Strommessverstärker

Maximieren Sie Ihr System mit Strommesslösungen für Schutz, Rückkopplungsregelung & Systemüberwachung

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Unabhängig davon, ob Sie einen Überstromfehler für die Systemdiagnose erkennen müssen, die Energieeffizienz des Systems verbessern oder eine Rückkopplung im geschlossenen Regelkreis bereitstellen müssen, unser Sortiment an Strommessverstärkern bietet eine branchenführende Strommessgenauigkeit über einen breiten Bereich von Gleichtaktspannungen und Temperaturen für jegliche Strommessanwendung ohne Einbußen bei Kosten und Größe.

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Unterstützte/empfohlene Strommessverstärker

INA185-Q1
Analoge Strommessverstärker

AEC-Q100, 26 V, 350 kHz, bidirektionaler, hochpräziser Strommessverstärker

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.354

INA740B
Digitale Leistungsmonitore mit integriertem Shunt-Widerstand

85-V, 16-Bit, hochpräziser digitaler Leistungsmonitor mit I²C-Ausgang und 800-μΩ-EZShunt-Technologie

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 1.09

INA780B
Digitale Leistungsmonitore mit integriertem Shunt-Widerstand

85-V, 16-Bit, hochpräziser digitaler Leistungsmonitor mit I²C-Ausgang und 400-μΩ-EZShunt-Technologie

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 1.25

INA310B-Q1
Analoge Strommessverstärker

Hochpräziser Strommessverstärker AEC-Q100, −4 V bis 110 V, 1,3 MHz, mit Komparator und Referenz

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 1.121

INA745B
Digitale Leistungsmonitore mit integriertem Shunt-Widerstand

40-V, 16-Bit, hochpräziser digitaler Leistungsmonitor mit I²C-Ausgang und 800-μΩ-EZShunt-Technologie

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.99

INA310A-Q1
Analoge Strommessverstärker

Extrem präziser Strommessverstärker AEC-Q100, −4 V bis 110 V, 1,3 MHz, mit Komparator und Referenz

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 1.44

Vorteile unserer Strommessverstärker 

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Low-Drift-Architektur

Erreichen Sie eine niedrige Drift über einen großen Temperaturbereich mit unserer Nulldrift-Architektur und unseren präzise abgestimmten, integrierten Verstärkungswiderständen. 

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Hohe Genauigkeit

Erhöhen Sie die Gesamtleistung und Effizienz des Systems mit höherer Genauigkeit aufgrund der niedrigen Eingangsabweichung und des geringen Verstärkungsfehlers, welche niederohmigere Shunts ermöglichen und die Verlustleistung minimieren.

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Breiter Gleichtakteingangsbereich

Messen Sie Gleichtaktspannungen über die Versorgungsspannungsschiene Ihres Verstärkers hinaus (von 120 V bis -22 V), um die Anforderungen von Hochspannungssystemen zu erfüllen, wie z. B. Batterien in Elektrofahrzeugen und Motorsteuerungssystemen.

Flexible Strommesslösungen für Ihr Design

Ermöglichen Sie präzise und schnelle Strommessung in jedem System

Ganz gleich, ob Sie einen Überstromfehler erkennen, die Systemeffizienz verbessern oder eine Rückkopplung im geschlossenen Regelkreis bereitstellen müssen: Das große Angebot an Strommesslösungen von TI ermöglicht branchenführende Genauigkeit für einen Bereich von Gleichtaktspannungen und -Temperaturen – ohne Einbußen bei Systemgröße, Komplexität oder Kosten. Durch jahrzehntelange Erfahrung haben wir führende Strommesstechnologie entwickelt, mit der Ingenieure die maximale Systemleistung, Energieeffizienz und Zuverlässigkeit erreichen können.

Erfahren Sie mehr über unsere wichtigsten Produktkategorien für die Strommessung:

Lernen Sie viele gängige und anspruchsvolle moderne Funktionsschaltungen kennen

Bei der Entwicklung präziser Strommessschaltungen für kostengünstige Anwendungen haben Entwickler verschiedene Möglichkeiten. Lesen Sie unser E-Book An Engineer's Guide to Current Sensing und erfahren Sie, wie Sie den Designprozess optimieren können. In dem E-Book werden gängige Funktionsschaltungen erörtert. Außerdem stellen wir Bausteine vor, die für spezifische Herausforderungen am Besten geeignet sind. Es werden auch alternative Lösungen für weitere Verbesserungen des Schaltungsdesigns vorgeschlagen.

