测量电流有奇招,两种“损耗”电流感测方法“放大招”

发布者:TranquilSilence最新更新时间:2017-01-21 来源: eefocus关键字:测量电流  电流感测 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章

电源的作用就是能够感测输出电压,同时对其进行稳压。一般情况下,还需要测量一些特殊类型的电流。而测量的原因有以下两种:一是电流保护或调节;二是电流模式控制目的。 
有多种测量电流的方法,但这些方法可分为两类:损耗电流感测(添加一个组件,产生损耗),或无损耗电流感测(使用现有组件)。

测量电流的两种“损耗”电流感测方法有……

只使用一个电阻器便可测量电流。每个人都知道欧姆定律:V=IR。通过测量已知电阻器上的电压就可以确定电流。图 1 是如何测量电源输出端电流的简易图。

测量电流有奇招,两种“损耗”电流感测方法“放大招” 图 1:使用一个电阻器测量电源输出电流
用这种方法测量电流可能对于限制或调节 DC 层面上的输出电流非常有用。出于控制目的,通常需要非常快速地测量 AC 电流。图 2 是测量同步降压转换器的 FET 电流的方法。

测量电流有奇招,两种“损耗”电流感测方法“放大招” 图 2:使用一个电阻器测量 FET 电流
这种电流测量方法对于电流模式控制非常必要。在低侧 FET 的源极中使用一个电阻器会让测量工作非常简单,因为它以 GND 为参考。

尽管使用一个电阻器非常简单,但也有一个致命的弱点 — 电阻器会消耗电源!

虽然非常简单,而且可能很精确(电阻器支持 0.1% 的容差),但电阻器确实会在系统中造成损耗。对于极大电流而言,这通常无法接受。这会在系统中快速形成很大的损耗。此外,电阻器还会对压降产生稳压及电压容差问题。必须有一种更好的方法!

替代方案是使用电流传感变压器,其不仅可实现极低损耗,而且还可对 AC 电流进行测量。在电阻器不适用的情况下,电流传感变压器可用来替代传感电阻器,能够提高效率。图 3 是如何使用电流传感变压器测量隔离式转换器中的初级电流。

测量电流有奇招,两种“损耗”电流感测方法“放大招” 图 3:使用电流传感变压器测量初级电流
此外,电流传感变压器也有助于电路设计人员通过使用匝数升压比获得增益因数。要使用电流传感变压器,还需要增加一些电路并进行额外的考虑。变压器只能测量 AC 电流,因此需要在有限的时间内关断初级开关。在此期间,变压器可复位,整个绕组的电压可能会变负。因此,您需要使用一个与绕组串联的二极管。事实上,变压器需要复位,才能防止电流传感变压器用于测量 DC。如果没有关断时间供变压器复位,它就会饱和,该信息就会没用。变压器在电路中及 PCB 上的布置也非常重要。必须注意确保让循环电流环路最小化。

这里讨论的两种方法都需要添加额外的损耗组件。在下篇博客中,我将讨论几种方法,其可用于采用电路中已有的组件测量电流。

关键字:测量电流  电流感测 引用地址:测量电流有奇招,两种“损耗”电流感测方法“放大招”

