现代电子电路的精确电流测量:板级监测的不同测量方法比较

发布者:AngelicGrace最新更新时间:2022-04-26 来源: eefocus关键字:电子电路  精确  电流测量 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章

随着电力电子开关技术的不断进步,精确测量电流以用于反馈控制和系统监测的需求越来越高。精确测量电流的方法有多种,每种方法都有其优点和局限性。本文重点介绍需要较高精度与带宽的电流测量方法,这些方法可用于测量诸如计算机/电信板输入电流、逆变器相电流和其他承载电流从几安培到100A的电路电流。

 

另外,对于如何使用霍尔效应电流传感器测量电流,以及如何使用集成电流镜的负载开关或电熔丝电路,本文也将给出具体细节。同时,我们将比较这些方法与使用分流电阻的电流采样架构。

 

背景知识

 

分流器和电流互感器一直被认为是在电气和电子电路中进行电流采样的最佳方法,但这些方法却有着明显的缺点。分流器需要在信噪比和采样元件的功率损耗之间进行权衡,这种权衡让它很难在宽电流范围内进行精确测量;而电流互感器则通常导致昂贵的大型解决方案,并且仅适用于测量交流电流。

 

电流测量方法

 

半导体技术的进步将霍尔效应传感器和电流镜引入了电子电路的设计。这两种器件几乎就是无损电流采样设备,其输出易于缩放,可以获得最佳信噪比。本文将重点介绍采用这两种器件的电流测量解决方案。

 

电流镜采样方法

 

电流镜电流采样通常用于具有内部功率MOSFET的设备,例如智能功率级、负载开关和电熔丝。它采用几个功率FET单元作为电流镜,并产生与流过主开关的电流成正比的电流输出。

 

当这些电流流经外部电阻器时,很容易产生与流经主FET的电流成正比的电压。这种测量方法非常适合半桥功率级设备,因为它们提供10A至90A的宽电流能力,并提供具有5μA/A至10μA/A增益的电流镜输出。这种功率级对采用单相或多相配置的同步降压稳压器应用尤其有用。

 

对于其他应用,采用负载开关或电熔丝(e-fuse)电路可以保护下游电子设备免受浪涌电流或过载情况的影响。这类电路通常采用功率MOSFET作为开关元件,而监测流过这些设备的电流,电流镜是一种高性价比方式。例如,MPS的MP5921即为一款尖端的热插拔电熔丝器件,它可以提供多个级别的保护功能,以及电流和温度监测功能(见图 1)。

 

15.png

图1: MP5921功能框图


MP5921在独立工作模式下可以支持高达50A的持续电流,在多个器件并联配置时可以支持更高的电流(见图 2)。

 

16.png

图2:MP5921并联工作模式


MP5921器件可以与MP5920配合使用(见图 3)。通过MP5920,电流信号可以转换为数字形式,并通过I2C进行监测。

 

1643028688132056.png

图3:与MP5920配合的MP5921并联工作模式


这些解决方案非常适合在计算和服务器主板上采用DC/DC变换器的应用。而诸如具有电机驱动器和AC/DC电路的其他应用,则得益于电流采样器件,用以生成与电机驱动器或电源逆变器上的交流电流一致的双向信号。

 

霍尔效应电流采样方法

 

这些应用中存在的高电压可能会对周围的逻辑电平电路造成威胁。而霍尔电流传感器则可以在高电压、大电流电路和用于控制器件的逻辑电平电路之间提供电流隔离。它感应每个电流产生的磁场,然后输出与电流成正比的电压。

 

MPS的MCS180x系列电流传感器提供高精度霍尔效应电流采样,并提供高达2200V的隔离电压,其工作电压也高达280V,可用于电流高达50A的应用。逆变器是霍尔效应电流传感器的一种常见应用。本文侧重于介绍三相逆变器,因为它们在电力电子设备(例如 UPS、电机驱动器和太阳能应用)中无处不在,而且,通过移除三相逆变器中其中的一相,可以将它轻松推广到离线应用中。通常,传感器用于将相电流反馈给控制器(见图 4)。在图4中,高压侧标记为红色,而逻辑电压标为绿色。隔离是通过原边(载流引线)与副边(输出引线)之间的电流分离来实现的。

 

