日韩精品一区二区三区在线_久久久综合免费视频_国产极品久久久久久久久波多结野_97涩涩爰在线观看亚洲

杭州菱設自動化系統有限公司
掃一掃,手機逛起來
主營:中低壓配電開關(MCB) 框架斷路器(AE) 塑殼斷路器(NF/NV)空氣開關(BH-D6)漏電開關(BV-D)熱繼電器(TH-N) 設備開關(CP30-BA)交直流接觸器(S(D)-N 電磁繼電器(SR-N )電流電壓表(SY)互感器(CW) 可編程控制器(PLC)
18868722994
您現在的位置:
首頁?>?公司新聞
企業信息
5
  • 注冊時間:2011-04-18
  • 聯系人:汪兆其
  • 電話:18868722994
  • 聯系時,請說明儀表網看到的
  • Email:ww.wangzhaoqi521@126.com
在線詢價
公司新聞

電源設計中電流傳感器選擇

發布時間:2011-09-19
電源設計中電流傳感器選擇   交流電流傳感器常用于開關模式電源應用。傳統的交流電流傳感器設計折中重點圍繞著選擇“*簡捷的設計方法”。但是,本文所描述的交流電流傳感器以巧妙的方法應用了基本技術,*終形成的傳感器性能超出了設計者的預期。

      常見的控制方案,像電流模式控制和峰值電流限制,在沒有傳統交流電流傳感器提供實時信息的條件下是不可能實現的。設計師通常使用變壓器、運算放大器和無源分立元件來實現這些傳感器,盡管市場上有許多單芯片解決方案。他們堅持使用分立電路設計方案有許多原因,包括成本和/或性能,同時也在期待有更好的單芯片交流電流傳感器方案出現。不過迄今為止,他們看到的還只是在已有老技術上的少量改進。
什么因素*重要?

  對于一個成本壓力很大的電源系統來說,設計師的需求一覽表中首先是成本,所以交流電流傳感器的安裝成本必須具有吸引力(安裝成本指的是傳感器自身成本再加上外圍元器件成本,以及額外的制造成本,比如校準等)。**項是通過將電流檢測通道上的功率損耗降到*小來提高效率的低阻值有效串行電阻(ESR),這在負載點(POL)調節器這類大電流設備中尤其重要,因為每增加一個毫歐的ESR都會引起高達1%的效率下降。在成本和效率之外,還要求體積小,這對于安裝到電路板上的電源模塊來說是一個關鍵要求。其他方面的考慮還包括高精度(可以簡化或省去系統內部校準)、足夠高的隔離電壓(在AC/DC轉換器中這是一個重要考慮因素),還有就是用于高頻系統應用的寬工作帶寬。

  傳感器種類

  可用的電流檢測解決方案可以被分為兩大類:即單芯片方案和分立電路方案,如表1所示。

  電流傳感放大器通過測量一個小值串聯電阻上的電壓產生一個代表電流的電壓信號。很顯然,該電阻將產生功耗,并且該功耗隨著電流的增加而增加,而為了限制噪聲,放大器帶寬通常較窄。這些特性使得該技術*適于小電流直流系統和低頻交流系統,而不適合那些高頻和大電流開關模式設備。

  霍爾效應和磁阻(MR)器件是通過檢測有電流流過的電感器產生的磁場來工作的,因此產生的功耗要低得多。但這些器件的工作帶寬較窄,體積大,成本高,而且輸出信號小,噪聲大,還有偏移和溫度誤差,這些都降低了測量的精度。

  顧名思義,電流變壓器(CT)的工作原理是將流經初級線圈的電流反映到次級,再在次級通過一個外部負載電阻轉換成電壓。CT已被廣泛接受,因為它們需要的外圍元件*少,工作穩定,提供固有的高隔離度,而且便宜。不過體積較大,功率損耗相對較高,有時還需要額外的電路進行磁芯復位。許多小型CT還是手工繞制的,因而存在機械完整性問題,例如抽頭間隔一致性差。 

  低端FET和DCR檢測電路都是檢測電路中已經存在的電阻上的電壓,因此實際上它們自身并不會帶來什么損耗。在DCR檢測方案中,輸出濾波器上的RC電路使得這種組合電路看上去像是電阻。連接到這個“虛擬電阻”上的放大器測量電流的方式與前面所述的串聯電阻/檢測放大器方案是一樣的。與DCR類似,低端FET檢測方案也是檢測電阻上的電壓,不過是采用低端電阻RDS(ON)作為檢測電阻。雖然這兩種方法都需要較多的通用運算放大器和無源器件,但在目前*低成本和*低損耗的系統中仍有使用。這些方案不利的一面是,安裝體積大,有時還需要額外的系統校準成本來解決高測量誤差-有時誤差高達±40%。

