电容改善瞬态响应

四、应用场景详解

1. 电机驱动系统

  • ?优势特性?:
    • 增强型PWM抑制功能
    • 支持高达50kHz开关频率
    • 实时相电流监测
  • ?典型配置?:
    • 增益选择:20mV/A(适合±75A范围)
    • 参考电压:2.5V(用于双向检测)

2. 48V汽车系统

  • ?保护功能?:
    • 集成过流检测
    • -4V至80V宽共模范围
    • 符合AEC-Q100标准
  • ?诊断特性?:
    • 开路/短路检测
    • 温度补偿精度±0.1%

五、设计注意事项

  1. ?分流电阻选择?:
    • 优先使用集成400μΩ电阻
    • 外部电阻需考虑温度系数匹配
  2. ?参考电压配置?:
    • 双向测量推荐使用精密基准源
    • 避免电阻分压引入误差
  3. ?故障防护?:

六、性能优化技巧

  • ?降低热阻?:
    • 使用热导率≥2W/mK的PCB材料
    • 增加散热焊盘面积
  • ?提高精度?:
    • 定期自动校零
    • 采用差分测量消除共模干扰
  • ?EMI抑制?:
    • 关键信号线使用guard ring
    • 电源层与地层紧密耦合
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