1643028671569129.png

图4: 具备隔离相电流采样功能的典型三相逆变器系统


图5显示了MCS180x 系列电流传感器的引线框架及芯片。图中,原边表示为铜色,电流则由红色箭头线表示。注意,在实际应用中,电流可以向任一方向流动。根据安培定律,电流的流动会产生磁场(蓝色区域),而场强与电流密度成正比。

 

另外还需注意,原边并没有接触硅芯片(黑色区域),而是通过气隙和氧化硅绝缘层分隔开来。磁场的方向和强度由硅芯片中的霍尔传感器检测,然后该信号被放大并输出到副边的其中一个引脚(银色区域)。其他副边引脚包括VCC、GND和滤波器引脚。滤波器引脚用于在带宽和信号噪声之间进行权衡。

 

19.png

图5: MCS180x霍尔效应电流传感器的引线框架及芯片


MCS180x 系列传感器具有比率输出。这意味着它以VCC/2为中心,当流过正电流时,输出电压与电流成正比,从VCC / 2升至VCC;当负电流流过时,输出从VCC / 2降至0V(见图 6)。在该产品系列中,IPMAX 由器件编号的后缀表示(例如 MCS1802-10的IPMAX 为10A)。设计人员可以根据该信息为其应用选择合适的电流范围。目前可用的IPMAX选择有5A、10A、20A、30A、40A和50A。

 

1643028641879296.png

图 6:霍尔效应电流传感器的比率输出


结论

 

本文重点介绍了精确测量电流的可用方法,并阐明了如何为应用选择最佳的电流采样方案。在设计早期考虑选择合适的技术十分重要,而且,还需要注意每种解决方案的细节,例如电源要求以及可实现的输出信号范围,从而创建尽可能高效的解决方案。MPS的MCS180x 提供了一种小体积、精确的隔离型电流检测方案,可以助力设计人员提高系统级性能,同时帮助降低系统功耗与复杂性。