 


  表1:相關交流電流傳感器比較一覽表。

  面對這些含糊不清的技術分類,設計師必須嚴格地區分電流傳感器的好壞,然后選擇能夠達到目標的*佳方案。盡管有足夠多的交流電流檢測解決方案涌現,但許多設計還不是*佳方案,需要進一步優化,至少目前為止是這樣。

  **的新方案

  圖1所示的單向電流傳感器是一個*佳的、低成本、高效率、體積小的交流電流傳感器,并且還具有許多其他優點。

 

  圖1中,傳感器由一個金屬嵌片和封裝在一個小型(4x4x1mm)QFN封裝中的硅裸片組成。嵌片和片上精選線圈一起構成一個耦合電感器,因此流經嵌片的交流電流感應出的電壓等于電流的一階導數(即v=Lm di/dt)。然后片上的信號處理電路執行一個有限積分運算???產生一個與流經嵌片的電流成正比的實時信號。該信號再經過片上的溫度補償器和增益級電路進一步調整。*后的結果是一個滿刻度為2V、噪聲非常低的溫補電流信號。

  這種令人迷惑的簡單架構卻能提供許多傳統電流檢測技術無法提供的優點。例如,通過使用標準CMOS處理技術和半導體封裝實現了極低的成本,這兩種技術使得該架構的成本可能比CT的安裝成本還有競爭力,而且還有更高可靠性和更小體積等附加優點。同時還實現了較低的損耗,這是因為嵌片在電流檢測通道中僅僅增加了1.3mΩ的串聯電阻和2nH的串聯電感。還有一個附加的優點,就是通過對積分操作進行平均,將輸出噪聲減到了*小,從而節省了外部RC濾波器的成本和空間。它甚至還能抑制變壓器耦合設計中的邊沿噪聲,從而無需邊沿消隱。圖2和圖3分別通過將未濾波的輸出比作(在低值傳感電阻上使用差分探頭)測得的電流和CT電路(CT、二極管和RC濾波器)來展示了低噪聲原理。在兩種情況下,交流電流傳感器都幾乎沒有噪聲。


  圖2:Si85xx輸出與檢測電阻的關系。

  圖3:Si85xx輸出與CT輸出的關系。

  如何實現這一新技術 

  使用這種電流傳感器的方法非常簡單。連接傳感器使得電流從IIN流到IOUT端。反向電流(即從IOUT流到IIN的電流)將導致零輸出,因此不會損壞器件。

  上面提及的有限積分要求在每個電流測量周期之前將積分器復位。實現的方法是將現有的門控信號連接到復位輸入端(R1–R4)。積分器復位的標準很簡單:在電流測量后復位必須立即開始,而在下一次測量前必須結束。對于額定的精度,復位事件*少要持續250nS。

  片上積分器復位邏輯具有足夠的靈活度,允許這種電流傳感器能夠與任意的電源系統拓撲一起使用。圖4所示的是用于單輸出Si850x的復位電路。這些器件通常可以用于不存在變壓器磁通平衡控制問題的相對簡單一些的應用(如降壓和升壓電路)中。


  圖4:Si850x復位邏輯方框圖。

  如圖4所示,當TRST輸入被連接到VDD時,積分器復位可以受R1和R2上的信號的實時控制。為了滿足高頻或/和高占空比應用,可以將TRST通過定時電阻RTRST連接到地來縮短復位時間。在這種情況下,復位的啟動由R1和R2觸發,持續時間則由RTRST決定。在較高速度的操作時,允許用戶對傳感器精度進行調整。

  這意味著這些產品適用于更復雜的拓撲架構,例如控制或監視變壓器磁通平衡非常重要的全橋應用。這種復雜的復位邏輯(圖5)是圖4所示電路的一個超集。

  圖5:Si851x復位邏輯。

  正如圖中所示的那樣,有三種復位算法可以選擇:即XOR、XNOR或AND/OR,選擇依據則取決于MODE狀態和R4輸入。需要重申的是,復位事件可以由復位輸入單獨決定,或由復位輸入進行觸發,并由前面所述的RTRST來定時。總之,RESET1適用于升壓、隔離式和非隔離式降壓以及其他相對簡單的拓撲,RESET2一般用于推拉應用,而RESET3適合全橋應用。

  應用實例

  圖6所示的是前面提到的用于簡單同步降壓轉換器的電流傳感器,當Q1接通時對電流進行測量。同步FFT(Q2)出來的門控信號用于積分器復位,因為要確保復位事件不與電流測量周期相重疊。

