用于负高压轨的隔离式低端电流监控器

最新更新时间:2011-08-20来源: 21ic关键字:电流监控  隔离  去耦 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章

电路功能与优势

图1所示的完全隔离电路可监控−48 V独立通道的电流,精度优于1%。负载电流流经位于电路外部的分流电阻。分流电阻值应适当选择,使得在最大负载电流时分流电压约为50 mV。

AD7171 的测量结果以数字码形式通过一个简单的2线SPI兼容型隔离串行接口提供。隔离由四通道隔离器 ADuM5402 提供。除了隔离输出数据以外,数字隔离器ADuM5402还为电路提供隔离+3.3 V电源。

这一器件组合实现了一款精确的高压负供电轨电流检测解决方案,具有器件数量少、低成本、低功耗的特点。测量精度主要取决于电阻容差和带隙基准电压源的精度,典型值优于1%。
 
图1. 用于负高压轨的低端电流监控器(未显示去耦和所有连接)

电路描述

该电路针对最大负载电流IMAX下50 mV的满量程分流电压而设计。因此,分流电阻值为 RSHUNT = (50 mV)/(IMAX)。

运算放大器级的“地”连接到共模源电压(−48 V)。运算放大器级的电压由“悬空”的5.6 V齐纳二极管提供,该二极管偏置到约2 mA的电流,这样便无需独立电源。在无修改的情况下,该电路的源电压范围为−60 V至−10 V。

U1A将分流电压放大49.7倍,其中G = 1 + R3/R2。零漂移放大器 ADA4051-2 的失调电压很低(最大值15 μV),对测量的误差贡献不大。50 mV的满量程分流电压从U1A产生2.485 V的满量程输出电压(参考共模源电压)。

U1B的反馈环路中有一个具有大VDS击穿电压(70 V)的N沟道MOSFET晶体管,它将U1A的输出电压施加于电阻R5两端,所产生的电流流经R6和R7。来自U1A的2.485 V满量程电压产生0.498 mA的满量程电流,它在电阻R7两端产生2.485 V的满量程电压。R7两端的电压施加于ADC的AIN−。当MOSFET短路时,电阻R6和肖特基二极管D2为AD7171提供输入保护。

注意,ADR381、AD7171和悬空齐纳二极管的电源电压由四通道隔离器ADuM5402的隔离电源输出(+3.3 VISO)提供。

AD7171的基准电压由精密带隙基准电压源ADR381提供。ADR381的初始精度为±0.24%,典型温度系数为5 ppm/°C。

虽然AD7171 VDD和REFIN(+)都可以采用3.3 V隔离电源,但使用独立的基准电压源可提供更高的精度。隔离电压下限为3 V,因此必须使用2.5 V基准电压,以便提供充足的裕量。

AD7171 ADC的输入电压在ADC的输出端转换为偏移二进制码。ADuM5402为DOUT数据输出、SCLK输入和PDRST输入提供隔离。

经过隔离电路之后,代码在PC中利用SDP硬件板和LabVIEW软件进行处理。

图2中的曲线图显示,受测试的电路在整个输入电压范围(0 mV至50 mV)实现了0.3%的误差。另外还比较了LabVIEW记录的ADC输出代码与基于理想系统而计算的理想代码。 
 
图2. 输出和误差与分流电压的关系图

为了计算这个理想代码,必须就系统性能做出几项假设。首先,运算放大器级必须准确地将输入信号放大49.7倍。根据电阻容差(1%)不同,最差情况下此值的变化幅度为2%。其次,假设吸电流电阻(R5)与ADC输入电阻(R7)完全相同。本电路中,这些电阻的容差为1%。由于它们具有相同值,因此匹配精度可能优于1%。也可以使用容差更低的电阻,这将提高电路的精度和成本。

PCB上还安装了其它几项元件,它们对于电路的功能或性能并不重要,但为了确保用户和硬件的安全必须使用。例如,如果Q1击穿或短路,ADC、SDP板和用户PC都可能受到较大负电压的破坏。安全元件包括无源元件R6和D2,用于保护AD7171,以及四通道数字隔离器ADuM5402,用于保护SDP板上的电路和用户PC。