关键字:电子电路  精确  电流测量 引用地址:现代电子电路的精确电流测量:板级监测的不同测量方法比较

上一篇:硅光电倍增管用于直接飞行时间测距应用(二):改变系统变量的影响
下一篇:e络盟开售Rohde & Schwarz新款LCR测试仪

推荐阅读最新更新时间:2024-11-12 23:40

不用定时器和汇编语言,只用C语言实现精确无误的延时
对于51定时器,却是有点少,有时候不经意间就被用完了,而实现定时又TM神坑了!一般的解决方案有直接上汇编,一条语句的执行时间就是一个机器周期,所以多写几个就实现了完美的定时功能。可是可是……..又有多少学51的会汇编呢?呵呵哒 所以来分享一个神好用的方法,C语言的while和nop结合使用实现精确延时 上调试代码: #include #include #define TIME 164//此处是需要不断调节的改变时间的数值 //164是少4个机器周期,165是多了2个机器周期 /* ∵晶振=12MHz ∴一条指令用时=1/(12/12)=10^(-6)s=1us */ //想办法补偿,而不是减少 void del
[单片机]
不用定时器和汇编语言,只用C语言实现<font color='red'>精确</font>无误的延时
51单片机一种精确的判断脉冲宽度的方法
学到了一种很精确测量脉冲宽度的方法。 具体思想是: 利用定时器的内部资源(当GATE = 1时,计数器的停止和开始受TR和INT的电平共同控制),我们这里用定时器0 ,将外部脉冲接在INT0上,配置定时器0和外部中断0。当脉冲是高电平时,计数器(TH0,TL0)计数,当计数器溢出时,触发定时器中断。当脉冲为下降沿时,触发外部中断,此时停止计数,所记下的时间也就是脉冲的宽度。 代码如下: #include reg51.h #include intrins.h #define uint unsigned int #define uLint unsigned long int //长整型 uLint pulse_w
[单片机]
51单片机一种<font color='red'>精确</font>的判断脉冲宽度的方法
电量计IC MAX1730x实现精确充电状态测量的解决方案
电池是便携式电子设备的唯一电力来源。无论是使用智能手机、健身追踪器、运动相机、室外导航设备、相机还是手持式收发器,都会遇到意想不到的低电量警告。大多数情况下,这类警告信息只会带来不便,但对于安全和应急设备来说,可能会造成严重的后果。 通过电量计确定电池充电状态 由于电池材料、化学成分和环境温度都会发生变化,因此只通过电量计检测电池电压所得到的结果并不可靠。此外,电池阻抗也会随着充电状态和电池老化程度而变化,实现精确测量更是难上加难。每种电池的化学特性都会产生一种独特的放电特征,有些比较适合表示基于电压的充电状态,而有些电压和负载电流放电曲线几乎是一条直线,使得电量计只能显示100%或一条平坦的曲线。 所以需要引入另一种能够
[测试测量]
电量计IC MAX1730x实现<font color='red'>精确</font>充电状态<font color='red'>测量</font>的解决方案
怎样测量电流互感器的极性
  电流互感器在交接及大修前后应进行极性试验,以防在接线时将极性弄错,造成在继电保护回路上和计量回路中引起保护装置错误动作和不能够正确的进行测量,所以必须在投运前做极性试验。   测量 电流互感器 的极性的方法很多,我们在工作时常采用的有以下三种试验方法:①直流法;②交流法;③仪器法。   1 直流法   用1.5~3V干电池将其正极接于互感器的一次线圈L1,L2接负极,互感器的二次侧K1接毫安表正极,负极接K2,接好线后,将K合上毫安表指针正偏,拉开后毫安表指针负偏,说明互感器接在电池正极上的端头与接在毫安表正端的端头为同极性,即L1、K1为同极性即互感器为减极性。如指针摆动与上述相反为加极性。   2 交流法   将
[测试测量]
红外测温仪精确测量温度的技巧与方法
了解更多关于红外及红外测温仪产品知识,以便更好的了解非接触测量的原理及优势。   一、红外测温仪工作原理   红外测温仪由光学系统,光电探测器,信号放大器及信号处理。显示输出等部分组成。光学系统汇聚其视场内的目标红外辐射能量,红外能量聚焦在光电探测器上并转变为相应的电信号,该信号再经换算转变为被测目标的温度值。   二、使用红外测温仪的益处   1、便捷:红外测温仪可快速提供温度测量,在用热偶读取一个渗漏连接点的时间内,用红外测温仪几乎可以读取所有连接点的温度。另外由于红外测温仪坚实。轻巧。(都轻于10盎司),且不用时易于放在皮套中。所以当你在工厂巡视和日常检验工作时都可携带。   2、精确:红外测温仪的另一个先进之处是
[测试测量]
电流传感器和功率计搭配如何测量变频电机效率
随着工业自动化程度的不断提高以及国家“双碳”战略目标的提出,变频器作为电机控制系统与工业节能的关键部分,具有高效节能特征,在各行业得到了广泛应用。因此,电机/变频器功耗效率的高精度测试需求也不断增多。变频电机效率测试系统是由功率计和电流传感器、转速传感器等组成。如下图所示。 三相正弦交流电源输入给变流设备(即变频器驱动器),通过变流设备输出后,波形变为脉动直流波形,给电机提供电源,电机给负载提供动力。 通过仪器测试输入端的电源提供的功率,同时测试驱动器输出端的功率,并且通过转速扭矩传感器得到转速扭矩,进而计算得到机械效率。 若想计算驱动器的效率,用驱动器前后输出(位置2)比上输入(位置1)功率,即可得到变频器驱动器的转
[嵌入式]
<font color='red'>电流</font>传感器和功率计搭配如何<font color='red'>测量</font>变频电机效率
穿越电流测量的无人区——pA等级电流测量
从毫安到微安再到皮安,随着电子技术的发展,以及市场对于低功耗的需求,电子设备的电流水平有往小发展的趋势,比如手机电池待机电流(10−3 A)、光电二极管暗电流(10−12 A)、OLED的像素电流(10−12 A)等。而如何精确测量出微弱电流,则成了一道避不开的难题。为穿过这片“无人区”,测量出pA等级的电流,我们必须踏入小数点后15位(fA等级)的世界。然而,这片了无人烟的区域并不是那么好踏足,路上的荆棘羁绊是难免的,需克服重重挑战才能成功到达终点。 多重挑战 首先要考虑的便是测量中的偏置电流问题。当输入端开路时,理想电流计的读数应当为零。然而,实际的电流计在输入端开路时有一些小的电流。这些电流是由有源器件的偏置电流
[测试测量]
穿越<font color='red'>电流</font><font color='red'>测量</font>的无人区——pA等级<font color='red'>电流</font><font color='red'>测量</font>
示波器测量汽车发电机电流和电压的方法
汽车发电机是汽车的主要电源,其功用是在发动机正常运转时,向所有用电设备(起动机除外)供电,同时向蓄电池充电。 汽车发电机电流和电压测试的目的是评估发电机的充电率,这与加载在蓄电池上的电子负载相关。任何从蓄电池消耗的充电必须由发电机补充。发电机的输出是规定的,必须不能欠充或过充。 对于12v的系列发电机,规定输出电压为14v。对于24v的系列发电机,规定输出电压为28v。 示波器的通道一连接BNC转香蕉头线,再将红色鳄鱼夹子插到测试线上接至蓄电池的正极,黑色夹子夹负极,通道二用电流探头连接,电流探头的档位打到100A。点ZERO自动调零。 起动发动机,开启电子附属设备(车头灯和加热器等)。 一些汽车可能需要发动机运行60
[测试测量]

