一种新型电流隔离检测电路的设计

发布者:翅膀小鹰最新更新时间:2018-04-05 来源: eefocus关键字:电流隔离  检测电路 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章

    1 前 言

    电流隔离是指在主源体和接受体之间没有电藕合(即不用导线连接)的情况下从主源体向接受体传递信号。为了在电流隔离电路之间传递电信号往往利用磁场能量变压器隔离或光能(光导发光元件隔离)。

    近几年来,随着电力电子技术的飞速发展和集成控制电路的大量使用,快速、准确和安全地检测系统中各个电参数显得尤为重要。主电路电流的检测和保护电路是影响系统可靠、稳定运行的关键之一。一般主电路电参数的检测电路需满足如下两方面的要求,①高精度和高线性度;②具有电气隔离功能


    目前,市场上有许多电流隔离传感器供用户使用,如隔离放大器TPS5904、电流霍尔传感器等。霍尔传感器有性能高、可靠性好、测量精确的优点,因此应用范围比较广,但是价格相对较贵。IR公司推出的IR2175线性电流传感器,可以精确地检测电流信号,隔离效果好,价格又便宜。本文采用Ir2175来实现主电路中电流检测和过流保护功能的设计。

    2 IR2175简介

    IR2175 :单片电流传感IC,最大耐压600V,通过外接并联电阻来感应马达的相位电流,从模拟信号转换成数字信号,在把信号传输到低边,输出格式是分立的PWM,3.3V-15V,不需要A/D输入接口,输入电压+/-260mV,130kHz的增益温度漂移20ppm/度C,IGBT短路时有输入过压保护,共模噪音免疫性能高,漏极开路输出,过流关断时间2us,8引脚PDIP或SOIC封装,可用在伺服马达,如高速打印机,包装机械和工具,机器人等自动化。

    线性电流传感器IR2175包括电流检测和保护电路,可通过串联在主电路中的检流电阻对回路电流进行实时采样,不需要A/D转换芯片就能自动将输入模拟信号转换成数字PWM信号输出,其频率典型值为130kHz,可以直接与处理器相连。同传统的霍尔电流传感器相比,IR2175具有温漂低、数字PWM输出、接口电路简单、无需线性隔离光耦及A/D转换器、8脚PDIP或SOIC封装等优点。

    Ir2175的外形见图1,其引脚定义如下,其中,高压端与主电路相连,低压端与控制电路相连。

     

电源简述一种新型电流隔离检测系统的设计方案
电源简述一种新型电流隔离检测系统的设计方案

     

    IR2175的推荐工作参数如表1所列:

    IR2175的输入信号是回路中检流电阻上的压降信号。IR2175的输出信号是频率为130kHz、占空比随电流大小变化的PWM信号。输出占空比范围为9%~91%;当检流电阻上的压降为0时,输出信号的占空比为50%;当输入电压的变化范围为-260mV~+260mV时,对应于输出电压的变化范围为9%~91%。当检流电阻上的压降大于260mV时,输出信号的占空比保持最大值91%;输入小于-260mV时,输出占空比保持最小值9%。因此,当检流电阻上的压降超过-260mV~+260mV时,输出信号就不能反映电流的变化了。

    IR2175的主要特点如下:

     

电源简述一种新型电流隔离检测系统的设计方案

    (1)具有宽度为2μs的过电流关断信号输出,可以直接与微处理器或数字信号处理器进行连接;

    (2)IR2175采用PWM数字信号输出,并且可以采用自举电源取代专用辅助电源,从而可以有效减小器件尺寸,减少元件数目;

    (3)隔离耐压较高,可以直接与600V电压的主电路连接。

    (4)频带较宽,当输入在100mV之内时,带宽典型值为15kHz。


    3 应用电路原理及设计

    3.1 工程背景

    基于TR2175的电流传感器,可应用于交流电动机、三相逆变器、PWM整流器等场合,其典型应用电路如图2所示。图中,由一个二极管Dbs1和一个电容器Cbs组成自举电源。图中从COM脚到VS脚连接有一个二极管Dbs2,因此VS脚最多可以较COM脚低一个二极管的压降。

