新型电流感应电路技术介绍

最新更新时间:2012-02-21来源: 中电网关键字:电流感应  电路技术 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章

DC-DC芯片中的新型电流感应电路技术

在DC-DC设计中,由于电流环路控制模式具有的巨大优越性,电流环路控制已经成为一种普遍采用的控制方法。在电流环路中,电流感应是实现电流控制环路的第一步,也是必不可少的一部分。另外,电流感应也是过流保护、零电流保护、斜坡补偿等功能的实现基础。

1 电流感应方法综述

电流感应的核心设计思想就是:设计的电路输出信号(电压或者电流)与输出电流(通过功率管或电感等)存在一个可以量化的关系式,即Vout=f(ILx)。一般而言,电流感应电路的取样位置在电感之后或PMOS功率管之前,如图1所示。而根据欧姆定律,用电阻将电流转换为容易处理的电压信号也是一种容易想到的办法。遗憾的是,通常通过PMOS管的电流极大(如500 mA或几A),那么,如果该处电阻值过大将会产生极大的功耗进而降低了DC/DC芯片的转换效率,而用片上集成电阻技术要做到极小阻值且精确的电阻(如小于100 mΩ)是相当困难的。但是不管将此电阻外接或者使用电感之后感应的办法,都会增加两个额外的芯片引脚,这在很多设计中是不可接受的。

在片上集成电阻电流感应中,常见的优化方法有两种:其一是将PMOS管按比例分割,如分成N:1,只在一条支路加入电阻取样。这样流过电阻的电流减小为原来的1/(N+1),但是,该支路由于电阻的加入,与流过大电流之路的等效阻值已经不再精确成比例,进而电阻感应的精度受到影响。其二,是利用PMOS本身的导通电阻:Ron=L/[μNCoxW(Vgs-Vt)],这样不存在集成电阻的问题,但MOS管的导通电阻受到工艺、工作温度因素的影响,很难精确控制。

由于通过电感的电压:

VL=(RL+SL)IL

式中:RL是电感寄生电阻。

[page]那么,在电感两端加入如图2(a)的RC滤波器,则在电容两端的电压:



式中:T=L/RL;T1=RfCf;RL为电感等效损耗电阻。

另外,由于电感电压变化与电流变化存在关系式:V=Ldi/dt,那么反之,对电感电压对时间积分,并除去L值,也可以得出IL值,电路如图2(b)所示。


但是,这两种方法需要L或RL已知,并且同样也需要增加芯片引脚。

其他方法还有平均电流感应技术、霍耳效应传感技术、电感变压器等。平均电流感应技术也需要知道外部电感的寄生电阻而不适合IC集成。霍耳效益传感技术需要对电感电流变化引起的磁场变化有灵敏的感应,但一般CMOS工艺集成的霍耳传感器通常存在低带宽、温度敏感、灵敏度低等缺陷,否则需要特殊的工艺参杂,其应用也受到一定限制,一般在多应用于电机控制领域,目前尚不见有用于DC/DC芯片集成的报道。电感变压器限于体积、成本等因素,通常在大电流领域采用。

2 基于电流模的电流感应方法

图3给出了一种利用SENSE-FET方式电流感应的电路。MH是PMOS功率管,有较大输出电流流过。将MHS设计成与MH成1:N的比例,放大器有较大增益。那么,根据反馈控制理论,放大器强制A点电压与B点电压相等,则IS:IMH=1:N。另外,由于电流镜强制I1=I2,那么,

这里,也得到了Vsense与IL的关系式。一般而言,这种电路结构比前述各种结构更适合芯片集成,且不易对输出电路产生如效率降低等影响,因而得到了广泛的应用。但是,放大器的使用增大了电路的复杂性。

[page]由于电路处理的对象IL是电流形式,那么,如果使用电流模设计技术,可以大大简化电路。而且,如果后继电路更多地使用电流模,也可以简化电流控制环路电路设计。新设计的电流感应如图4虚框外部分所示,这里还包含了一个偏移消除电路,即图4虚框内部分,使感应更精确。电流感应电路工作原理与传统的SENSE-FET结构相似,这里使用电流模放大器替代通常的电压模放大器,使电路结构简化且能工作在更广泛的范围。偏移消除电路作用是抑制当Vgate为高时,额外的电流通过Rsense。因为,当Vgate为高时,偏移消除电路中Vgate控制的NMOS管也导通,则电路会从A点抽取适量的电流Ioffset。同样,与SENSE-FET结构分析过程相似,Ioffset是由MHSC与MHS的比例决定的。