  圖6:同步降壓轉換器中的Si850x。

  還需注意,復位輸入R2應接地,這樣當R1為高阻時,能夠使(XOR)門(圖4)的輸出觸發復位啟動。定時電阻RTRST用于設定圖6時序圖所示的復位事件周期(tR)。 AtlLQkVCi--http://www.cn-pe.cnD"YV%]a

  復位信號*好來自驅動器輸入,因為增加的驅動器和晶體管時延能夠提供額外的時序余量。但是在帶有集成驅動器的控制器中是無法訪問驅動器輸入信號的,故必須用驅動器輸出信號來復位。在這種情況下,復位輸入端通常需要一個分壓器將驅動器輸出的擺幅限制到Si85xx VDD范圍內。

  圖7所示是一個相移調制的全橋應用,使用了一個工作在乒乓模式的電流傳感器。乒乓模式能使一個單電流傳感器代替兩個CT(通常用來監視變壓器磁通平衡)。乒乓輸出模式將橋的各臂上的電流信號送到分開的各個輸出端。

  圖7:相移全橋應用中的Si851x(乒乓模式)。


  如圖所示,被測電流在Q1和Q4接通時流到OUT2,而當Q2和Q3接通時流到OUT1。在電流循環相位期間(即當Q1和Q2接通或Q3和Q4接通時),積分器復位。工作頻率相對較低的全橋允許足夠的復位時間,因此TRST連到VDD,使得復位時間成為R1-R4狀態的函數。

  擴展滿刻度范圍

  許多應用要求大于20A的滿刻度范圍,這可以利用一個簡單的電路板版圖技巧來實現(圖8)。

  左圖為安裝在電路板上的電流傳感器的“x射線圖”。這是一種標準的安裝方法,在載流導體中有一間隙,該間隙通過電流傳感器中的金屬嵌片橋接起來,從而允許全部被測電流流過嵌片。右圖中增加了一個與嵌片平行的小電流旁路線,它們構成一個分流器,旁路線的寬度和厚度則決定了分流比。例如,一個1mm寬的旁路線能將從嵌片上分流足夠的電流,使Si85xx的滿刻度增加1.8倍,達到36A。


  圖8:利用電流旁路線來擴展滿刻度范圍。

  本文小結

  交流電流傳感器常用于開關模式電源應用。傳統的交流電流傳感器設計折中重點圍繞著選擇“*簡捷的設計方法”。但是,本文所描述的交流電流傳感器以巧妙的方法應用了基本技術,*終形成的傳感器性能超出了設計者的預期。它具有很多重要的優點:性價比高,損耗低,體積小,帶寬寬,精度高,還提高了系統集成度(特別是在全橋應用中),并且噪聲低,靈活度高,能夠應用于50kHz到1.2MHz的開關模式系統。它將是21世紀電源應用中*佳的交流電流傳感器解決方案……它還將是*通用的電流傳感器!