 

    IR2175的模拟输入信号为采样电阻R2两端的压降ui,可以对回路中电流进行实时采样,并根据采样值判断是否过流。当采样电压VIN+超过-260mV~+260mV范围时,OC端输出一个典型宽度为2μs、低电平有效的过流信号。IR2175的PO端输出的是一个占空比随电压变化的PWM波形。

    当过流时,OC端输出一个低电平脉冲。可利用锁存电路将2μs的低电平信号持续保持在低电平,原理图如图3所示。

    由于OC端是开漏输出,需要接上拉电阻R1。当采样电压在-260mV~+260mV范围内时,锁存电路输出哟高电平(15V);当采样电压超过-260mV~+260mV范围时,OC端输出2μs的低电平。当OC端的2μs低电平过后,输出端V持低电平。图中S为复位按钮,选择R3≤R4/2,可通过S使输出V乏位为高电平,取R3=4.7kΩ。

    3.3 滤波及运算电路的原理

    IR2175的PO端输出一个占空比可调的单极性的PWM波形,对于输出信号的处理本文采用由滤波器滤掉载波信号从而重构模拟电流信号的方法,原理如图4所示。这样就避免了因两个输入波形幅值不同而影响检测结果。

    检测到的输入信号ui是交流信号,但PO端输出为单极性的PWM波。为了得到与ui成比例的双极性的检测结果,设计两路RC滤波电路分别对反相位的A和B两路输出PWM信号进行RC滤波;再由差分运算放大器求取二者的差值。

    滤波参数的选择要在检测系统的精度和频带之间折衷。为了使输出Vo纹波较小,设计了二阶滤波器。若取较小的时间常数R6C1、R9C2、R8C3和R11C4,会使滤波电路输出波形脉动较大;若取较大的时间常数,则会限制检测信号频带。

    4 实验结果

    经过实验验证,可以得到输入交流信号时,PO端口输出占空比可调的PWM波形(如图5,6,7)。图中1号为输入交流信号,2号为输出单极性的PWM波。从输出波形的局部放大图中可以看出输入为0时,输出占空比为50%(图5);输入最大260mV时,输出占空比为91%(图6);输入最小-260mV时,输出占空比为9%(图7)。

     

电源简述一种新型电流隔离检测系统的设计方案

        当检流电阻上的压降超过-260mV~+260mV时,IR2175的OC端输出一个典型值为2μs的低电平有效的过流信号(图8)。图1号为输入交流信号,2号为锁存电路的输出,3号为OC端输出的2μs的过流信号。实验结果说明电路发生故障过流时,锁存电路能够迅速的将低电平信号锁住。

    以上实验结果是在工频50Hz的基础上得到的。本文利用李沙育图对电路输出特性的线性度和延迟角进行了实验研究。通过观察示波器上李沙育图形的形状来得到该频率下的幅值和相位。图9为50Hz时的李沙育图,延迟相位角约为0°;图10为6kHz时的李沙育图,延迟相位角约为62°。在输入信号幅值保持200mV时,50Hz时的输出幅值约为4.7V,6kHz时的输出幅值约为3.273V(图10和图11),约为4.7V的0.707倍(-3dB),因此带宽约为6kHz。电源简述一种新型电流隔离检测系统的设计方案