[page]3  结  果

图5给出在Spectre仿真器环境下,电流感应电路的输出波形的仿真结果,并与电感电流对比。由图5可见,电流感应电路的结果与电感电流有较好的传感精度。


4 结  语

通过总结对比可以使用于DC-DC芯片集成的各种电流感应技术,这种新型的电流感应技术有结构简单、精度较高、易于集成等优点,适用于多数DC-DC设计场合。

关键字:电流感应  电路技术 编辑:冰封 引用地址:新型电流感应电路技术介绍

上一篇:电压开关中常见的问题及其解决方法
下一篇:高精度极性转换电路功能及原理介绍

推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:25

基于DSP嵌入式技术的智能刹车控制系统电路设计
  硬件电路设计上采用DSP 芯片和外围电路构成速度捕获电路,电机驱动控制器采用微控制芯片和外围电路构成了电流采样、过流保护、压力调节等电路,利用CPLD实现无刷直流电机的转子位置信号的逻辑换相。赛车刹车控制器是由防滑控制器和电机驱动控制器组成。两个控制器都是以DSP芯片为核心。防滑控制器主要是以滑移率为控制对象,输出给定的刹车压力,以 DSP芯片为CPU,外加赛车和机轮速度信号调理电路等。电机驱动控制器主要是调节刹车压力大小,并且控制电动机电流大小,也是以DSP芯片为CPU,再加外围电路电动机电流反馈调理电路、过流保护电路、刹车压力调理电路、四组三相全桥逆变电路等构成电机驱动控制器。    信号处理电路: 赛车防滑控制器主要是以
[嵌入式]
基于DSP嵌入式<font color='red'>技术</font>的智能刹车控制系统<font color='red'>电路</font>设计
电路板故障诊断的多总线自动测试技术研究
随着现代科学技术的发展,测试技术对电子装备发展的支撑作用越来越突出,测试保障装备建设已受到前所未有的重视。为保证实际应用时集成度越来越高的电子设备能有效、可靠的工作,得出较精确的数据,就需要一种高效率的测试设备来满足不同电子设备的性能测试和故障诊断。因此,构建了由GPIB、VXI、IEEE1394三总线构成的用于饭极电路的功能测试和故障诊断的多总线自动化测试系统。该系统具有通用性、易操作等优点,降低了测试成本,在提高故障诊断效率的同时使电路的自动测试更加简便。并采用基于遗传算法的支持向量机做分类器,对系统测试得到的数据样本进行诊断,提高了故障诊断的正确性。 1 多总线自动化测试系统 该多总线自动化测试系统主要有测试机箱、主控
[测试测量]
<font color='red'>电路</font>板故障诊断的多总线自动测试<font color='red'>技术</font>研究
珠海软件和集成电路产业引领珠海技术创新转型
珠海,一个充满创新与活力的城市,毗邻港、澳,位于珠江三角洲出海口,区位优越,在建的港珠澳大桥竣工后,珠海将成为内地唯一与香港、澳门同时陆路相连的城市。天然的区位优势造就了全国第二大口岸城市,外贸交流频繁,珠海市在最新一期“中国外贸百强城市”位列第六位。同时,珠海拥有珠江口西岸唯一的自贸试验区,凸显独特的政策优势和改革开放战略优势,成为“一带一路”特别是21世纪海上丝绸之路建设的重要支点城市。 近年来,珠海市围绕创新驱动核心战略,以软件和集成电路产业为核心的高新技术产业蓬勃发展。珠海市先后获得国家软件产业基地、广东省集成电路设计与生产基地、广东省软件出口基地等称号。2011年,珠海软件和集成电路外贸特色产业集群成立,在广东省及珠海市
[半导体设计/制造]
FPGA电路动态老化技术研究
1 引言 FPGA 是现场可编程门阵列(Field ProgrammingGate Array)的缩写,用户可以编写程序对FPGA内部的逻辑模块和I/O模块重新配置,以实现芯片的逻辑功能。近年来,FPGA芯片以其大规模、高集成度、高可靠性、投资少、保密性好、开发方便、使用灵活、可在线编程等优点得到了广泛的应用。随着FPGA电路在军工和航空航天领域的应用,其高可靠性尤为重要,为了提高电路的可靠性,最好的方法是对电路进行筛选,其中老化试验就是筛选过程中最为重要的环节之一。 考虑到FPGA 电路的工作模式比较复杂,外部需要存储器或者FLASH 对其进行配置,FPGA 才能动态工作,因此国内一般的FPGA
