引言
在开关电源设计中,很重要的一项内容是过载保护功能的设计,尤其是在空间领域,由于其高可靠、高风险、不可维修的特性,使得空间用DC-DC转换器要具备可靠的过载保护功能。
过载保护功能是指在负载过载情况下,能有效保护DC-DC转换器不会因过热而损坏。由于用电负载不同,对过载保护功能要求也不同。控制系统要求过载后DC-DC转换器不能断电,其采取限流保护;有效载荷系统要求可以在过载后DC-DC转换器断电,其采取截流保护。
设计过载保护就需要检测电路中的电流,DC-DC转换器的电流取样可以直接检测输出回路的电流,例如次级整流回路的电流;也可以检测初级回路的电流,例如流过功率MOSFET管的电流。
电流检测的一般方式
电流检测常用的方式为电阻直接取样、利用霍尔元件(LEM)取样和利用电流互感器取样。
用电阻取样易于实现,电路设计简单,但损耗大,检测信号易受干扰,适用于小功率转换电路,电路如图1所示,其中R1为电流检测电阻。以源端平均电流1A为例,常用的电流控制型PWM控制器UC1845的电流保护检测电压为1V,这样需要的电阻为1Ω,功耗为1W,按照航天器元器件降额要求(GJB/Z 35-93《元器件降额准则》),至少选用2W的电阻。而一个2W电阻的封装对于模块电源来说体积较大。
用霍尔元件虽然检测精度较高,但成本、体积常常对于模块电源来说还是无法接受。
一般电流互感器的特性介于电阻和霍尔元件之间,是用得最多的一种电流检测方法。DC-DC转换器中常用的是脉冲直流互感器,其原理如图2所示,工作方式为单向磁化,类似正激转换器。当初级电流流通时,磁芯中磁场逐渐增大;当初级电流不再增加时,次级感应电势将二极管击穿,使磁芯复位到剩磁感应强度Br。
通常初级线圈为1匝,次级匝数很多,这样可以减小次级反射到初级的阻抗,以减小对初级的影响。
如果不考虑线圈电阻,则次级感应电压可以近似为电压源,脉冲直流互感器的设计依据公式(1):
式中:e2为次级感应电压,Ton为导通时间,N2为次级线圈匝数,Ae为磁芯有效截面积,△B为工作磁感应强度,单位为特斯拉(T)。
互感器励磁电流im有如下关系式:
一般电流互感器初级匝数为1,即N1=1,则(3)式可以表示为:
式中:AL为磁芯电感系数,表达式为:
如果定义电流检测误差为:
即电流互感器设计公式为:
用输入差模电感作电流互感器的原理
由于电磁兼容性的需要,DC-DC转换器输入端都要加EMC滤波器,通常的滤波器由共模滤波电感、差模滤波电感、滤波电容组成,如图3所示。
由于输入回路串接了工作于开关状态的功率开关管,因此输入端有两个电流回路,一个是输入电容通过输入电感充电回路,另一个是输入电容通过变压器初级向功率开关管放电回路。
用输入差模电感作电流互感器,检测输入电流的应用电路如图4所示。
下面推导互感器次级感应电压与输入电流的关系。
如果忽略T1次级反射阻抗的影响,可以将T1初级等效成电流值为输入电流Iin的恒流源,主变压器初级及开关管V1可以等效成受占空比控制的脉动电流源。
不考虑V1的导通与截止时间,且整个转换器工作在连续模式,主变压器初级导通时的电流可以近似为常值,这样整个工作周期内主要各点电压、电流波形如图5所示。
电路工作于稳态后,t0~t1时间段V1关断,输入通过Iin给输入电容Cin充电;t1~t2时间段V1导通,输入电容Cin通过主变压器和V1放电,如此循环。
可以推导输入电流与电容纹波电压的关系为:
因此可以把输入电容上的纹波电压等效为T1初级的交流信号源,如图6所示。
互感器初级按照一般差模电感进行设计,本文再不赘述了。设计次级时,此时不能按照一般电流互感器次级设计,而是把电流互感器次级作为正激变压器次级去设计,次级匝数为:
电路仿真
