JPH02311770A - 電流検出回路 - Google Patents

電流検出回路

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JPH02311770A
JPH02311770A JP13390589A JP13390589A JPH02311770A JP H02311770 A JPH02311770 A JP H02311770A JP 13390589 A JP13390589 A JP 13390589A JP 13390589 A JP13390589 A JP 13390589A JP H02311770 A JPH02311770 A JP H02311770A
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Abstract

(57)【要約】本公報は電子出願前の出願データであるた
め要約のデータは記録されません。

Description

【発明の詳細な説明】 〔概 要〕 電源ラインの電流検出回路に関し、 電流検出回路から無負荷時に発生するオフセット電圧を
除くことを目的とし、 アース電位に対し変動する電位にある検出点に流れる電
流を検出する回路において、 該検出点に入力電流検出抵抗を挿入し、該検出抵抗の両
端をそれぞれ分岐抵抗を介して差動増幅器の入力端子に
接続し、該差動増幅器の一方の入力とアース間をトラン
ジスタと出力電流検出抵抗を介して接続し、該トランジ
スタのベース端子を帰還抵抗を通してあるいは直接前記
差動増幅器の出力端子に接続し、 該トランジスタとアース間に接続された出力電流検出抵
抗の両端電圧を出力とするように構成する。
〔産業上の利用分野〕
本発明は、電源回路の負荷分担および電源ラインの電流
検出に関する。
同一負荷に複数の電源回路より電流を供給する場合、電
源回路出力が互いに接続されて負荷側に供給され、電源
回路の他の一端はアースに接続されている。このような
場合、各電源回路から負荷に供給している電流を知るた
めには、各電源回路の非アース側端子にそれぞれ電流検
出回路を挿入して負荷電流を検出している。
〔従来の技術〕
従来の電源ラインの電流検出回路の回路構成図を第4図
に示す。図において、11は電源回路、12は負荷、1
3は電流検出回路、14は検出抵抗r、15は差動増幅
器AMP 、16は検出抵抗の電源側と増幅器の十入力
端子間に接続される抵抗R1、IIは検出抵抗の負荷側
と増幅器の一入力端子間に接続される抵抗R2,18は
増幅器の出力端子と一入力端子間、をフィードバック接
続する抵抗R3を示す。なお■は電源側との接続端子、
■は負荷側との接続端子、■は電流検出回路の出力端子
とする。
今検出抵抗rに流れる電流をiとし、出力端子■に送出
される電圧をVとすれば、負荷電流iは検出抵抗rの両
端に検出電圧として取り出され、抵抗R1とR2により
差動増幅器15に入力されて出力端子■から出力電圧V
が送出される。この電圧Vにより負荷電流を検出するこ
とができる。
負荷電流と出力電圧の特性図を第5図に示す。
図において、Eを無負荷時の電圧、即ちオフセット時の
電源電圧とすれば、負荷電流iと出力電圧Vとの関係は
傾斜で示す特性となる。検出点■の電位はそのままオフ
セット電圧として出力Vに現れ、負荷電流iにより検出
抵抗rの両端に検出される電圧irを差動増幅器15の
抵抗比R3/R2により増幅される電圧が加算されて出
力Vが送出される。irの増幅電圧は電流iに比例して
いるのでv=E+ (i rの増幅電圧) となり一定傾斜特性で出力電圧が検出される。しかし検
出点■の電位Eが変化すると、電流iが一定であっても
検出出力電圧Vが変化してしまうという問題があった。
〔発明が解決しようとする課題〕
従来の電流検出回路では、出力電圧は負荷電流に比例し
て増加するが、オフセット電圧が常時加算されているの
で、オフセット電圧が変動した場合に出力電圧も変動し
、負荷電流と出力電圧との関係が一定でな(なり、電流
検出回路の精度が損なわれる。
本発明では、このオフセット電圧を電流検出回路から取
り除き、検出点電流のみに比例した出力電圧を得る回路
を構成することを目的とする。
〔課題を解決するための手段〕
本発明の原理構成図を第1図に示す。図において、1は
電源、2は負荷、3は電流検出回路、4は入力電流検出
抵抗、5は差動増幅器、6,7は分岐抵抗、8はトラン
ジスタ、9は出力電流検出抵抗、10は帰還抵抗を示す
電源1は直流電源で負荷2に対して電流を供給する。電
流検出回路3はアース電位に対し変動する電位にある検
出点■に流れる電流を検出する回路で、入力電流検出抵
抗4は検出点■に流れる電流を取り出し、差動増幅器5
は入力電流検出抵抗4の両端に発生する電圧を分岐抵抗
6と7により入力し、トランジスタ8のベースに直接あ
るいは帰還抵抗10を通して送出し、トランジスタ8と
出力電流検出抵抗9は差動増幅器5の一方の入力とアー
スとの間に接続され、出力電流検出抵抗9の両端から出
力電圧を検出する。
〔作用〕
電源ラインLの検出点■はアースより電源電圧Eだけ電
位が高い。電源1より電流検出回路3を通して負荷2に
