一、前言
INA226 是由 德州儀器(TI) 推出的一款 高精度電流檢測(cè)放大器,專(zhuān)為測(cè)量電壓、電流和功率設(shè)計(jì)。它通過(guò) I2C 接口 與主控設(shè)備(如單片機(jī)、樹(shù)莓派等)通信,廣泛應(yīng)用于電源管理、電池監(jiān)控、工業(yè)自動(dòng)化等領(lǐng)域。以下是其核心信息的詳細(xì)介紹:
二、模塊介紹
1. 核心特性
- 高精度測(cè)量:
- 支持 電流、電壓、功率 的同步測(cè)量,精度高達(dá) ±0.1strong> (典型值)。
- 內(nèi)置 12 位 ADC,分辨率可達(dá) 1.25mV(電壓)和 1.25mA(電流)。
- 寬電壓范圍:
- 供電電壓范圍:1.4V ~ 5.5V,兼容多種電源系統(tǒng)。
- 電流檢測(cè)范圍:±3.2A ~ ±16A(通過(guò)外部分流電阻調(diào)節(jié))。
- 低功耗設(shè)計(jì):
- 待機(jī)電流低于 1μA,適合電池供電設(shè)備。
- I2C 接口:
- 支持 標(biāo)準(zhǔn)模式(100kHz)和快速模式(400kHz) ,便于與微控制器連接。
- 多功能寄存器配置:
- 可編程設(shè)置量程、采樣率、報(bào)警閾值等參數(shù)。
2. 技術(shù)參數(shù)
參數(shù) | 規(guī)格 |
---|---|
供電電壓 | 1.4V ~ 5.5V |
電流檢測(cè)范圍 | ±3.2A ~ ±16A(需外接分流電阻) |
電壓測(cè)量范圍 | 0V ~ 36V(取決于分流電阻和增益) |
分辨率 | 12 位 ADC |
I2C 通信速率 | 100kHz / 400kHz |
工作溫度范圍 | -40°C ~ +125°C |
封裝類(lèi)型 | 16 引腳 TSSOP、16 引腳 QFN |
3. 工作原理
INA226 通過(guò) 分流電阻(Shunt Resistor) 測(cè)量電流。其核心原理如下:
- 電流檢測(cè):
- 電流流過(guò)分流電阻時(shí),產(chǎn)生與電流成正比的電壓降(??=??×??V=I×R)。
- INA226 的差分放大器將此電壓放大并轉(zhuǎn)換為數(shù)字信號(hào)。
- 電壓測(cè)量:
- 直接測(cè)量電源或負(fù)載的電壓(無(wú)需分流電阻)。
- 功率計(jì)算:
- 通過(guò)電流和電壓的乘積(??=??×??P=V×I)計(jì)算功率。
4. 使用方法
1. 硬件連接:
-
- 將分流電阻串聯(lián)在電源與負(fù)載之間。
- 連接 INA226 的 VCC、GND、SCL、SDA 引腳至主控設(shè)備。
2. 軟件配置:
-
- 通過(guò) I2C 協(xié)議讀取寄存器值(如 CURRENT_REG、VOLTAGE_REG)。
- 根據(jù)公式計(jì)算實(shí)際電流(??=(???????????×????????)/???????????I=(Vshunt?×Gain)/Rshunt?)。
3. 校準(zhǔn):
-
- 使用 CALIBRATION_REG 設(shè)置增益和校準(zhǔn)系數(shù)以提高精度。
三、資料獲取
關(guān)注微信公眾號(hào)--星之援工作室 發(fā)送關(guān)鍵字(INA226)
代碼含重要注釋?zhuān)?a class="article-link" target="_blank" href="/tag/%E5%BC%80%E6%BA%90/">開(kāi)源,可自行移植
四、代碼編寫(xiě)
接線(xiàn)- SCL-PB6 SDA-PB7? VCC (3.3-5)? GND
main.c
#include "led.h"
#include "delay.h"
#include "key.h"
#include "sys.h"
#include "usart.h"
#include "myiic.h"
#include "INA226.h"
#include "shanwai.h"
u16 data1=0,data2=0;
u32 data = 0;
float data_float=0;
int i=0;
u16 ads1115_data[100]={0};
int main(void)
{
delay_init(); //延時(shí)函數(shù)初始化
NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2); //設(shè)置NVIC中斷分組2:2位搶占優(yōu)先級(jí),2位響應(yīng)優(yōu)先級(jí)
uart_init(115200); //串口初始化為115200
LED_Init(); //LED端口初始化
KEY_Init(); //初始化與按鍵連接的硬件接口
IIC_Init();
printf("INA226 Test!!!rn");
do
{
printf("INA226 Initing!!!rn");
delay_ms(200);
}while(INA226_Read2Byte(ID_Reg)!=0x2260);
INA226_Init();
printf("INA226 Init OK!!!rn");
while(1)
{
printf("Show data**************rn");
printf("data=%-5d, Bus_V =%f mVrn", INA226_Read2Byte(Bus_V_Reg),INA226_Read2Byte(Bus_V_Reg)*1.25);
printf("data=%-5d, Shunt_V=%f mVrn", INA226_Read2Byte(Shunt_V_Reg),INA226_Read2Byte(Shunt_V_Reg)*2.5*0.001);