E-Book herunterladen:

Technische Ressourcen

Videoreihe
Videoreihe
TI-Präzisionslabore - Strommessverstärker
Überprüfen Sie diesen umfassenden Lehrplan für Strommessverstärker. Die Reihe besteht aus kurzen Schulungsvideos, welche die Grundlagen von Strommessverstärkern, Tipps für Anwendungen, Debugging, Schlüsselspezifikationen und mehr abdecken!
Application brief
Application brief
Introduction to Current Sense Amplifiers
Lernen Sie die Grundlagen der Strommessverstärker kennen, einschließlich der verschiedenen Technologien, der Schlüsselparameter und einiger einführender Designüberlegungen.
document-pdfAcrobat PDF
E-book
E-book
An Engineer's Guide to Current Sensing (Rev. B)
Entdecken Sie eine umfangreiche Bibliothek zu den Herausforderungen für anwendungsspezifische Strommessungsdesigns und wie diese gelöst werden können.
document-pdfAcrobat PDF

Entdecken Sie die empfohlenen Anwendungen

Antriebe für Gleichstrommotoren
Durch den Einsatz von Strommessverstärkern die Leistung und Energieeffizienz von Gleichstrommotortreibern optimieren
Kollaborative und Industrieroboter
Robotiksysteme mit präziser Strommessung für mehr Energieeffizienz und Echtzeitsteuerung
DC/DC-Wandler, Solarausrüstung
Genaue Überwachung des Stroms in solarbetriebenen Systemen, um den ordnungsgemäßen Betrieb und die maximale Umwandlungseffizienz sicherzustellen.

Durch den Einsatz von Strommessverstärkern die Leistung und Energieeffizienz von Gleichstrommotortreibern optimieren

Die Präzisionsstrommessung ermöglicht eine Echtzeitsteuerung mit Inline-Phasenüberwachung in Gleichstrommotorantrieben, Servomotoren und Drohnenzubehör zur Verbesserung der Steuerung, Sicherheit und Leistung von Motorantriebssystemen.

Vorteile:

  • Weniger als 0,5 % Messbereichsfehler im Temperaturbereich von –40 °C bis +125 °C.
  • Unterstützung für den Betrieb mit einer Gleichtaktspannung von bis zu 110 V.
  • Inline-Phasenmotorsteuerung mit verbesserter Unterdrückung der Pulsweitenmodulation.
  • Hohe Bandbreite und hohe Anstiegsrate ermöglichen eine schnelle Out-of-Range Erkennung.

Ausgewählte Ressourcen

REFERENZDESIGNS
  • TIDA-00909 – 48 V/10 A, Hochfrequenz-PWM-3-Phasen-GaN-Inverter-Referenzdesign für Hochgeschwindigkeitsantriebe
  • TIDA-00913 – 48 V, 3-Phasen-Inverter mit Shunt-basierter Inline-Motorphasenstromerfassung – Referenzdesign
  • TIDA-00302 – Strom-Shunt-Monitor mit transienter Robustheit – Referenzdesign
PRODUKTE
  • INA241A – Bidirektionaler, ultrapräziser Strommessverstärker, −5 V bis 110 V, mit verbesserter PWM-Unterdrücku
  • INA381 – Strommessverstärker mit 26 V, 350 kHz und integriertem Überstromkomparator
  • INA180 – Strommessverstärker, 26 V, 350 kHz
HARDWARE-ENTWICKLUNG
  • BOOSTXL-3PHGANINV – 48-V-Dreiphasen-Inverter mit Shunt-basierter Inline-Motor Phasen-Strommessung – Evaluierungsmodul
  • CS-AMPLIFIER-ERROR-TOOL – Vergleichs- und Fehlertool für Strommessverstärker

Robotiksysteme mit präziser Strommessung für mehr Energieeffizienz und Echtzeitsteuerung

Ermöglichen Sie mit Präzisions-Strommessverstärkern die Echtzeitsteuerung von Robotersystemen mit Inline-Phasenüberwachung. Das Steuerungs-, Sicherheits- und Leistungsniveau in Robotiksystemen für kollaborierende, industrielle und mobile Roboter lässt sich so verbessern.

Vorteile:

  • Weniger als 0,5 % Messbereichsfehler im Temperaturbereich von –40 °C bis +125 °C.
  • Unterstützung für den Betrieb mit einer Gleichtaktspannung von bis zu 110 V.
  • Inline-Phasenmotorsteuerung mit verbesserter Unterdrückung der Pulsweitenmodulation.
  • Hohe Bandbreite und hohe Anstiegsrate ermöglichen eine schnelle Out-of-Range Erkennung.