電流iが流れる。入力電流検出抵抗4の抵抗rは電流i
の検出抵抗であり、抵抗4の両端にはirの電圧が現れ
る。抵抗4の両端電圧は分岐抵抗6と7を通して差動増
幅器5に入力される。負荷2が接続されているときは分
岐抵抗60人力電位は分岐抵抗7の入力電位より高く、
負荷2が接続されてないときは、分岐抵抗6の入力電位
と分岐抵抗7の入力電位は等しくなるので、この人力電
位の差を差動増幅器5により検出し、該増幅器5の出力
側に接続されたトランジスタ8のベース電位を制御する
。入力電位の差を検出している間はトランジスタ8のエ
ミッタとコレクタ間は導通し、トランジスタ8とアース
間に接続された出力電流検出抵抗9に負荷電流に比例し
た電流が流れる。したがって検出抵抗9の両端の電圧を
検出することにより入力電流に比例した電圧を検出する
ことができる。負荷電流が流れなくなると差動増幅器5
から出力が送出されなくなり、トランジスタ8に対する
ベース電位がなくなり、トランジスタ8は導通しなくな
り、出力電流検出抵抗9の両端には出力電圧が送出され
ない。即ち出力電流検出抵抗9の両端の出力電圧は0か
ら平衡状態になり、入力検出電圧irに比例した電圧を
検出することができる。
〔実施例〕
本発明の実施例の回路構成図を第2図に示す。
図(a)は増幅器の反転入力端子をトランジスタに接続
した場合、図(b)は増幅器の非反転入力端子をトラン
ジスタに接続した場合を示す。
図において、1は電源E、2は負荷し、3は電流検出回
路、4は入力電流検出抵抗r、5は差動増幅器A、6は
分岐抵抗R1,7は分岐抵抗R2,8はトランジスタQ
1.9は出力電流検出抵抗RO110は帰還抵抗R3を
示す。
図(a)の場合は、抵抗R1は増幅器Aの一入力端子に
接続すると共にトランジスタ旧のエミッタに接続し、抵
抗R2は増幅器Aの十入力端子に接続し、増幅器Aの出
力端子はトランジスタQ1のベースに接続する。またト
ランジスタQ1のコレクタは出力電流検出抵抗ROに接
続する。
図(b)の場合は、抵抗R1は増幅器Aの十入力端子に
接続すると共にトランジスタQlのコレクタに接続し、
抵抗R2は増幅器Aの一入力端子に接続し、増幅器Aの
出力端子は帰還抵抗R3を経由してトランジスタQ1の
ベースに接続する。またトランジスタ旧のエミッタは出
力電流検出抵抗ROに接続する。図(a)と図(b)に
おいて、電源Eはアースに対して変動電位を持ち、電源
ラインLより検出点■に電位Eを送出し、入力電流検出
抵抗4を介して負荷2に電流iを供給する。抵抗4は両
端に入力検出電圧irを取り出し、分岐抵抗R1とR2
とを通して増幅器5に入力電位を供給する。R1の入力
電位はR2の入力電位より高く、負荷が接続されない時
はR1とR2の電位は等しくなる。
図(a)において、抵抗4の両端電圧irは、抵抗R1
とR2を通して増幅器5に入力され、反転入力電位が非
反転入力電位に比べ高いため、増幅器5の出力電位が低
くなる。トランジスタQlのベースは増幅器Aの出力に
接続されているため、トランジスタQ1は増幅器Aの反
転入力が非反転入力電位に等しくなるまで導通ずる。ト
ランジスタQ1のコレクタにはエミッタ電流にほぼ等し
い電流が流れる。即ち抵抗R1とROに流れる電流はほ
ぼ等しくなり、抵抗R1には入力電流検出抵抗rの電圧
降下分の電圧が現れている。その結果抵抗r両端のRO
/R1倍の電圧が出力電流検出抵抗ROに現れる。
本発明の応用例を第3図に示す。図において、21は電
源A、22は電源B、23はA検出器、24はB検出器
、25は負荷を示す。
検出器Aと検出器Bは負荷25を接続しているときは、
通常のとおり電源Aと電源Bの負荷電流iAとiAを検
出して負荷の平衡を検出できるが、負荷25を外した状
態においても電源の平衡を検出することができる。即ち
電源電圧が平衡している状態では、A検出器とB検出器
には電流iAとi。
は流れないが、電源Aと8間に不平衡が発生していれば
電流iAかi、のどちらかの電流が流れるので、電源A
かBを調整して電流iAとi、を零にすることにより電
源AとBの平衡を簡単に測ることができる。
(発明の効果) 本発明によれば、アース電位に対して変動する電位にあ
る点に流れる電流を、変動する電位に関係せず検出が可
能となる。また負荷を接続しない状態で複数の電源の平
衡調整を簡単に行うことができる。
【図面の簡単な説明】
第1図は本発明の原理構成図、第2図は実施例の回路構
成図、第3図は応用例の接続構成図、第4図は従来例の
回路構成図、第5図は従来例の電流−電圧特性図を示す
。 図において、1.11.21.22は電源、2,12.
25は負荷、3,13は電流検出回路、4,14は入力
端子検出抵抗、5.15は差動増幅器、6. 7.16
゜17は分岐抵抗、8はトランジスタ、9は出力電流検
出抵抗、10.18は帰還抵抗、23.24は検出器を
示す。 本発明の原理構成図 第1図 (a)増幅器の反転入力端子をトランジスタに接続した
場合(5)増幅器の非反転入力端子をトランジスタに接
続した場合実施例の回路構成図 第 2 図 応用例の接続構成図 第3図 ■ 1)I2 第4図 □ 1オフセツト電圧 □ 第5図

