電子發燒友網報道(文/黃山明)差動放大器(Differential Amplifier)是一種能夠放大兩個輸入信號之差的電子放大器。它對兩個輸入端的電壓差異進行放大,而抑制共模信號(即加到兩個輸入端上的相同信號)。這種特性使得差動放大器對于減少噪聲和干擾特別有效,因為這些通常會以相似的方式影響兩個輸入端,從而被差動放大器所忽略。
通常,差動放大器有兩個輸入端,一個稱為非反相輸入(+),另一個稱為反相輸入(-)。理想情況下,當兩個輸入端的電壓相等時,輸出為零;當存在電壓差時,輸出與這個差值成正比。實際應用中,差動放大器通常由一對晶體管組成,它們共享一個公共發射極或源極電阻,這有助于增強共模抑制能力。
這種特性讓差動放大器具有幾個優點,一個是能夠對輸入信號的差值進行有效放大,提供較高的電壓增益,從而增強信號的強度,便于后續的信號處理。
同時對共模信號有很強的抑制作用,能夠有效消除電路中的共模噪聲和干擾,提高信號的質量和穩定性。并且由于電路的對稱性,可使溫度變化等因素引起的漂移信號相互抵消,穩定電路的工作點,確保放大器的性能不受環境溫度等因素的影響。
而在儲能系統中,差動放大器通常會被應用在BMS、功率轉換電路、故障檢測與保護等領域。例如在儲能系統中,BMS需要精確測量電池組中各個電池的電壓、電流等參數,以確保電池的安全運行和有效管理。差動放大器可用于放大電池電壓和電流的微小變化,提高測量精度,同時抑制共模干擾,確保測量結果的準確性。
儲能系統中的功率轉換電路,如 DC-DC 變換器、逆變器等,需要對輸入和輸出的電壓、電流信號進行監測和控制。差動放大器可用于放大這些信號,為控制電路提供準確的反饋信息,實現對功率轉換過程的精確控制,提高功率轉換效率和系統的穩定性。
并且差動放大器可以用于檢測電路中的過流、過壓等故障信號,當故障發生時,差動放大器輸出的信號會發生明顯變化,觸發相應的保護電路,及時切斷電路,防止故障擴大,保護儲能系統的設備和人員安全,
市場中的差動放大器方案
目前市場中存儲在多種適用于儲能系統的差動放大器方案,這些方案各具特點,例如ADI、TI、Microchip等國際廠商都推出了相應的解決方案。
比如ADI的AD8277,是一款低成本單芯片雙通道差動放大器,內置激光晶圓調整電阻,具有極高增益精度、低失調、低失調漂移、高共模抑制以及比分立替代器件更出色的整體性能。可在2V至36V單電源供電下工作,靜態電流低于400μA,能夠對高達±10V的信號進行整流,且在高達10kHz的頻率下仍能保持良好性能。其輸入端集成ESD二極管,過壓保護能力更魯棒,可用于電池電壓監控等方面,有效提高測量精度并抑制共模干擾。
TI所推出的INA240A1是一款具有高帶寬和低噪聲特性的差動放大器,能夠快速準確地放大微弱的電壓信號。在儲能系統的功率轉換電路中,可用于監測和控制電流信號,實現高效的功率轉換和系統穩定運行。
國內也有不少企業推出了相關產品,包括思瑞浦、圣邦微、智芯微等,例如思瑞浦推出的TPA9361-SO1R,增益為1,采用SOP8封裝,最小包裝量4000。具有良好的穩定性和可靠性,能夠在不同的工作條件下保持穩定的性能,可滿足儲能系統中對信號放大的基本需求。
這款產品適用于對信號放大倍數要求不高,但對穩定性和可靠性有一定要求的儲能系統電路,如一些簡單的電壓監測、電流檢測等輔助電路。
小結
差動放大器就像儲能系統的“眼睛和耳朵”,觀察儲能系統的動態,幫助維持系統的穩定、安全和高效運作。選擇具體的差動放大器時,應考慮實際應用場景的需求,包括但不限于所需的增益精度、工作溫度范圍、功耗限制、封裝形式等因素。此外,隨著技術的發展,廠商們也在不斷推出新產品來滿足日益增長的市場需求和技術進步。