日韩精品一区二区三区在线_久久久综合免费视频_国产极品久久久久久久久波多结野_97涩涩爰在线观看亚洲
一区二区三区高清在线| 亚洲国产三级| 国产精品一二三四| 国产日产欧产精品推荐色| 韩国亚洲精品| 亚洲精品国精品久久99热一| 夜夜嗨一区二区三区| 香蕉乱码成人久久天堂爱免费| 久久精品91久久久久久再现| 欧美国产成人精品| 国产精品美女999| 国产一区二区三区高清在线观看 | 亚洲伊人久久综合| 久久99伊人| 欧美激情在线观看| 国产日韩专区在线| 亚洲日本欧美在线| 欧美一区二区三区另类| 欧美电影专区| 国产日本欧美在线观看| 亚洲精品看片| 国产欧美一区二区三区久久人妖 | 亚洲免费在线精品一区| 久久久天天操| 欧美欧美全黄| 一区二区三区在线视频播放| 在线亚洲一区二区| 久久久久91| 国产精品毛片va一区二区三区| 亚洲国产精品久久久| 午夜免费日韩视频| 欧美日韩视频在线观看一区二区三区| 国产真实乱偷精品视频免| 这里只有精品视频| 噜噜噜噜噜久久久久久91| 国产精品性做久久久久久| 亚洲美女诱惑| 美女视频一区免费观看| 国产欧美一区二区三区视频| 一本色道久久综合亚洲精品不| 久久综合99re88久久爱| 国产麻豆综合| 在线视频精品一区| 欧美v亚洲v综合ⅴ国产v| 国产又爽又黄的激情精品视频| 亚洲图片欧美午夜| 欧美激情综合在线| 一区二区三区在线视频观看| 午夜精品久久久久久久白皮肤| 欧美日韩国产高清视频| 亚洲国产三级网| 久久久久久亚洲综合影院红桃| 国产精品一区二区你懂得| 一区二区三区 在线观看视频| 欧美va亚洲va国产综合| 国语精品中文字幕| 欧美亚洲免费电影| 国产精品九九| 一区二区三区视频免费在线观看 | 国产精品专区一| 亚洲午夜精品久久久久久浪潮| 欧美国产精品va在线观看| 黄色成人小视频| 久久av老司机精品网站导航| 国产精品午夜电影| 亚洲在线国产日韩欧美| 国产精品第三页| 一区二区三区精品视频在线观看| 欧美国产日韩二区| 亚洲激情自拍| 欧美成人视屏| 亚洲人成啪啪网站| 欧美国产日韩一区二区三区| 亚洲国产精品999| 老司机午夜免费精品视频 | 一区二区电影免费在线观看| 欧美女同视频| 宅男在线国产精品| 国产精品国产自产拍高清av王其| 在线视频你懂得一区二区三区| 欧美日韩一区二区视频在线| 一个色综合av| 国产精品美女久久久久久免费| 亚洲欧美日本精品| 国产欧美一级| 久久精品色图| 精品动漫3d一区二区三区免费| 老妇喷水一区二区三区| 亚洲国内精品在线| 欧美高清视频| 亚洲精品在线观| 欧美日韩视频一区二区三区| 一个人看的www久久| 国产精品免费在线| 久久精品一区二区三区不卡| 在线日韩一区二区| 欧美激情bt| 亚洲私人影院| 国产欧美日韩激情| 久久免费偷拍视频| 亚洲日韩第九十九页| 欧美日韩精品在线播放| 亚洲免费中文字幕| 国语自产精品视频在线看抢先版结局 | 尤物九九久久国产精品的分类| 免费的成人av| 99精品国产99久久久久久福利| 欧美天天影院| 欧美一区二区三区在线免费观看| 国产综合视频在线观看| 亚洲国产日韩在线| 欧美日本在线观看| 亚洲在线网站| 国内精品久久久久久影视8| 免费不卡亚洲欧美| 亚洲深夜福利视频| 国产自产2019最新不卡| 美女精品在线| 一区二区三区产品免费精品久久75| 国产精品日本欧美一区二区三区| 欧美专区中文字幕| 亚洲精品男同| 国产精品一区=区| 可以看av的网站久久看| 国产精品99久久久久久久久 | 亚洲激情自拍| 国产精品入口麻豆原神| 久久亚洲一区| 中文一区字幕| 激情综合亚洲| 欧美视频中文字幕| 久久亚洲精品欧美| 亚洲视频免费看| 激情综合色综合久久综合| 欧美色道久久88综合亚洲精品| 欧美一区二区三区在线看| 亚洲激情视频网站| 国产精品婷婷| 欧美精品一区二区视频| 欧美在线一区二区| 日韩一级免费观看| 国内精品久久久久久久影视蜜臀| 欧美精品在线极品| 久久精品久久99精品久久| 99精品欧美一区| 一区二区三区在线视频播放| 国产精品户外野外| 嫩草成人www欧美| 欧美一级精品大片| av不卡在线观看| 在线日本欧美| 国产亚洲精品久久久久动| 欧美日韩午夜视频在线观看| 久久综合久久美利坚合众国| 亚洲欧美国产制服动漫| 亚洲日本一区二区三区| 国模套图日韩精品一区二区| 国产精品扒开腿爽爽爽视频| 欧美sm视频| 久久久久综合| 性做久久久久久免费观看欧美 | 久久av一区二区三区漫画| 一区二区三区欧美日韩| 亚洲黄色影片| 一区免费观看| 国产日韩欧美在线视频观看| 欧美日韩综合在线| 欧美大胆a视频| 久久亚洲一区二区三区四区| 小黄鸭精品密入口导航| 中文在线资源观看网站视频免费不卡| 亚洲国产91| 黄网动漫久久久| 国产亚洲精品自拍| 国产伦精品一区二区三| 国产精品xxx在线观看www| 欧美区国产区| 欧美成人综合网站| 免费在线观看成人av| 久热精品视频在线| 久久精品视频导航| 久久福利一区| 欧美有码视频| 午夜日韩av| 午夜精品理论片| 午夜视频久久久| 亚洲欧美日韩在线| 香蕉成人久久| 香蕉久久精品日日躁夜夜躁| 亚洲一区一卡| 亚洲午夜精品久久久久久app| 日韩特黄影片| 亚洲精品美女| 亚洲理论在线观看| 亚洲精品久久久久久下一站| 最新高清无码专区| 91久久国产综合久久| 亚洲激情成人网| 亚洲三级免费电影| 欧美精品aa| 欧美日韩国产综合视频在线观看中文| 欧美成人蜜桃| 欧美精品一区二区三区高清aⅴ| 欧美大片一区二区三区|