这是我以前写的一篇文章,这里主要介绍电流的检测。我所涉及的车身电子部分中,用的运放非常少。因此我觉得还是把一些考虑结合使用中,让大家发现设计中容易被忽略的一些因素吧。
首先考虑两种不同的方法:基于磁场的检测方法和基于分流器的检测方法。
1.基于磁场的检测方法(以电流互感器和霍尔传感器为代表)具有良好的隔离和较低的功率损耗等优点,在电源驱动技术和大电流领域应用较多,但它的缺点是体积较大,补偿特性、线性以及温度特性不理想。
2.分流器的方法
高精度低阻值电阻器目前具有大功率和小体积的特点,这种方法成本较低,精度较高。在汽车电子中用的较多。
以车窗控制为例,想要实现防夹的功能,通常是同时使用两种方法进行检测的。
我们面对的车身电子控制系统的工作电流,一般都在在1-100A之间,当然大部分负载都有Inrush电流,这也是我们需要注意的。今天需要涉及的还是分流器的方法。分流器的方法是在电流路径中以串联的方式插入一个低阻值的检测电阻会形成一个小的电压降,该压降可被放大从而被当作一个正比于电流的信号。这是我们检测的原理。
当然有两种最为基本的拓扑:
低边电流检测
将检测电阻放在负载和电路地之间,那么该电阻上形成的压降可以用简单的运放进行放大。
高边检测
将检测电阻放在电源和负载之间。
如果更要细分,可将开关的位置一并考虑进去,因为我们面对的是感性负载。
对于高端检测的运放电路入下图所示:
对于低端检测的运放电路如图所示:
这两个图都是原理级别的,实际上有很多问题,值得我们去思考。
1.低端检测的缺点
先看系统性的问题,检测电阻引入的可能会造成地线干扰,比如5毫欧电阻,在Inrush电流100A下,会到0.5V.事实上,一般检测电源的地线与运放的地线不同,有可能产生1V的地线偏移。而大部分AECQ的运放如LM2902和LM2904的输入电压最大为-0.3V。-1V的电压会让运放在几秒内烧毁。
事实上六中配置中的flying是需要慎重用的,如果产生了高压和低压的脉冲波形,同样对运放来说是个灾难。
最主要的是,本来低端检测就是低成本方案,如果添加TVS,BOM成本会很难看。解决的方法,在运放输入端上加入电容和肖特基二极管。
2.高端检测的潜在风险
高端检测的风险其实是很大的,首先是精度误差:
电阻精度的误差,运放的输入偏置电压和输入偏置电流的误差,当然图中的电阻取值全部要方法,10K和100K。
最大的风险在于运放的钳位电压,普通的MOS工艺最高工作电压为18V,高压MOS为36V,再高需要采用特殊的工艺了。因此我们将运放的输入端至于电源上,将要直接面对电源线的干扰。传统的保护汽车电源TVS,能够在40V以下完全开启,因此我们需要选择特殊的TVS。而TVS开启是需要区间的,电压的前移意味着静态电流的增大。
属于的电源与运放的电源不是同一个,在潜入路径电子模块熔丝取出,而另一路电源没取出的时候,运放直接烧毁。如果采取二极管并联一起供电,则需要对运放的电源端采取TVS保护,问题同上面是一样的。
e,f的配置会产生巨大的电压,也是需要被排除的。
因此运放用起来不容易啊,我看到的很少。而且成本也是一个很大的问题,LT有很多检测电流的运放,成本较高。一个电阻+运放的配置还不如直接加电流传感器呢。
关键字:汽车电子 低成本 检测电流
引用地址:
汽车电子中的低成本检测电流
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 01:37
简化电动汽车充电器和光伏逆变器的高压电流检测
在任何电气系统中,电流都是一个至关重要的参数。 电动汽车 (EV) 充电系统和太阳能系统都需要检测电流的大小,以便控制和监测功率转换、充电和放电 。电流传感器通过监测分流电阻器上的压降或导体中电流产生的磁场来测量电流。 金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 控制方案使用电流信息来控制光伏逆变器操作,或者检测交流输出或输出上的电流,以保护元件免受过流或故障事件的影响。电流传感器有多种不同类型可供选择,每种技术都各有优缺点。对于特定的应用,最适合的电流传感器类型取决于多个因素,包括系统的功率等级、预期的精度和成本。本文将探讨何种器件适合在电动汽车充电器和光伏逆变器中检测电流。 电动汽车充电器中的电流检测 在电动
[电源管理]
B2C到B2B的转变 ,松下电器机电做了什么?