PCB布局布线考虑

在任何注重精度的电路中,必须仔细考虑电路板上的电源和接地回路布局。PCB应尽可能隔离数字部分和模拟部分。本PCB采用四层板堆叠而成,具有较大面积的接地层和电源层多边形。有关布局布线和接地的详细论述,请参考教程 MT-031 ;有关去耦技术的信息,请参考教程 MT-101 Tutorial 。

AD7171和ADuM5402的电源应当用10 μF和0.1 μF电容去耦,以适当地抑制噪声并减小纹波。这些电容应尽可能靠近相应器件,0.1 μF电容应具有低ESR值。对于所有高频去耦,建议使用陶瓷电容。

应仔细考虑ADuM5402原边和副边之间的隔离间隙。EVAL-CN0188-SDPZ电路板通过拉回顶层上的多边形或器件,并将其与ADuM5402上的引脚对齐来使该距离最大。

电源走线应尽可能宽,以提供低阻抗路径,并减小电源线路上的毛刺效应。时钟和其它快速开关的数字信号应通过数字地将其与电路板上的其它器件屏蔽开。

关键字:电流监控  隔离  去耦 编辑:探路者 引用地址:用于负高压轨的隔离式低端电流监控器

上一篇:动力电池组测试平台设计
下一篇:金纳米层——改善太阳能电池转换效率

推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:35

基于TOPSwitch的超宽输入隔离式稳压开关电源
摘要:介绍了单片开关电源芯片TOPSwitch的结构及工作原理,给出了超宽输入隔离式稳压开关电源的完整应用电路实例,并对设计和制作过程中的一些注意事项进行了说明。 关键词:隔离;宽输入;开关电源 引言 开关电源(SwitchingPowerSupply)自问世以来,就以其稳定、高效、节能等优良性能而成为稳压电源的主要产品。而高度集成化的单片开关电源,更是因其高性价比、简单的外围电路、小体积与重量和无工频变压器隔离方式等优势而成为稳压电源中的佼佼者。随着各种不同的单片开关电源芯片及其电路拓扑的应用和推广,单片开关电源越来越体现出巨大的实用价值和美好前景。但是,TOPSwitch通常允许的输入电压变化范围为120~370V,本
[应用]
USB接口的光电隔离保护方案及其实现
  目前计算机的USB接口已经大量使用,一般每台电脑都有2到4个USB口。当一台电脑同时接多个USB外部设备时,如果这些外部设备介入了高电压干扰,就可能会烧坏电脑的USB口甚至电脑以及外设。目前电脑的几种通信接口中,MODEM口以及以太网接口由于本身具有变压器隔离所以不容易损坏,而RS-232串口也可以选用波仕的 RS-232光电隔离器来进行有效的保护,只有USB以及类似的1394接口目前还没有方便的隔离保护方案。 实现原理   本文提供了一种对USB信号进行光电隔离的电路,可以使USB的接口得到保护。 图1为将USB信号(D+、D—)转换为光信号的原理框图。   USB信号检测电路(1)将D
[嵌入式]
技术文章——降低隔离式CAN系统的发射并提高抗扰度
随着目前越来越多的系统在不同电压下运行,从电梯到电动汽车,甚至海事系统,隔离式CAN收发器已经成为不可或缺的一部分。 这些收发器将CAN(控制器区域网络)标准的优先和仲裁功能合二为一,并提供隔离的优势(断开接地环路、耐压力差、共模瞬变抗扰度等),有助于保持系统中两个电压域之间的可靠通信。 同非隔离式CAN系统一样,使用隔离式CAN系统的主要问题在于隔离式CAN收发器的电磁兼容性(EMC)性能。EMC性能通过两个参数衡量: 1. 设备产生的发射 2. 系统中干扰产生的抗扰度 发射 发射是电磁能量的不必要释放。在理想情况下,低发射确保子系统能运行可靠,并同时不影响相邻子系统的性能。 根据市场(工业或汽车)和
[汽车电子]
技术文章——降低<font color='red'>隔离</font>式CAN系统的发射并提高抗扰度
基于AP3706的隔离式AC/DC LED驱动电路