printf("data=%-5d, Curent =%f mArn", INA226_Read2Byte(Current_Reg),INA226_Read2Byte(Current_Reg)*0.02);
printf("data=%-5d, Power =%f mWrn", INA226_Read2Byte(Power_Reg),INA226_Read2Byte(Power_Reg)*0.02*25);
LED0 = !LED0;
delay_ms(500);
}
}
iic.c
驅(qū)動(dòng)模塊需要使用到模擬 iic?通信
#include "myiic.h"
#include "delay.h"
//初始化IIC
void IIC_Init(void)
{
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
RCC_APB2PeriphClockCmd( RCC_APB2Periph_GPIOB, ENABLE ); //使能GPIOB時(shí)鐘
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_6|GPIO_Pin_7;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP ; //推挽輸出
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);
GPIO_SetBits(GPIOB,GPIO_Pin_6|GPIO_Pin_7); //PB6,PB7 輸出高
}
//產(chǎn)生IIC起始信號(hào)
void IIC_Start(void)
{
SDA_OUT(); //sda線(xiàn)輸出
IIC_SDA=1;
IIC_SCL=1;
delay_us(4);
IIC_SDA=0;//START:when CLK is high,DATA change form high to low
delay_us(4);
IIC_SCL=0;//鉗住I2C總線(xiàn),準(zhǔn)備發(fā)送或接收數(shù)據(jù)
}
//產(chǎn)生IIC停止信號(hào)
void IIC_Stop(void)
{
SDA_OUT();//sda線(xiàn)輸出
IIC_SCL=0;
IIC_SDA=0;//STOP:when CLK is high DATA change form low to high
delay_us(4);
IIC_SCL=1;
delay_us(4);
IIC_SDA=1;//發(fā)送I2C總線(xiàn)結(jié)束信號(hào)
}
//等待應(yīng)答信號(hào)到來(lái)
//返回值:1,接收應(yīng)答失敗
// 0,接收應(yīng)答成功
u8 IIC_Wait_Ack(void)
{
u8 ucErrTime=0;
SDA_IN(); //SDA設(shè)置為輸入
IIC_SDA=1;delay_us(2);
IIC_SCL=1;delay_us(2);
while(READ_SDA)
{
ucErrTime++;
if(ucErrTime>250)
{
IIC_Stop();
return 1;
}
}
IIC_SCL=0;//時(shí)鐘輸出0
return 0;
}
//產(chǎn)生ACK應(yīng)答
void IIC_Ack(void)
{
IIC_SCL=0;
SDA_OUT();
IIC_SDA=0;
delay_us(2);
IIC_SCL=1;
delay_us(2);
IIC_SCL=0;
}
//不產(chǎn)生ACK應(yīng)答
void IIC_NAck(void)
{
IIC_SCL=0;
SDA_OUT();
IIC_SDA=1;
delay_us(2);
IIC_SCL=1;
delay_us(2);
IIC_SCL=0;
}
//IIC發(fā)送一個(gè)字節(jié)
//返回從機(jī)有無(wú)應(yīng)答
//1,有應(yīng)答
//0,無(wú)應(yīng)答
void IIC_Send_Byte(u8 txd)
{
u8 t;
SDA_OUT();
IIC_SCL=0;//拉低時(shí)鐘開(kāi)始數(shù)據(jù)傳輸
for(t=0;t<8;t++)
{
//IIC_SDA=(txd&0x80)>>7;
if((txd&0x80)>>7)
IIC_SDA=1;
else
IIC_SDA=0;
txd<<=1;
delay_us(1); //對(duì)TEA5767這三個(gè)延時(shí)都是必須的
IIC_SCL=1;
delay_us(2);
IIC_SCL=0;
delay_us(2);
}
}
//讀1個(gè)字節(jié),ack=1時(shí),發(fā)送ACK,ack=0,發(fā)送nACK
u8 IIC_Read_Byte(unsigned char ack)
{
unsigned char i,receive=0;
// SDA_OUT();
// IIC_SDA=1;delay_us(2); //未加上拉電阻時(shí) 手動(dòng)拉高數(shù)據(jù)線(xiàn)
SDA_IN();//SDA設(shè)置為輸入
for(i=0;i<8;i++ )
{
IIC_SCL=0;
delay_us(2);
IIC_SCL=1;
receive<<=1;
if(READ_SDA)receive++;
delay_us(2);
}
if (!ack)
IIC_NAck();//發(fā)送nACK
else
IIC_Ack(); //發(fā)送ACK
return receive;
}