通常,差動放大器有兩個輸入端,一個稱為非反相輸入(+),另一個稱為反相輸入(-)。理想情況下,當兩個輸入端的電壓相等時,輸出為零;當存在電壓差時,輸出與這個差值成正比。實際應用中,差動放大器通常由一對晶體管組成,它們共享一個公共發射極或源極電阻,這有助于增強共模抑制能力。
這種特性讓差動放大器具有幾個優點,一個是能夠對輸入信號的差值進行有效放大,提供較高的電壓增益,從而增強信號的強度,便于后續的信號處理。
同時對共模信號有很強的抑制作用,能夠有效消除電路中的共模噪聲和干擾,提高信號的質量和穩定性。并且由于電路的對稱性,可使溫度變化等因素引起的漂移信號相互抵消,穩定電路的工作點,確保放大器的性能不受環境溫度等因素的影響。
而在儲能系統中,差動放大器通常會被應用在BMS、功率轉換電路、故障檢測與保護等領域。例如在儲能系統中,BMS需要精確測量電池組中各個電池的電壓、電流等參數,以確保電池的安全運行和有效管理。差動放大器可用于放大電池電壓和電流的微小變化,提高測量精度,同時抑制共模干擾,確保測量結果的準確性。
儲能系統中的功率轉換電路,如 DC-DC 變換器、逆變器等,需要對輸入和輸出的電壓、電流信號進行監測和控制。差動放大器可用于放大這些信號,為控制電路提供準確的反饋信息,實現對功率轉換過程的精確控制,提高功率轉換效率和系統的穩定性。
并且差動放大器可以用于檢測電路中的過流、過壓等故障信號,當故障發生時,差動放大器輸出的信號會發生明顯變化,觸發相應的保護電路,及時切斷電路,防止故障擴大,保護儲能系統的設備和人員安全,
市場中的差動放大器方案
目前市場中存儲在多種適用于儲能系統的差動放大器方案,這些方案各具特點,例如ADI、TI、Microchip等國際廠商都推出了相應的解決方案。
比如ADI的AD8277,是一款低成本單芯片雙通道差動放大器,內置激光晶圓調整電阻,具有極高增益精度、低失調、低失調漂移、高共模抑制以及比分立替代器件更出色的整體性能。可在2V至36V單電源供電下工作,靜態電流低于400μA,能夠對高達±10V的信號進行整流,且在高達10kHz的頻率下仍能保持良好性能。其輸入端集成ESD二極管,過壓保護能力更魯棒,可用于電池電壓監控等方面,有效提高測量精度并抑制共模干擾。
TI所推出的INA240A1是一款具有高帶寬和低噪聲特性的差動放大器,能夠快速準確地放大微弱的電壓信號。在儲能系統的功率轉換電路中,可用于監測和控制電流信號,實現高效的功率轉換和系統穩定運行。
國內也有不少企業推出了相關產品,包括思瑞浦、圣邦微、智芯微等,例如思瑞浦推出的TPA9361-SO1R,增益為1,采用SOP8封裝,最小包裝量4000。具有良好的穩定性和可靠性,能夠在不同的工作條件下保持穩定的性能,可滿足儲能系統中對信號放大的基本需求。
這款產品適用于對信號放大倍數要求不高,但對穩定性和可靠性有一定要求的儲能系統電路,如一些簡單的電壓監測、電流檢測等輔助電路。
小結
差動放大器就像儲能系統的“眼睛和耳朵”,觀察儲能系統的動態,幫助維持系統的穩定、安全和高效運作。選擇具體的差動放大器時,應考慮實際應用場景的需求,包括但不限于所需的增益精度、工作溫度范圍、功耗限制、封裝形式等因素。此外,隨著技術的發展,廠商們也在不斷推出新產品來滿足日益增長的市場需求和技術進步。
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