作者用Saber-2005仿真软件对这一应用电路进行了仿真分析,仿真电路如图7所示。输出电压为28.5V,输出电流步长为0.1A,从0A变化到4A。
测试数据
作者设计了一个开关电源,输入互感器用MPP磁芯55045A2,初级而数22匝,次级匝数220匝,输出电压28V,输出电流步长为0.1 A,从0A变化到4A,输出电流与互感器次级感应电压Vout的实测曲线如图8所示。
结语
本文探讨了一种利用输入滤波差模电感,做DC-DC转换器输入电流互感器的原理与设计方法,在电路应用中可以省略单独的电流互感器。当然对于具体电路,其设计要依赖于输入滤波电容的大小,因此对于一个具体的DC-DC转换器,应先设计输入滤波电路,再设计该电流互感器。
关键字:DC-DC 转换器 电流检测
引用地址:
DC-DC转换器初级电流检测方法
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:23
数据转换器市场研究报告:ADI继续领先
日前Databeans发布2010年数据转换器市场研究报告,报告中指出,ADI仍处于绝对领先地位。 “ADI公司通过业界领先的通用ADC及DAC产品组合,以及专用产品,覆盖了大部分应用领域。”报告指出,“凭借着领导地位,ADI数据转换产品的销售额从2009年的10.7亿美元增至2010年的14.2亿,环比劲增33%。” 目前ADI市场份额约为一半,是第二名TI的两倍,此外,NS的市占率从2009年的第七名升至第五,但即便与TI合并后,仍无法撼动ADI的领导地位。 表格是Databeans整理出的完整数据: Company 2010 Rank 2010 $M 20
[模拟电子]
单片机与单总线A/D转换器DS2450的接口设计
DS2450是DALLAS公司生产的单总线四通道逐次逼近式A/D转换器芯片,它的输入电压范围、转换精度位数和报警门限电压均可编程;每个通道均可用各自的存储器来存储电压范围设置、转换结果和门限电压等参数。在普通方式下其串行通信速率为16.3kbps,而超速工作模式时的速率可达 142kbps,片内16位循环冗余校验码生成器可用于检测通信的正确性。DS2450采用8脚SOIC小体积封装。它既可用单5V电源供电,也可采用寄生电源方式供电,芯片正常工作时的功耗仅2.5mW,空闲时的功耗为25μW。多个DS2450或其它功能的具有MicroLAN接口的单总线芯片可以并联,CPU只需一根端口线就能与诸多单总线芯片通信,而且占用微处理器的端
[单片机]
MAX9611/MAX9612电流检测放大器 带有ADC和运
该MAX9611/MAX9612是高边电流检测和集成的12位 ADC 和一个增益模块,可配置无论是作为运算放大器或比较器,使这些装置的工业和汽车应用相当理想放大器。 高边, 电流检测放大器 工作在0V至60V的宽输入共模电压范围。可编程的满量程电压这些放大器(440mV,110mV的,和55mV)提供选择检测电阻值的动态范围宽,精确的电流测量和应用的灵活性。不论是在国内一个运算放大器或比较器的选择提供给用户。内部放大器可以用于限制浪涌电流,或创建一个在一个封闭的回路系统的电流源。该比较器可用于监视故障事件的快速反应。 一个I ² C控制的12位,500sps模拟到数字转换器(ADC)可以用来读取通过检测电阻(VSENS
[模拟电子]
ADI 推出了一款28纳米新的高速数模转换器(D/A转换器)