Claims (1)

  1. 【特許請求の範囲】 アース電位に対し変動する電位にある検出点に流れる電
    流を検出する回路(3)において、該検出点に入力電流
    検出抵抗(4)を挿入し、該検出抵抗(4)の両端をそ
    れぞれ分岐抵抗(6)、(7)を介して差動増幅器(5
    )の入力端子に接続し、該差動増幅器(5)の一方の入
    力とアース間をトランジスタ(8)と出力電流検出抵抗
    (9)を介して接続し、該トランジスタ(8)のベース
    端子を帰還抵抗(10)を通してあるいは直接前記差動
    増幅器(5)の出力端子に接続し、 該トランジスタ(8)とアース間に接続された出力電流
    検出抵抗(9)の両端電圧を出力とすることを特徴とす
    る電流検出回路。
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Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN106066419A (zh) * 2015-04-20 2016-11-02 精工半导体有限公司 电流检测电路
JP2020165772A (ja) * 2019-03-29 2020-10-08 株式会社デンソーテン 電流測定装置及び電流測定方法

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CN106066419A (zh) * 2015-04-20 2016-11-02 精工半导体有限公司 电流检测电路
JP2020165772A (ja) * 2019-03-29 2020-10-08 株式会社デンソーテン 電流測定装置及び電流測定方法

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