日本天堂视频在线观看_国内精自线一二区_日日操狠狠干_亚洲欧美日本综合

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!

日本天堂视频在线观看_国内精自线一二区_日日操狠狠干_亚洲欧美日本综合
中文字幕在线一区| 91精品福利在线| 国产精品二区一区二区aⅴ污介绍| 欧美日韩在线播放一区| 成人av午夜影院| 成人激情小说乱人伦| 国产成人亚洲综合a∨婷婷| 日韩高清中文字幕一区| 天天射综合影视| 日韩在线观看一区二区| 五月天久久比比资源色| 亚洲在线成人精品| 亚洲成a人在线观看| 午夜电影一区二区| 蜜桃av一区二区三区| 九一九一国产精品| 国产成人在线网站| 成人综合在线网站| 丰满放荡岳乱妇91ww| 成人av免费在线观看| 成人激情校园春色| 在线观看av一区| 欧美日韩国产一级片| 9191精品国产综合久久久久久| 宅男在线国产精品| 精品久久久久久久久久久久包黑料 | 国产精品欧美久久久久一区二区| 久久精品日产第一区二区三区高清版| 久久久久久毛片| 国产精品嫩草影院com| 樱花影视一区二区| 视频在线观看一区| 高清国产午夜精品久久久久久| 91蜜桃在线观看| 7878成人国产在线观看| 久久精品亚洲一区二区三区浴池 | 国产精品一二二区| 91小视频在线| 日韩三级中文字幕| 成人免费一区二区三区视频| 亚洲成人免费视频| 国产成人欧美日韩在线电影| 日本黄色一区二区| 91麻豆精品91久久久久同性| 欧美精品一区二区精品网| 亚洲人成影院在线观看| 美女www一区二区| 91色在线porny| 精品伦理精品一区| 亚洲电影你懂得| 国产成人免费视频精品含羞草妖精| 在线免费观看成人短视频| 久久亚洲一级片| 午夜国产不卡在线观看视频| www..com久久爱| 久久青草欧美一区二区三区| 亚洲成人av中文| aaa欧美日韩| 久久久www成人免费毛片麻豆| 亚洲18女电影在线观看| 97se亚洲国产综合自在线不卡| 精品国产三级a在线观看| 亚洲高清免费观看 | 国产精品久久久久久户外露出| 人禽交欧美网站| 色综合久久久久综合| 久久九九国产精品| 久久国产精品72免费观看| 欧美色老头old∨ideo| 亚洲欧洲无码一区二区三区| 国产麻豆精品在线| 日韩你懂的在线播放| 日韩一区精品字幕| 欧美性猛交一区二区三区精品| 国产精品美日韩| 国产不卡视频一区二区三区| 欧美第一区第二区| 免费看日韩a级影片| 91精选在线观看| 日本中文字幕一区二区有限公司| 欧美日韩视频在线观看一区二区三区 | 欧美色大人视频| 亚洲成人动漫在线免费观看| 色播五月激情综合网| 亚洲欧美偷拍另类a∨色屁股| 成人动漫中文字幕| 亚洲欧洲美洲综合色网| 99久久99久久精品国产片果冻| 中文字幕成人av| 99免费精品在线观看| 亚洲精品一卡二卡| 欧美三电影在线| 日韩—二三区免费观看av| 欧美一区二区三区在| 久久国产福利国产秒拍| 26uuu色噜噜精品一区| 国产乱码字幕精品高清av| 国产亚洲成aⅴ人片在线观看| 国产91在线|亚洲| 国产精品久久久久影院色老大| 99精品视频免费在线观看| 伊人开心综合网| 欧美一区二区在线观看| 久久精品国产一区二区| 国产婷婷一区二区| 色婷婷国产精品| 日韩国产欧美在线观看| 精品国产露脸精彩对白| av高清久久久| 天天影视色香欲综合网老头| 精品国产人成亚洲区| 99这里只有精品| 亚洲成人免费视| 久久免费看少妇高潮| 97se亚洲国产综合自在线不卡| 天天色综合天天| 久久蜜桃av一区精品变态类天堂 | 欧美男同性恋视频网站| 国产一区二区三区香蕉| 国产精品进线69影院| 欧美欧美欧美欧美| 处破女av一区二区| 视频一区国产视频| 国产精品毛片高清在线完整版| 欧美日韩mp4| 国产99久久久国产精品潘金| 欧美乱妇23p| 麻豆成人久久精品二区三区红 | 欧美一激情一区二区三区| 激情小说欧美图片| 亚洲九九爱视频| 欧美成人官网二区| 色悠悠久久综合| 精品中文字幕一区二区小辣椒| 亚洲品质自拍视频| 久久久99久久精品欧美| 欧美喷水一区二区| 日韩av在线发布| 国产精品美女久久久久久2018| 欧美日韩成人在线一区| 不卡一区在线观看| 久久66热re国产| 欧美一区二区三区在线| 中文字幕欧美区| 91麻豆精品国产91久久久久久| 国产成人综合网站| 日韩福利视频导航| 91蜜桃在线免费视频| 亚洲欧美aⅴ...| 久久久www免费人成精品| 欧美美女黄视频| 91一区二区三区在线播放| 日韩欧美综合一区| 91视频精品在这里| 福利一区福利二区| 激情综合网最新| 秋霞影院一区二区| 亚洲一区二区美女| 亚洲乱码国产乱码精品精可以看| 久久精品一区二区三区不卡 | 国产视频在线观看一区二区三区| 日韩一区二区在线观看视频播放| 欧美视频三区在线播放| 日本高清不卡在线观看| 99久久国产免费看| av在线免费不卡| 成人午夜在线免费| 福利电影一区二区| 成人av动漫网站| 波多野结衣欧美| 99久久久无码国产精品| 不卡在线观看av| 99国产精品久久久久久久久久 | 欧美日韩国产区一| 7777精品伊人久久久大香线蕉的 | 日本成人在线不卡视频| 日本免费新一区视频| 天堂成人国产精品一区| 麻豆久久久久久久| 国产伦精品一区二区三区视频青涩| 韩国精品在线观看| 成人免费不卡视频| 色成年激情久久综合| 欧美三级电影网站| 日韩一区二区三区av| 久久一区二区视频| 国产精品护士白丝一区av| 亚洲欧美色图小说| 亚洲sss视频在线视频| 日本vs亚洲vs韩国一区三区 | 26uuu国产日韩综合| 国产精品女上位| 一区二区三区视频在线看| 调教+趴+乳夹+国产+精品| 激情综合网最新| 97se亚洲国产综合在线| 777a∨成人精品桃花网| 国产欧美日韩麻豆91| 亚洲第一福利一区| 国产精品一区免费视频|