上一篇:使用精密测量电源进行内阻测试和电容量测试
下一篇:激光位移传感器的两种测量方法

推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:32

MN073漏电流测量电流钳的产品特点和应用范围
  产品简介:   MN073是一款高精度且低相移的AC电流钳,电压输出(1V/A 和10mV/A),两个可切换量程2.4A 和 240A,可精确测量大电流和小电流。 MN073输出端子为:1.5m导线 + 4mm 香蕉插头(公头)。   产品特点:   外型小巧紧凑   大钳口,可钳导体直径达20mm   设计用于万用表(DMM),记录仪和示波器等   符合安规:EN 61010, 600V III类   产品应用:   测量断路器面板   工业负载   暖通空调   民用或商用场所   电流互感器(5A次级电流)监测
[测试测量]
电流测量摩擦效应
摩擦电流是由于导体和绝缘体之间摩擦产生的电荷形成的。自由电子由于摩擦离开导体,造成电荷不平衡,由此产生电流。这种噪声电流可达到数十nA。图15所示为摩擦电流的流向。 吉时利4200-SCS配备的三轴电缆在外屏蔽的下方采用了浸渍石墨绝缘体,大大降低了这种影响。石墨提供了润滑和导体柱,均衡了电荷,并将电缆运动的摩擦效应产生的电荷降至最小。然而,即使这种类型的三轴电缆在受到振动和膨胀或收缩时,也会产生噪声。因此,所有连接应尽量短,避免温度变化(将产生热膨胀力),最好将电缆绑到不振动表面,例如墙、桌子或刚性结构。 图15. 摩擦效应产生的偏移电流 应采取其他措施将运动和振动问题降至最小:
[测试测量]
小<font color='red'>电流</font><font color='red'>测量</font>摩擦效应
罗氏线圈电流测量系统的工作原理
罗氏线圈是一种空心环形的线圈,可以直接套在被测量的导体上。导体中流过的交流电流会在导体周围产生一个交替变化的磁场,从而在线圈中感应出一个与电流变比成比例的交流电压信号。线圈的输出电压Uout=Mdi/dt,这里的M为线圈的互感系数,而di/dt则为电流对时间的变化率。 罗氏线圈通过积分器将线圈输出的电压信号进行积分后得到一个交流电压信号,这个电压信号可以准确地再现被测量电流信号的波形。 罗氏线圈及配套积分器是一种通用的电流测量系统,应用的场合很广泛,它对被测电流的频率、电流大小、导体尺寸都无特殊要求。系统的输出信号与被测电流波形相位差小于0.1°,可测量波形复杂的电流信号,如瞬态冲击电流。 罗氏线圈电流测量系统一个突出
[测试测量]
电流探头在测量可穿戴设备电流消耗的应用
在开发长时间电池供电的设备时,有必要测量各种模式下(例如工作/待机/通讯等)的电流消耗情况。 高灵敏度电流探头CT6710和CT6711具有高达10 V / A的高测量灵敏度(转换比:100μA= 1 mV),并且可以检测100μA的电流变化。 通过将存储记录仪 MR6000与4通道模拟单元U8978组合使用,可以长时间高分辨率记录设备的电流消耗波形。此外,它还配备了触摸屏,具有舒适的操作性,还具备丰富的运算和分析功能,是开发节电设备的理想之选。 通过将选件中的探头电源单元Z5021与MR6000搭配使用,可以从MR6000为CT6710和CT6711供电。 由于无需准备外部电源,因此有助于实现方便快捷的测量。 使
[测试测量]
<font color='red'>电流</font>探头在<font color='red'>测量</font>可穿戴设备<font color='red'>电流</font>消耗的应用
示波器测量电流的技巧
近年来,工程师在设计移动电话和其他电池供电的设备时通常都需要进行更灵敏的电流测量,以确保设备的电流消耗在可接受的范围之内。电流的测量过程非常麻烦,因为您不得不中断电路并将测量仪器与电路串联起来。使用钳式电流探头和示波器可以轻松实施电流测量,并且不必破坏电路。但是对于毫安级或更小的电流,其测量难度大大增加。本文安泰测试为大家介绍了几个非常实用的测量技巧,可以帮助您在示波器噪声较高的应用环境中精确测量小电流。 示波器的噪声影响很重要 随着电流电平的下降,示波器本身具有的噪声将变成一个现实问题。所有示波器都有一个多余的特征 — 垂直噪声。当您测量低电平信号时,测量系统的噪声可能会导致实际信号测量的精度下降。由于示波器是一种宽带测量仪
[测试测量]
示波器<font color='red'>测量</font>小<font color='red'>电流</font>的技巧
稳定快速精确,在大电流电压中测量的简易直流电子负载
目前的电子直流负载由于电路设计和电器元件选择的不完善,导致其不能在较大电流和较高电压下稳定、快速、精确的完成测量任务。本系统采用32位的ARM9TDMI为主控芯片,同时借助外部16位A/D转换芯片ADSlll5的辅助电路,能够保存更多的采样数据,从而减小了采样信号的失真度,实现了稳定快速的实时测量。对硬件电路的设计,采用OP07与IRF640构成的线性恒流源,并采用CSM025A、VSM025A来转换电子负载侧的较高电压和较大电流,减小了在较高电压和较大电流下对电子负载的影响。 1、系统方案选择 借助16位模数转换器ADS1115将电压电流回送至单片机。通过DA控制恒流源的电流,借助PID不断修正电流至设定值,以保证
[测试测量]
稳定快速精确,在大<font color='red'>电流</font>电压中<font color='red'>测量</font>的简易直流电子负载
电流测量的小细节,你都知道吗?
目前市场上有不同品牌各式各样的高精度传感器,但基本原理都一样,这里我们以LEM品牌举例,LEM公司是一家专注于研发和生产基于磁通门技术和霍尔原理的电流传感器的公司,他们做出的传感器精度高,使用方便,应用十分广泛。 由于LEM传感器大多数是电流型的传感器,在使用大量程时,会给配套使用的仪器出了一些难题 当电流比较小时无法准确测量。 以致远电子PA333H高精度数字功率计和量程为1000A的IT1000-S举例,传感器的变比是1:1000,也就是经过传感器后的电流都被缩小1000倍。PA333H电流端子的最小量程为1A,最小能准确测量的电流为最小量程的1%,也就是10mA。 当使用IT1000-S后,我们进行
[测试测量]
小<font color='red'>电流</font><font color='red'>测量</font>的小细节,你都知道吗?
采用ADuCM350的电流/恒电位仪测量
简介 ADuCM350是一款超低功耗集成混合信号计量解决方案,包含一个微控制器子系统用于处理、控制和连接。 该处理器子系统基于低功耗ARM Cortex -M3处理器,由数字外设、嵌入式SRAM和闪存、一个提供时钟、复位和功耗管理功能的模拟子系统组成。 ADuCM350专门针对电化学反应的高精度分析而设计。 本应用笔记说明如何设置ADuCM350以在一个模拟典型电化学单元的RC传感器上进行电流/恒电位仪型测量。 AFE和基本环路理论详解 模拟前端 ADuCM350模拟前端(AFE)数据采集环路由激励缓冲放大器环路、跨阻放大器(TIA)和开关矩阵组成。 开关矩阵是一个可编程接口,带有外部传感器配置和校准电阻。 激励缓冲
[工业控制]
采用ADuCM350的<font color='red'>电流</font>/恒电位仪<font color='red'>测量</font>
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved