这种经过验证的 TI 精密设计实现了低漂移、双向、低侧、单电源电流传感解决方案,可测量 -2.5 A 至 +2.5 A 的负载电流。输出范围为 250 mV 至 2.75 V,0 A 电流以 1.5 V 为中心。为了实现低漂移性能,该解决方案利用了 INA213B 和 REF2030 。通过制造 PCB 并在 -40 °C 至 125 °C 的温度范围内测量结果来验证该设计的功能和性能。
*附件:低漂移双向单电源低压侧电流传感参考设计.pdf
特征
- 低侧电流感应
- 测得负载电流:+/-2.5 A
- 250mV 至 2.75V 输出
- 0 A,以 1.5 V 为中心
- ±0.0522% 满量程范围误差(-40 °C 至 125 °C)
- 低漂移、单电源

1. 设计概述
- 设计目标:实现一个低漂移、双向、单电源、低压侧电流传感参考设计,能够准确检测-2.5A至+2.5A的负载电流。
- 输出特性:输出电压范围为250mV至2.75V,其中正电流对应1.5V至2.75V,负电流对应250mV至1.5V。
2. 理论基础
- 低侧电流感测优势:由于共模电压接近地电平,因此电流感测解决方案与总线电压V_bus无关。
- 差分放大器:使用具有参考引脚的差分放大器,通过偏置输出级来区分正负电流。
3. 元件选择
3.1 分流电阻器(R_shunt)
- 选择标准:低漂移、低容差,以最小化温度误差和偏移误差。
- 具体选择:Y14870R01000B9W,10mΩ,容差0.1%,漂移15ppm/°C。
3.2 差分放大器
- 选择标准:单电源供电、低初始输入偏移电压、低漂移、固定增益、低侧感测。
- 具体选择:INA213B,增益50V/V,偏移电压±5μV,偏移电压漂移0.1μV/°C。
3.3 参考电压源
- 选择标准:双输出(3.0V和1.5V)、低漂移。
- 具体选择:REF2030,输出漂移3ppm/°C(典型值),输出电压准确性±0.05%(最大值)。
4. 仿真与误差计算
- 仿真结果:通过TINA-TI仿真验证设计功能,输出特性符合预期。
- 误差分析:包括初始准确性误差(如分流电阻器容差、INA初始输入偏移电压等)和温度漂移误差。通过蒙特卡洛分析评估输出电压的分布统计。
5. PCB设计
- 布局建议:电源旁路电容器靠近设备供电引脚,分流电阻器采用开尔文连接,最小化分流电阻器与地平面之间的阻抗。
- 设计文件:提供PCB原理图和元件清单。
6. 验证与测量性能
- 传输函数测量:在不同温度下测量负载电流与输出电压的关系。
- 误差计算:包括未校准误差和校准后误差,通过校准可以显著减少误差。