  近年来,大功率高亮度LED发展迅速,在发光效率不断提高的同时,其价格不断下降。这使得LED照明成为未来绿色照明的希望。但LED驱动电路的设计仍然面临许多困难。由于LED需要低压直流电源驱动,在交流电网输入条件下,需要AC/DC转换器将交流电压转变成低压直流电,同时控制LED的电流恒定,输入和输出的电气隔离也是一项安全要求。开发高可靠性、体积小、低成本的LED驱动电路成为LED照明能否得到大规模应用的关键因素之一。   本文将介绍基于BCD公司最新LED驱动电路控制芯片AP3706开发的一款高性价比的隔离式AC/DC LED驱动电路,该方案仅采用极少的元件就实现了宽电压范围输入、恒流输出,并能满足LED驱动电路的各项要求。
[电源管理]
基于AP3706的<font color='red'>隔离</font>式AC/DC LED驱动电路
微功率隔离电源设计
关于两线制变送器微功率隔离电源设计,我们来先看看变送器是什么?传感器是能够受规定的被测量并按照一定的规律转换成可用输出信号的器件或装置的总称,通常由敏感元件和转换元件组成。当传感器的输出为规定的标准信号时,则称为变送器。而常见的类型有功率变送器,电流电压变送器等等。   在开发低功耗的智能两线制变送器时,仪器内部的微功率电源设计十分关键。首先,一般情况下具有微处理器的智能变送器要满足微控制器、A/D、D/A及通讯电路的供电,需要比普通4~20mA变送器更大的功率,需要内部电源具有更高的供电效率。另外,对于电容传感器和热电偶,还要考虑接地或者传感器可能碰壳(接地)的情况,所设计的变送器电路必须是输入与输出相隔离的,这样才能够保证
[电源管理]
微功率<font color='red'>隔离</font>电源设计
数字IC电源静噪和应用手册
数字IC电源静噪和去耦应用手册,各类电容器和EMI 静噪滤波器用于电源与数字IC 的连接。通过形成去耦电路充当滤波器,在连接IC 电源端子和配电网(PDN)的连接处,功率完整性(PI)可以增加
[电源管理]
数字IC电源静噪和<font color='red'>去</font><font color='red'>耦</font>应用手册
针对电机控制和电流感测的精密光学隔离放大器
Avago Technologies宣布推出针对电机控制和电流感测应用的新款精密型光学隔离放大器。ACPL-790B、ACPL-790A和ACPL-7900器件可改善Avago隔离放大器组合产品的精确性和响应时间,同时还采用更为小巧的封装设计,适于紧凑型应用领域。高精度的隔离放大器是感测交流和无刷直流电动机驱动器、工业变频器、伺服电机驱动器、风力发电机、太阳能电池板发电系统以及通用模拟隔离器电流和电压的理想之选。   当电流在电机驱动器执行过程中通过外部电阻时,ACPL-790B/790A/7900隔离放大器即可感测到由此而产生的模拟电压降,并安全地在光隔离屏障的另一端产生输出电压。基于霍尔效应技术和电流互感器技术的解决方案
[模拟电子]
使用示波器测量非隔离电源板子的正确方法
最近办公司有一位工程师使用示波器测量一个非隔离的电源板子,在将示波器接到待测量点的一瞬间,“啪”的一声炸响,一道电光瞬息即过,而周围相同电闸供电的工位齐刷刷断电。一片惊呼声中,看着对方困惑的双眼,我对那4W人民币的示波器一阵心疼。。。 示波器地线与市电的零线、火线还有大地址间的关系 火线(L):也称相线,由发电站或变电站提供,电压220V,人体接触会有危险; 零线(N):为火线提供回路,在发电站或变电站端接地;由于是远端接地,因此在居民楼用户端电位不一定为零,可能带弱电,但相对安全; 地线(E):零电势参考点,在居民楼用户端接大地,零电压,绝对安全。 错误的测量方法 如下图,普通的示波器与市电没有隔离,外壳金属端与探头的负
[测试测量]
使用示波器测量非<font color='red'>隔离</font>电源板子的正确方法
小广播
最新电源管理文章
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