    实验结果表示电路在低频状况下具有很好的线性度,且有较小的延迟角,本文所设计的检测电路的带宽可以达到约6kHz。

    5 结论

    本文设计的主电路电流隔离检测电路,具有电路简单,响应速度快,成本低等优点。通过实验表明,本设计的检测结果具有良好的线性度和较大的带宽,且可以实现快速过流检测。


关键字:电流隔离  检测电路 引用地址:一种新型电流隔离检测电路的设计

上一篇:单片机AT89C52和D/A转换器DAC0832芯片为核心的信号发生器设计
下一篇:采用MSP430单片机与DTMF技术设计医院呼叫对讲系统设计

推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:59

利用差频电路实现微电容式传感器检测电路的温漂抑制
 0引言  电容式传感器是将被测的非电量变化转换为电容量变化的一类传感器,由于它具有灵敏度高、功耗低、温度漂移小等优点,因此广泛应用在压力、湿度、温度和加速度等测量中。MEMS(微电子机械系统)传感器体积小的特点决定了敏感电容器的电容值不可能大,一般为pF量级,而由这些物理量引起的微电容的变化更加微小,一般为fF甚至aF量级。如此小的变化量对检测电路的设计是一个挑战。传统的用分立元件搭制检测电路的方法将无法适应传感器电容不断减小的趋势,因此设计匹配的接口集成电路是十分必要的。常用的低值电容测量电路都是把电容的变化转变为电压或频率。目前大多数国外MEMS传感器厂家采用开关电容电路作为电容信号的接口。这一电路的特点是精度高、可实现与传
[工业控制]
利用差频<font color='red'>电路</font>实现微电容式传感器<font color='red'>检测</font><font color='red'>电路</font>的温漂抑制
电路板元器件怎么检测?电路板元器件的检测技巧
电子设备的核心是电路板,而电路板则是由各种类型的电子元器件焊接组装而成,如果设备发生故障或者出现短路,缘由大部分会出现在电子元器件失效或者损坏引起的。接下来深圳PCBA厂家-深圳领卓电子就给大家介绍下电路板元器件的检测技巧,供大家参考。 电路板元器件的检测技巧 1.测整流电桥各脚的极性 万用表置R×1k挡,黑表笔接桥堆的任意引脚,红表笔先后测其余三只脚,如果读数均为无穷大,则黑表笔所接为桥堆的输出正极,如果读数为4~10kΩ,则黑表笔所接引脚为桥堆的输出负极,其余的两引脚为桥堆的交流输入端。 2.判断晶振的好坏 先用万用表(R×10k挡)测晶振两端的电阻值,若电阻值为无穷大,说明晶振无短路或漏电;再将试电笔插入试电插孔内,
[测试测量]
<font color='red'>电路</font>板元器件怎么<font color='red'>检测</font>?<font color='red'>电路</font>板元器件的<font color='red'>检测</font>技巧
三相交流电相序检测电路设计
  在使用三相交流电动机时,需要知道所连接三相电源的相序,若相序不正确,则电动机的旋转方向将与所需的相反,从而导致安全事故。本电路的功能为检测三相交流电源的相序,并在相序正确的前提下自动接通负载,若不正确则负载不工作。    电路工作原理: 三相交流电经过降压、整流后分别接入A、B、C三端,A、B两端分别经过电阻器R1、R2和稳压二极管VS1、VS2限幅、整形后送至IC集成电路的2个时钟脉冲信号端。 若相序正确(即A、B、C三相顺序出现正脉冲),则IC集成电路的1脚和13脚均输出高电平,使得VT1、VT2导通,继电器K线圈得电,K的动合触点闭合,用电设备开始工作。此时,C端通过电阻器R3和稳压管VS3向IC集成电路的复位端输出复位
[电源管理]
三相交流电相序<font color='red'>检测</font>器<font color='red'>电路</font>设计
大牛传授电流检测电路设计,小电流高精度没问题
  具有较宽共模输入范围的电流检测放大器。MAX44284($0.9792)电流检测放大器集高精度、宽输入共模范围于一体。您可以同时获得高精度、低功耗性能 具备Maxim一贯的简约设计风格。这款器件树立了检流放大器高精度、高灵活性的新标杆,具有优异的性价比,非常适合医疗、消费类电子、移动、通信或电机控制应用 需要高精度、设计简便的任何应用。   优异的精度   2 V输入失调电压,增益误差仅为0.05%   极低的输入失调温度系数:50nV/ C   -0.1V至+36V宽输入共模范围   低失调漂移和输入噪声   提供关断控制,节省电池电量
