电流检测电路的应用与特点解析
出处:网络 发布于:2026-07-23 15:47:00 | 26 次阅读
近日,行业内对电流检测电路的关注度持续提升。电流检测电路在多个领域有着广泛应用,如高压短路保护、电机控制、DC/DC 换流器、系统功耗管理、二次电池的电流管理以及蓄电池管理等。

测量电流时,电阻通常放置在两个位置,即电源与负载之间(高侧感测)和负载与接地端之间(低侧电流感测)。低侧电流感测的共模电压接近零,便于设计应用电路和选择器件,能抗高压尖峰干扰,适用于处理高电压或电源电压易出现尖峰浪涌的应用场景。不过,其缺点是采用不同接地端时,感测电阻两端压降会不同,可能引发问题。高侧检测则随着相关 IC 的推出变得更加方便,降低了分立器件带来的参数变化等问题。
此外,在检测电路连出方式上,建议从电阻器电极焊盘的内侧中心引出用于检测电压的图案,以避免电路基板铜箔图案电阻值造成的压降影响,确保正确检测电流。

一、电流检测的应用场景
电流检测电路广泛应用于高压短路保护、电机控制、DC/DC 换流器、系统功耗管理、二次电池的电流管理、蓄电池管理等电流检测场景。

电阻选择
大部分应用通过感测电阻两端的压降测量电流。一般使用电流通过时压降为数十 mV~数百 mV 的电阻值。
检测数十 A 的大电流时,需要数 mΩ 的极小电阻值,金属板型和金属箔型低电阻器因小电阻值优势较为常用;小电流则通过数百 mΩ~数 Ω 的较大电阻值进行检测。
测量位置
高侧感测:将电阻放在电源与负载之间。
低侧电流感测:将电阻放在负载和接地端之间。

低侧电流感测
优点:共模电压接近于零,便于设计应用电路和选择适合的器件,能抗高压尖峰干扰,可监测高压系统中的电流。
缺点:采用电源接地端和负载、系统接地端时,感测电阻两端的压降会有所不同。若其他电路以电源接地端为基准,可能出现问题。为避免此问题,所有交互电路应以同一接地端为基准,降低电流感测电阻值可减小接地漂。
高侧检测

随着包含高精度放大器和精密匹配电阻的 IC 推出,高侧电流测量使用差分放大器变得方便。高侧检测带动了电流检测 IC 的发展,降低了分立器件带来的参数变化、器件数目太多等问题。

对电流通过电阻器时的压降进行检测,需从电阻器两端引出用于检测电压的图案。建议从电阻器电极焊盘的内侧中心引出,因为电路基板的铜箔图案有微小电阻值,从电极焊盘侧面引出会使检测对象变为低电阻器电阻值加上铜箔图案电阻值的压降,无法正确检测电流。

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