


上面是USB和TYPEC的电路原理图和车充输出的原理图,圈起来的电阻是被影响的采样电阻,当左边绿色圈起来USB电路工作,右边的采样电阻采样的电压就会被干扰,而且这个干扰会随着左边的电流变大而变大即使这个DC采样电阻外部没接负载,相当于采样电阻一端悬空一端接GND。这个问题如何产生的如何解决呢




上面是USB和TYPEC的电路原理图和车充输出的原理图,圈起来的电阻是被影响的采样电阻,当左边绿色圈起来USB电路工作,右边的采样电阻采样的电压就会被干扰,而且这个干扰会随着左边的电流变大而变大即使这个DC采样电阻外部没接负载,相当于采样电阻一端悬空一端接GND。这个问题如何产生的如何解决呢

这个问题的产生是因为采样电阻与USB电路共地,导致左边电路工作时会对采样电阻的电压造成干扰。解决方法可以是使用差分采样,即在采样电阻的两端分别接入两个电压跟踪放大器,将两个信号相减得到差分信号,从而消除共地干扰。例如下面是一种基于差分放大器的电流采样电路:
+Vcc
|
+------------+
| |
R1 R2
| |
+----+-------+
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R3
|
+---> Vout
其中R1和R2是两个相等的电阻,用于将电流Iin分成两个相等的信号通过两个电压跟踪放大器进行差分放大。R3是差分放大器的反馈电阻,可以根据需要进行调整。Vout即为采样电压输出,可以通过AD转换器进行数字化处理。该电路可以有效消除共地干扰,并提高采样精度。