[测试测量]
大牛传授<font color='red'>电流</font><font color='red'>检测</font><font color='red'>电路</font>设计,小<font color='red'>电流</font>高精度没问题
以C8051F020单片机为系统控制器件的实时检测和记录车辆散热系统动态参数电路设计
1 引言 车辆的系统散热性是衡量其先进性的一个重要标志,因为车辆的各个部件和系统都存在一个最佳的工作温度区间,在此温度范围内零部件的各项性能指标才能得以保证。目前,我国车辆系统的研制已进入自行研制、自主创新的发展阶段,由于缺乏实车试验测试条件,加上车辆工作环境的复杂性,导致有效的实车试验数据严重缺乏,试验周期长,数据可复现性差,无法向工程设计部门提供准确有效的实车试验数据,严重影响车辆总体技术的进一步发展。因此,本文着重于在不改变车辆现有结构和性能的前提下,采用单片机控制系统、传感器技术、数据存储技术、实时时钟技术,研制一套能实时检测和记录车辆散热系统动态参数的电子电路。 2 系统总体构架设计 该散热系统参数测试电路由上位微型计算
[单片机]
以C8051F020单片机为系统控制器件的实时<font color='red'>检测</font>和记录车辆散热系统动态参数<font color='red'>电路</font>设计
新型电路通断检测器的设计方案
在实际生产生活当中,经常需要对线路的通断进行检测。常用的方法是用万用表的电阻档检测,简单实用但是有它的局限性。通常一支万用表的表笔只有1米左右,检测两端子之间的距离超过了两米就很难进行检测。如果被检测线中两端在不同的房间,那就只得采用其它的方法了。 一、工作原理 在电子制作经常会发现这样一个现象。我们用手碰功放电路的一个输入端时,由于人体杂波的原因,扬声器会有噪音产生。如果是这样,我们为什么不能用这个现象来检测电路的通断呢? 首先我们在被测线路的一端给它输入一个音频信号。{只能是低频,不能是高频,如果频率过高会影响检测的正确率)如果电路无断路故障,这个音频信号会通过导线传到导线的另一端,我们再用音频放大器来检测,这时音频放大器会发
[电源管理]
新型<font color='red'>电路</font>通断<font color='red'>检测</font>器的设计方案
用dsPIC30F3010实现无刷直流电机的无传感器控制
1 引言 无刷直流电机既具有交流电机结构简单、运行可靠、维护方便等优点,又具有直流电机运行效率高、无励磁损耗、调速性能好的特性,因此在各行业中的应用日益广泛。无刷直流电机是一种特殊的永磁同步电机,传统的无刷直流电机大多数采用位置传感器确定转子位置,并据此控制驱动电路换相。由于位置传感器的存在,增加了电机体积和成本,降低了电机可靠性,限制了某些场合的应用。 本文给出一种基于反电动势过零点检测法控制无刷直流电机的实现方法,该方法所需硬件简单。软件功能强大。 2 无刷直流电机的结构 无刷直流电机由电机本体、转子位置检测电路以及电子开关电路3部分组成。其示意图如图1所示。 电子开关电路主要作用是控制电机本体定子各相绕组的通电
[工业控制]
PIC单片机的外接电压检测复位电路举例
  1.设计思路   有许多型号单片机的内部均不具备掉电复位功能,即使对于内部包含该功能的PIC单片机,其复位门槛电压值是固定不可更改的,有时不能满足用户的需求,因此,外加电压检测复位电路也是较常见的设计方案。   对于片内带有掉电复位功能BOR的PIC单片机,在使用外接电压检测复位电路时,就必须将内部BUR功能禁止,方法是将系统配置字的BUDEN位设置为0。   对于内部不带BOR功能的PIC单片机,其电源控制寄存器PCUN没有BOR标志位,无法准确识别由外接电压检测复位电路引起的单片机复位,因此在程序执行过程中在MCLR引脚施加了人工复位信号引起的复位。   与外接电压检测复位电路相关的单片机片内等效电路如图1所示,从
[单片机]
PIC单片机的外接电压<font color='red'>检测</font>复位<font color='red'>电路</font>举例
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐

最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典

北京航空航天大学教授,20余年来致力于单片机与嵌入式系统推广工作。

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