意法半导体推出上桥臂电流感应放大器芯片

最新更新时间:2010-06-23来源: EEWORLD关键字:意法半导体  上桥臂  电流感应  放大器 手机看文章 扫描二维码
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      感应控制芯片供应商意法半导体(纽约证券交易所代码:STM)推出一款上桥臂电流感应放大器芯片,可直接精确测量高达70V的电源线电流,简化电源管理、监控和安全设备的设计。

      在汽车、电信和工业系统内,精确的电流测量数据对于电源管理至关重要。测量数据可用于优化功耗或识别错误,如失效的电源或卡住的马达可能造成电源线上出现大量的电流。目前常用的电流检测方法是利用一系列分流电阻和一个传统放大器网络检测电流,但使产品设计变得复杂,同时功率损耗增大,检测精度有限。

      TSC103是意法半导体上桥臂电流感应放大器系列的最新产品,可直接连接高压电源线,有助于简化产品设计。该解决方案只需一个很小的感应电阻,功耗低于传统解决方案。TSC103接受 2.9V至70V的共模输入电压,电流测量精度高于同类竞争产品。在双电源配置中,共模输入电压范围可设置在 -2.1V至65V之间,测量精度对共模电压的比值非常稳定。输出电压值与被测电流值成正比例,可直接连接微控制器的模拟输入。

      除TSC103外,意法半导体还推出TSC1031,提供强化的EMI滤波功能,在电噪声很大的环境内,仍然保持出色的性能。这两款产品的灵敏度都可调节,应用范围非常广泛,例如,24V汽车系统、48V电信设备、多路LED显示器背光或固态照明系统。两款器件完全符合ESD保护标准,具有稳健耐用的性能,工作温度范围 -40°C至 125°C。

TSC103/TSC1031主要特性:

• 2.7V至5.5V工作电源电压
• 输出增益可选:20V/V (仅TSC103), 25V/V(仅TSC103), 50V/V, 100V/V
• 最大电流消耗360μA
• 共模输入电压范围2.9V至70V
• 双电源配置共模输入电压范围-2.1V至65V
• 最大容许共模电压范围-16V至75V,可承受电池极性接反或负载突降状况

      TSC103和TSC1031采用工业标准SO8封装和微型TSSOP8封装。

关键字:意法半导体  上桥臂  电流感应  放大器 编辑:于丽娜 引用地址:意法半导体推出上桥臂电流感应放大器芯片

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