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采樣電阻基于磁場的檢測方法(以電流互感器和霍爾傳感器為代表)采樣電阻具有良好的隔離和較低的功率損耗等優(yōu)點,因此主要在驅動技術和大電流領域被電子工程師們選用,但它的缺點是體積較大,補償特性、線性以及溫度特性不理想。對于電流檢測的原理,目前主要有兩種的檢測:基于磁場的檢測方法和基于分流器的檢測方法。 由于小體積的高精度低阻值采樣電阻器的實用化,以及數(shù)據(jù)采集和處理器性能的大幅度提升,已經導致傳統(tǒng)的基于分流器的電流檢測方法的技術革新,并使新的應用成為可能。
然而,電路板上的取樣端子和采樣電阻組成了一個環(huán)狀結構,為了避免其間因電流產生的磁場和外圍磁場而形成的感應電壓,需要特別強調要使取樣的信號線形成的區(qū)域越小越好,最理想的是微帶線設計。采樣電阻又電流檢測電阻,也有人翻譯為電流傳感電阻器,英語翻譯為current sensing resistor,采樣電阻阻值一般小于1歐姆,我見過的最小阻值是0.1毫歐,常用用的有0.025歐,0.028歐,0.05歐等。原理:將采樣電阻串入電路中,根據(jù)歐姆定律,當被測電流流過電阻時,電阻兩端的電壓與電流成正比,轉換為電壓型號進行測量。
低電感:在當今的很多應用中需要測量和控制高頻電流,分流器的寄生電感參數(shù)也得到了大幅改善。表面貼裝電阻器的特殊的低電感平面設計和合金材料的抗磁特性,金屬底板,以及四引線連接都有效降低了電阻器的寄生電感
采樣電阻熱電動勢,當溫度輕微升高或者降低時,在不同材料的接觸面上會產生熱電勢,這種效應對低阻值電阻的影響非常重要,盡管通常情況下熱電勢數(shù)值非常小,但微伏級的熱電勢能夠嚴重地影響測量結果。長期穩(wěn)定性:對于任何傳感器來說,長期穩(wěn)定性都非常重要。甚至在使用了一些年后,人們都希望還能維持早期的精度。這就意味著電阻材料在壽命周期內一定要抗腐蝕,并且合金成分不能改變。端子連接:在低阻值電阻中,端子的阻值和溫度系數(shù)的影響往往是不能忽略的。在PCB layout也要注意采樣電阻的走線不能太長,太細。我在使用linear LTC4100做充電管理時,第一版PCB由于忽略了這一點,走線有點長,導致充電電流無法達到我的設定值,后來查了很久才發(fā)現(xiàn)是這個問題。
采樣電阻應用場合:電源管理(如電源監(jiān)控)。開關電源SMPS(DC-DC, 充電管理,電源適配器)。如Linear的4100系列鋰電池充電電路,采用采樣電阻控制充電電流。
選型:常見生產廠家:Vishay, IRC,Ohmite, Bourns, 國產的主要有國巨等。PS:電子元件技術網的選型工具也比較好用。采樣電阻都是精密電阻,精度都在1%以內,更好要求時采用0.05%,甚至0.01%,功率有0.25W,0.5W,1W等。 阻值:和普通電阻一樣,標準阻值為非連續(xù)。表示方法:毫歐電阻可表示為: R001 = 0.001R。25毫歐電阻可表示為: R025 = 0.025R。100毫歐電阻可表示為: R100 = 0.1R。封裝:常見的封裝有1206/2010/2512。 溫度系數(shù):是錳鎳銅合金電阻的典型溫度特性曲線,溫度系數(shù)TCR單位為ppm/K,在20或25℃ 時,TCR=[R(T)-R(T0)]/R(T0) ×(T-T0),對于溫度系數(shù)的定義,制造商標明溫度的上限是必要的,舉例說明在+20 -+60℃的溫度范圍內,測量系統(tǒng)經常選用TCR為幾百個ppm/K 的低阻值的厚膜電阻器,比如TCR 為200 ppm/K的電阻器的溫度特性,即使在如此小的范圍內,+50℃的溫度變化就足以導致阻值變化超過1%.