Ausgewählte Ressourcen

REFERENZDESIGNS
  • TIDA-00909 – 48 V/10 A, Hochfrequenz-PWM-3-Phasen-GaN-Inverter-Referenzdesign für Hochgeschwindigkeitsantriebe
  • TIDA-00913 – 48 V, 3-Phasen-Inverter mit Shunt-basierter Inline-Motorphasenstromerfassung – Referenzdesign
  • TIDA-00302 – Strom-Shunt-Monitor mit transienter Robustheit – Referenzdesign
PRODUKTE
  • INA241A – Bidirektionaler, ultrapräziser Strommessverstärker, −5 V bis 110 V, mit verbesserter PWM-Unterdrücku
  • INA226 – Ultrapräziser Monitor zur Überwachung von i2c-Ausgangsstrom/-spannung/-leistung, 36 V, 16 Bit, mit A
  • INA180 – Strommessverstärker, 26 V, 350 kHz
HARDWARE-ENTWICKLUNG
  • BOOSTXL-3PHGANINV – 48-V-Dreiphasen-Inverter mit Shunt-basierter Inline-Motor Phasen-Strommessung – Evaluierungsmodul
DESIGNWERKZEUGE UND SIMULATION
SOFTWARE-ENTWICKLUNG

Genaue Überwachung des Stroms in solarbetriebenen Systemen, um den ordnungsgemäßen Betrieb und die maximale Umwandlungseffizienz sicherzustellen.

In solarbetriebenen Systemen ermöglicht die genaue Überwachung des Stroms und der Einsatz von Punktverfolgung mit maximaler Leistung in DC/DC-Wandlern und anderen Subsystemen die Optimierung des Systems, um maximale Effizienz und Leistung zu gewährleisten.

Vorteile:

  • Weniger als 0,5 % Messbereichsfehler im Temperaturbereich von –40 °C bis +125 °C.
  • Unterstützung für den Betrieb mit einer Gleichtaktspannung von bis zu 110 V.
  • Hohe Bandbreite und hohe Anstiegsrate ermöglichen eine schnelle Erkennung von Bereichsüberschreitungen.

Ausgewählte Ressourcen

REFERENZDESIGNS
  • TIDA-01598 – Low-Side-Stromverstärker mit hoher Bandbreite und Fehlererkennung für das Referenzdesign von Solarwe
  • TIDA-010042 – Referenzdesign für GaN-basierten 400-W-MPPT-Laderegler und Leistungsoptimierer
  • TIDA-00332 – Hochspannung-DC Stromsensor, 12 V–400 V – Referenzdesign
PRODUKTE
  • INA241A – Bidirektionaler, ultrapräziser Strommessverstärker, −5 V bis 110 V, mit verbesserter PWM-Unterdrücku
  • INA2290 – Ultrapräziser zweikanaliger Strommessverstärker, 2,7 bis 120 V, 1,1 MHz
  • INA4290 – Vierkanaliger 120-V-Hochspannungs-, unidirektionaler Strommessverstärker mit hoher Bandbreite
DESIGNWERKZEUGE UND SIMULATION

Design- & Entwicklungsressourcen

Berechnungstool
Vergleichs- und Fehlertool für Strommessverstärker
Dieser Excel-Rechner bietet einen Vergleich zwischen zwei und fünf unserer Standard-Strommessverstärker und stellt eine Tabelle mit den grundlegenden Parametern der einzelnen Bausteine bereit. Dieser Rechner nimmt außerdem die vom Benutzer gemachten Systemzustandseingaben wie Gleichtaktspannung, (...)
IDE, Konfiguration, Compiler oder Debugger
System-Berechnungstool

Sysconfig ist ein Konfigurationstool, das die Hardware- und Softwarekonfiguration vereinfacht und die Softwareentwicklung beschleunigt.

Sysconfig ist als Teil von Code Composer Studio&Trade, einer integrierten Entwicklungsumgebung sowie einer eigenständigen Anwendung verfügbar. Darüber hinaus kann (...)

Simulationstool
PSpice® für TI Design-und Simulationstool
PSpice® für TI ist eine Design- und Simulationsumgebung, welche Sie dabei unterstützt, die Funktionalität analoger Schaltungen zu evaluieren. Diese voll ausgestattete Design- und Simulationssuite verwendet eine analoge Analyse-Engine von Cadence®. PSpice für TI ist kostenlos erhältlich und (...)