eeworld网消息:提到松下,许多人会马上联想到3C产品以及智能终端。不过随着B2C市场竞争的日益激烈,松下电器不仅商业模式正在发生转变转变,未来的发展重点也将聚焦车载、自动化以及基础建设领域。松下电器机电作为元器件的供应商在这种转变中都做了什么? 三个关键词概括松下电器机电的转变 在2017年上海慕尼黑电子展上,松下电器机电(中国)有限公司经营企画总括部总监林滨表示:“这两年松下电器机电基本上在车载、自动化、基础建设作为我们新兴的重点发展领域。松下电器的商业模式也正在从B2C转向B2B,而松下电器机电也在进行改变,简单来说可以用三个关键词进行概括。” 第一个关键词是技术平台,林滨介绍:“松下电器机电原来是一个传统的销售公司,这
[工业控制]
将无传感器BLDC电机控制引入低成本应用
电机在我们日常生活中的几乎每个部分发挥着作用。它们驱动洗碗机和洗衣机,使室内变得凉爽,并且对于现代交通工具更是必不可少。无刷直流(BLDC)电机已成为许多匀速或变速的高可靠性中高档系统的选择。借助几个霍尔效应传感器和一个控制器,BLDC电机变得相对容易控制。如今,BLDC电机系统已十分常见,但是,大多数系统仍使用传感器来控制电机。为了降低BLDC系统的成本并提高可靠性,许多设计人员希望除去传感器。无传感器系统已出现相当长一段时间,但在过去,它们需要昂贵的控制器才能运行除去传感器所需的算法。数字信号控制器(DSC)(例如 Microchip 的dsPIC33FJ15MC102,批量订购时,单价仅约1美元)使无传感
[工业控制]
纯电动、插电式混动、油电混动争夺新能源汽车市场
由于不借助任何汽油燃料的帮助,纯电动被认为是最正宗的新能源技术。插电式混动技术,在蓄电池电量储备不足的情况下,可以通过自身搭载的汽油发动机弥补蓄电池的里程限制。油电混动技术的电力介入程度最少,能够有效降低汽油消耗量,被认为是新能源发展中最佳的过渡形式。
本届北京车展,新能源车无疑是亮点之一,共有147辆新能源车参展,主办方还专门在老国展8号馆开辟了新能源汽车展区,汇集了部分国内外著名品牌的电动汽车,集中展示中外汽车业在电动汽车设计和制造上取得的最新成绩。
在城市污染、能源日渐枯竭的大背景下,新能源车成为未来的发展趋势。经历百余年,新能源技术不断发展,电池不断小型化,续航里程不断延长,目前以“内援”前行的纯电动车与
[嵌入式]
解读东芝2018:调结构运营重回轨道 汽车电子站上战略新高点
从财务危机到核心业务出售,这两年东芝着实体会到了风口浪尖的滋味,随着成功出售西屋电气债权,也意味着西屋电气给东芝带来的困局正式宣告结束。西屋电气以21.6亿美元成功甩包,东芝的 存储芯片 业务还有必要卖吗?对此大家关注的问题,在2018慕尼黑上海电子展东芝专访中,相关发言人向记者透露,东芝存储业务出售的可能性还是非常大的,因受制于中国反垄断法,交易会延后一段时间,出售后的存储芯片业务不排除单独上市的可能。 但上述事件并没有影响东芝电子不断革新的步伐,内外兼修,大刀阔斧地进行着内部组织架构调整和加速新品技术研发上市,以稳定和持续发展核心业务,不断进行新市场的拓展。 从去年开始,东芝集团逐步开始新的运营体制,将内部公司分拆成立新公司,
[嵌入式]
一种开关稳压器电流检测的新方法
随着 电子 产品向小型化、便携化的趋势发展,单片集成的高效、低 电源 电压DC-DC变换器被广泛应用。在许多 电源 管理IC中都用到了电流检测 电路 。 在电流模式PWM 控制 DC-DC变换器中,电流检测模块是组成电流环路的重要部分,用于检测流过功率管和电感上的电流,并通过将电流检测结果和电压环路的输出做比较,实现脉宽调制的效果。在电压模式PWM 控制 DC-DC变换器、LDO、Charge Pump等电路中,它还可以用作开路、短路、过流等节能和保护性目的。 传统的电流检测方法有3种: (1)利用功率管的RDS进行检测; (2)使用检测场效应晶体管检测; (3)场效应晶体管与检测 电阻 结合。 针对 开关 稳压器,不
[电源管理]
低成本、30MHz、三通道HDTV重建滤波器
本应用笔记介绍如何利用 MAX4382 3 通道放大器构建双电源供电的低成本、三通道、三极点、低通 Sallen-Key 滤波器 。该电路提供巴特沃斯滤波器频响特性,具有 30MHz 带宽,非常适合 HDTV 应用中的视频重建滤波。 MAX4382 可以在单电源供电时通过输入偏置网络提供与双电源供电配置相同的滤波特性。 在HDTV应用中,低通滤波器用于恢复RGB和复合视频(Y、Pb、Pr)信号,滤波器放置在视频DAC的后级,以消除信号中的高次谐波,也可以放置在ADC的前面,用于抗混叠滤波。MAX4382高速、三通道放大器可以用来构建这样的低通滤波器,非常适合HDTV应用。 图1给出了双电源供电时,MAX
[模拟电子]
汽车电子之线束工艺设计
剥头长度 所有端子在第一次压着时,都需设定合理的剥头长度,以避免压着不到位和芯线外露太长现象。 剥头长度的设计根据端子的实际结构尺寸来设定,有时候还需要考虑外露的芯线是否与相配的针座有影响。 端子剥头长度的设定方法: 切线长度和成品长度 切线长度的设定,要以实际生产为依据,切线长度和成品长度需注意其公差问题。 在工艺文件中,对一般情况的长度公差有所说明,当成品长度超过1000mm时,成品长度的正公差,应该根据1000±10的1%来设定,当成品长度为50000时,公差应设定为:+500/-100,而切线长度的公差也需适当调整,不能不管多长,其公差都设定为±2。 尾部处理 电线的尾部处理可分为:搪锡、捻
[嵌入式]