Analog Devices, Inc. (ADI)最近推出了一款28纳米数模转换器,属于新的高速数模转换器(D/A转换器)系列。AD9172可满足千兆赫兹带宽应用的需求,并且可实现更高的频谱效率以满足4G/5G多频段无线通信基站和2 GHz E-band微波点对点回传平台的需求。其设计还有益于针对多标准直接RF信号合成的生产仪器仪表。此外,AD9172还可为要求较大侦测范围的防务电子应用提供解决方案。基于28纳米CMOS技术,这款器件可提供远优于其他解决方案的一流动态范围、信号带宽以及低功耗,因此树立了新的性能基准。AD9172及整套新模数转换器产品组合将在国际微波技术研讨会上亮相。 双通道、16位、12 GSPS AD9
[模拟电子]
选择合适的降压转换器,可解决IIoT的功耗挑战
对于物联网 (IoT),尤其是工业物联网 (IIoT) 设备,功耗可能是一个主要障碍。高效率的线性稳压器和降压转换器可以更好的帮助节能降耗。 随着工业和制造运营中对提高生产力、效率和工作场所安全的需求不断增长,一些行业正在其流程中采用物联网系统。 更具体地说,IIoT 在工业设施中具有多种优势,包括降低成本、减少停机时间以及增强员工和资产的安全性。然而,广泛采用 IIoT 的一个重大障碍是低效的电源转换和利用。通过适当的研究和开发,工程师可以提供解决方案来提高功率转换并优化利用效率。 在本文中,我们将介绍 IIoT 的一些电源利用挑战、线性稳压器的缺点、用于 IIoT 应用的 DC/DC 降压转换器,以及 ROHM 针
[电源管理]
在分布式电源系统中采用集成DC-DC转换器
通过使用单个大功率、隔离型DC-DC模块将48V电压转换成一个中等电源,如12V或更低电压,可以获得较好的系统性能。将这一中等电压再转换到系统负载所要求的具体电压。这样的电压转换可以通过非隔离、负载点电源实现,如图1右侧框图所示。对于第二级电源转换,集成开关稳压器是非常理想的选择,因为输入电压(≤ 12V)和输出电流( 10A)相对较低。
图1. 与电信单板上传统的分布式电源" 分布电源 架构(左边)相比,集成开关调节器(右边)具有更高效率和可靠性,能够加快设计进程、缩小电路板面积。
采用集成开关调节器的优势
电子行业的很多领域,包括电源电子行业,其共同目标是集成系统元件,以降低总体成本、提高可靠性,
[电源管理]
透析:DC-DC正激变换器次级有源箝位电路
摘要 提出一种新型DC - DC正激变换器次级有源籍位 电路 。它一方面将储存于变压器漏感能量无损耗地转移到负载,另一方面有效降低了次级功率 二极管 电压 应力。本文对其一个周期内工作原理及相关理论进行分析,并给出2.8 kW DC - DC变换器实验结果及波形。
关键词 :正激变换 有源箝位 漏感
1 前言
图 1为 正 激变换器次级拓扑结构电路,VD,为整流二极管,VD:是续流二极管,L:是输出滤波电感,C:是输出滤波 电容 。当初级 开关管 开通时,VD,导通,VD:截止,初级能量向负载转移;当初级开关管关断时,VD,关断,VD:开通,滤波电感 电流 通过VD:续流。以上
[电源管理]
ISL6140热拔插芯片在DC-DC开关电源中的应用
1 引言 随着通讯设备、计算机网络设备的大量应用,供给此类设备的电源要求24小时不间断地工作。以往更换电源模块设备需要停机这种情况对通讯网络设备来讲是不能接受的,而且目前在一个较大的电源系统中输出电源的要求多种多样,有时需要冗余备份或随着设备负荷的增减来添加或撤除电源模块,在增减电源模块时必须保证所有设备的正常工作,热拔插技术是解决此类问题的途径。 2 实现热拔插需要解决的问题: 当一块电源模块插入一个正在工作的电源背板时,由于电源供应电路中存在输入电容,当输入电容充电时会产生很大的充电瞬时电流。这将会产生短时脉冲干扰(可能会影响到其他的电路板)和可能产生对电源供应器永久性的损伤。允许热拔插的关键是控制电源输入,通常
[电源管理]