[嵌入式]
FPGA<font color='red'>电路</font>动态老化<font color='red'>技术</font>研究
电路组装技术的无源封装
随着工业和消费类电子产品市场对电子设备小型化、高性能、高可靠性、安全性和电磁兼容性的需求,对电子电路性能不断提出新的要求,从20世纪90年代以来,冶式元件进一步向小型化、多层化、大容量化、耐高压和高性能方向发展,同时随着SMT在所有电子设备中的推广应用,世界范围片式元件的使用量迅速增加,现在年消耗片式元件达到1兆只,无源元件对IC的比率一般大于20.由于需要如此大量的分立元件,所以分立元件支配最终PCB组件的尺寸;另外,片式无源元件用量的剧增使贴装工艺中的瓶颈经片式元件的贴装更难解决,导致生产线失去平衡,设备利用率下降,成本提高,同时片式元件供给时间占用生产线时间的30%,严重影响生产量的提高。解决这些问题的有效办法就是。实现无源
[模拟电子]
基于电流输出电路技术的多款实用电路案例
  虽然诸如Howland电流源等电流镜和电路在教学时属于模拟电路部分,仍然有相当一部分的工程师在定义精密模拟电路输出时倾向于从电压的角度来考虑问题。这很可惜,因为电流输出可在多方面提供优势,包括高噪声环境下的模拟电流环路信号(0 mA至20 mA和4 mA至20 mA),以及在不借助光学或磁性隔离技术的情况下针对较大电位差进行模拟信号电平转换。 本文总结了一部分现有技术,并提供多款实用电路。   得到稳定的电流输出是极其简单的事情, 最简单的方法就是使用电流镜: 两个完全相同的晶体管--采用同一块芯片制造,从而工艺、尺寸和温度都完全一致--如图1所示相连。两个器件的基极-射极电压相同,因此流入集电极T2的输出电流等于流入集电极T
[电源管理]
基于电流输出<font color='red'>电路</font><font color='red'>技术</font>的多款实用<font color='red'>电路</font>案例
TPMS外置编码存储器式轮胎定位技术电路实现
TPMS技术及轮胎定位原理   汽车轮胎压力监测系统(TPMS)主要用于在汽车行驶时,适时地对轮胎气压进行自动监测,对轮胎漏气造成低胎压和高温高胎压爆胎进行预警,确保行车安全。   TPMS中的轮胎定位是指系统接受轮胎发射模块发出的信号,并识别、判定出是哪个轮胎的过程。 轮胎重新定位问题的提出   汽车因为前后左右车轮负荷不均、前轮负责转向和前后轴悬挂角度不同等原因,通常各轮胎磨损程度和位置也不同。为了延长轮胎的使用寿命,达到四个轮胎同步均匀磨损的效果,这就需要定期进行轮胎换位。   在轮胎换位的过程中,相应的发射检测模块也会换位。这就导致了原先存储在接收显示模块MCU中的ID码与轮胎对应识别关系信息不再适
[汽车电子]
TPMS外置编码存储器式轮胎定位<font color='red'>技术</font>的<font color='red'>电路</font>实现
大湾区集成电路技术创新中心正式起航
中国科学院集成电路创新(澳门)研究院启动仪式在澳门举行,将联合豆萁国际投资集团(澳门)控股有限公司、合芯科技有限公司共同成立澳门豆萁集成电路制造有限公司,承接“大湾区国家集成电路技术创新中心”,计划在3年内总投资200亿元,带动我国集成电路技术创新和系统性知识产权布局。 据悉,集成电路创新(澳门)研究院由中科院微电子所与豆萁国际投资集团(澳门)控股有限公司共同发起成立,旨在深化粤港澳合作、推进大湾区建设,立足于粤港澳大湾区完善的金融、市场及人才环境,借助澳门在国际专业人才方面的聚集优势,集中科院在集成电路领域的优势力量,在前沿基础研究、重大任务攻关、科教融合以及产业孵化等方面开展工作,形成体系化创新能力和系统性攻关能力,通过与
[半导体设计/制造]
小广播
最新电源管理文章
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