iic.h
#ifndef __MYIIC_H
#define __MYIIC_H
#include "sys.h"
//IO方向設(shè)置
#define SDA_IN() {GPIOB->CRL&=0X0FFFFFFF;GPIOB->CRL|=(u32)8<<28;}
#define SDA_OUT() {GPIOB->CRL&=0X0FFFFFFF;GPIOB->CRL|=(u32)3<<28;}
//IO操作函數(shù)
#define IIC_SCL PBout(6) //SCL
#define IIC_SDA PBout(7) //SDA
#define READ_SDA PBin(7) //輸入SDA
//IIC所有操作函數(shù)
void IIC_Init(void); //初始化IIC的IO口
void IIC_Start(void); //發(fā)送IIC開(kāi)始信號(hào)
void IIC_Stop(void); //發(fā)送IIC停止信號(hào)
void IIC_Send_Byte(u8 txd); //IIC發(fā)送一個(gè)字節(jié)
u8 IIC_Read_Byte(unsigned char ack);//IIC讀取一個(gè)字節(jié)
u8 IIC_Wait_Ack(void); //IIC等待ACK信號(hào)
void IIC_Ack(void); //IIC發(fā)送ACK信號(hào)
void IIC_NAck(void); //IIC不發(fā)送ACK信號(hào)
void IIC_Write_One_Byte(u8 daddr,u8 addr,u8 data);
u8 IIC_Read_One_Byte(u8 daddr,u8 addr);
#endif
INA226.c
設(shè)備需要配置地址部分
#include "INA226.h"
#include "myiic.h"
#include "delay.h"
u16 INA226_Read2Byte(u8 reg_addr)
{
u16 reg_data=0;
u16 temp=0;
IIC_Start();
IIC_Send_Byte(WRITE_ADDR);
if(IIC_Wait_Ack())return 0;
IIC_Send_Byte(reg_addr);
if(IIC_Wait_Ack())return 0;
IIC_Start();
IIC_Send_Byte(READ_ADDR);
if(IIC_Wait_Ack())return 0;
reg_data= IIC_Read_Byte(1);
reg_data=(reg_data<<8)&0xFF00;
temp=IIC_Read_Byte(0);
IIC_Stop();
reg_data|=temp;
return reg_data;
}
u8 INA226_Write2Byte(u8 reg_addr,u16 reg_data)
{
u8 data_high=(u8)((reg_data&0xFF00)>>8);
u8 data_low=(u8)reg_data&0x00FF;
IIC_Start();
IIC_Send_Byte(WRITE_ADDR);
if(IIC_Wait_Ack())return 0;
IIC_Send_Byte(reg_addr );
if(IIC_Wait_Ack())return 0;
IIC_Send_Byte(data_high);
if(IIC_Wait_Ack())return 0;
IIC_Send_Byte(data_low);
if(IIC_Wait_Ack())return 0;
IIC_Stop();
delay_ms(2);
return 1;
}
void INA226_Init(void)
{
INA226_Write2Byte(Config_Reg, 0x4527);//0100_010_100_100_111 //16次平均,1.1ms,1.1ms,連續(xù)測(cè)量分流電壓和總線(xiàn)電壓
INA226_Write2Byte(Calib_Reg, 0x0A00);
}
INA226.h
#ifndef __INA226_H
#define __INA226_H
#include "sys.h"
#define READ_ADDR 0x81 //A1=GND,A2=GND // R=1, W=0
#define WRITE_ADDR 0x80
#define Config_Reg 0x00
#define Shunt_V_Reg 0x01
#define Bus_V_Reg 0x02
#define Power_Reg 0x03
#define Current_Reg 0x04
#define Calib_Reg 0x05
#define Mask_En_Reg 0x06
#define Alert_Reg 0x07
#define Man_ID_Reg 0xFE //0x5449
#define ID_Reg 0xFF //0x2260
u16 INA226_Read2Byte(u8 reg_addr);
u8 INA226_Write2Byte(u8 reg_addr,u16 reg_data);
void INA226_Init(void);
#endif
五、參考
【物聯(lián)網(wǎng)畢設(shè)】智能能源監(jiān)控-4G+STM32+APP
https://blog.csdn.net/herui_2/article/details/148529928
INA226電壓電流測(cè)量模塊詳細(xì)筆記(硬件連接+原理介紹+代碼實(shí)現(xiàn) 附完整資料)
https://blog.csdn.net/qq_56632135/article/details/143844192