推荐帖子

TI 芯片CC1310系列问题答疑分享
1.CC1310的发射、接收、休眠功耗、供电范围是多少?1)TX:13.4mA@+10dBm;23mA@+14dBm2)RX:5.4mA3)MCU电流:2.5mA@48MHzARMCortex-M34)Sensorcontroller电流:400uA+8.2uA/Mhz5)休眠电流:0.7uA(RTC与RAM保持)6)深度休眠电流:0.185uA7)供电范围:1.8V~3.8V2.CC1310支持的无线频段、速率、距离、发射功率、接收机灵敏度?1)无线频段支持:31
Jacktang 无线连接
TI 官网已发布 Cortex-M4 和添加多款新一代 Cortex-M3 MCU
刚打开TI网站,发现有陌生的LM3S出现。TI已正式发布了Cortex-M4和新一代的Cortex产品。除了3000系列之外,其它系列均有新成员加入。M3新成员主要特点是FLASH和RAM更大了,ADC分辨率提高了12bit.M4的产品不用多说了,继续关注中。 TI官网已发布Cortex-M4和添加多款新一代Cortex-M3MCU终于发布了呀!~不错,期盼中LM4F110SeriesStellarisLM4F110
Study_Stellaris 微控制器 MCU
proteus的avr仿真实例
关于proteus的仿真实例proteus的avr仿真实例非常翔实的资料,谢谢版主好贵啊有点坑爹了我上当了!上当了挺贵喔,不知道值不值得呢?看看,学习啦回复楼主781349304的帖子不值啊!!!坑人啊!!!下次发给你上当了,完全下不来又贵,里面没什么实质的东西,而且内容只有A4纸一页
781349304 Microchip MCU
CCS5.4常见编译错误与解决方案
1.使用CCS5.4编译TI的28335,产生如下警告:warning:entry-pointsymbolotherthan_c_int00specified:code_start一种解决方法,不用管它,因为C入口地址最终是由用户的CMD文件覆盖的,警告不影响使用。二是,在编译选项里面link标签页,把CodeEntryPoint(-e)编辑框里面的code_start删除,就不会产生该警告了。这里提出一种解决方法。官方的文档《2802xC/C++Heade
pope 微控制器 MCU
wince 5.0 播放声音问题
PlaySound(L1.wav,NULL,SND_ASYNC|SND_NODEFAULT);看我这句话有什么错误呢把1.wav放在了和exe文件同目录下,但是为什么没有播放呢?wince5.0播放声音问题LZ,你这样做,是没有错的,我有测试了下,是可以的.路径错了,wince下没有相对路径的概念,只有绝对路径,1.wav,并不代表是在exe文件的目录下。那路径怎么写呢?wince不知道什么c盘,d盘的CE没有盘符,只有根目录:\\\\PlaySoun
zry113 WindowsCE
[X-NUCLEO-53L4A3 TOF评估板] TouchGFX测距尺
【硬件】1、STM32H7S78-DK2、X-NUCLEO-53L4A3TOF评估板【软件环境】1、STM32CubeMX6.122、X-CUBE-TOF3、X-CUBE_TOUCHGFX4、TouchGFX-Designer5、MDK5.38【实现步步骤】1、使用TouchGFX-Designer生成基于STM32H7S78L-DK的TouchGFX工程,设计界面如下:2、使用STM32CubeMX打开工程,配置X-CBUE-TOF如下
lugl4313820 传感器
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件

 
EEWorld订阅号

 
EEWorld服务号

 
汽车开发圈

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