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開關電源中電流檢測電路的探討 摘要:介紹電流檢測電路的實現(xiàn)方法,并探討在電流檢測中常遇見的電流互感器飽和、副邊電流下垂的問題,最后用實驗結果分析了升壓電路中電流檢測的方法。 關鍵詞:電流檢測電流互感器磁芯復位 The Discussion of Current Sense in the Switch Circuit Abstract:The article has introduced the methods of current sense circuit.Then it discusses saturation of the current sense transformer and droop effect of the second side Current.At last the article has analyzed the current sense in the boost circuit through experiment. Keywords: Current sense, Current sense transformer, Core reset 中圖法分類號:TN86文獻標識碼:A文章編號:0219?2713(2000)11?590?02 1引言 功率開關電路的電路拓撲分為電流模式控制和電壓模式控制。電流模式控制具有動態(tài)反應快、補償電路簡化、增益帶寬大、輸出電感小、易于均流等優(yōu)點,因而取得越來越廣泛的應用。而在電流模式的控制電路中,需要準確、高效地測量電流值,故電流檢測電路的實現(xiàn)就成為一個重要的問題。 本文介紹了電流檢測電路的實現(xiàn)方法,并探討在電流檢測中常遇見的電流互感器飽和、副邊電流下垂的問題,最后用實驗結果分析了升壓電路中電流檢測方法。 2電流檢測電路的實現(xiàn) 在電流環(huán)的控制電路中,電流放大器通常選擇較大的增益,其好處是可以選擇一個較小的電阻來獲得足夠的檢測電壓,而檢測電阻小損耗也小。 電流檢測電路的實現(xiàn)方法主要有兩類:電阻檢測(resistivesensing)和電流互感器(currentsensetransformer)檢測。 電阻檢測有兩種,如圖1、圖2所示。 當使用圖1直接檢測開關管的電流時還必須在檢測電阻RS旁并聯(lián)一個小RC濾波電路,如圖3所示。因為當開關管斷開時集電極電容放電,在電流檢測電阻上產(chǎn)生瞬態(tài)電流尖峰,此尖峰的脈寬和幅值常足以使電流放大器鎖定,從而使PWM電路出錯。 但是在實際電路設計時,特別在設計大功率、大電流電路時采用電阻檢測的方法并不理想,因為檢測電阻損耗大,達數(shù)瓦,甚至十幾瓦;而且很難找到幾百毫歐或幾十毫歐那么小的電阻。
圖1電阻檢測(接地)
圖2電阻檢測(不接地)
圖3帶濾波的電阻檢測電路
圖4升壓電路輸入電感電流值檢測
圖5電流放大器的箝位電路
圖6具有輸入電壓補償?shù)碾娏鞣糯笃黧槲浑娐?/font>
圖7檢測正電壓的強制復位電路
圖8檢測負電壓的強制復位電路 實際上在大功率電路中實用的是電流互感器檢測,如圖4所示。電流互感器檢測在保持良好波形的同時還具有較寬的帶寬,電流互感器還提供了電氣隔離,并且檢測電流小損耗也小,檢測電阻可選用稍大的值,如一二十歐的電阻。電流互感器將整個瞬態(tài)電流,包括直流分量耦合到副邊的檢測電阻上進行測量,但同時也要求電流脈沖每次過零時磁芯能正常復位,尤其在平均電流模式控制中,電流互感器檢測更加適用,因為平均電流模式控制中被檢測的脈沖電流在每個開關周期中都回零。 為了使電流互感器完全地磁復位,就需要給磁芯提供大小相等方向相反的伏秒積。在多數(shù)控制電路拓撲中,電流過零時占空比接近100%,所以電流過零時磁復位時間在開關周期中只占很小的比例。要在很短的時間內(nèi)復位磁芯,常需在電流互感器上加一個很大的反向偏壓,所以在設計電流互感器電路時應使用高耐壓的二極管耦合在電流互感器副邊和檢測電阻之間。 3防止電流檢測電路飽和的方法 如果電流互感器的磁芯不能復位,將導致磁芯飽和。電流互感器飽和是一個很嚴重的問題,首先是不能正確測量電流值,從而不能進行有效的電流控制;其次使電流誤差放大器總是“認為”電流值小于設定值,這將使電流誤差放大器過補償,導致電流波形失真。 電流互感器檢測最適合應用在對稱的電路,如推挽電路、全橋電路中。對于單端電路,特別是升壓電路,會產(chǎn)生一些我們必須關注的問題。對于升壓電路,電感電流就是輸入電流,那么在電流連續(xù)工作方式時,不管充電還是放電,電感電流總是大于零,即在直流值上疊加一個充放電的波形。因此電流互感器不能用于直接測量升壓電路的輸入電流,因為電感電流不能回零而使直流值“丟失”了;并且電流互感器因不能磁復位而飽和,從而失去過流保護功能,輸出產(chǎn)生過壓等。在降壓電路中也存在同樣的問題,電流互感器不能用于直接測量輸出電流。 解決這個問題的方法是用兩個電流互感器分別測量開關電流和二極管電流,如圖4所示實際的電感電流是這兩個電流的合成,這樣每個電流互感器就有足夠的時間來復位了。但要注意這兩個電流互感器的匝比應一樣,以保持檢測電阻RS上的電流對稱。 功率因數(shù)校正電路一般采用升壓電路,用雙互感器檢測,但在線電流過零時,電流互感器也特別容易飽和。因為此時的占空比約為100%,從而容易造成磁芯沒有足夠的時間復位。為此可以在外電路中采取一些措施來防止電流互感器飽和。如采用電流放大器輸出箝位來限制其輸出電壓,并進一步限制占空比小于100%,電路如圖5所示。設定箝位電壓的過程很簡單,在剛起動時電流放大器箝位在一個相對較低的值(大約4V),系統(tǒng)開始工作,但過零誤差很大;一旦系統(tǒng)正常工作后,箝位電壓將升高,電流互感器接近飽和,箝位電壓最多升到6.5V(低電壓大負載時)并且電流的THD在可接受的范圍內(nèi)(<10% ) , 以 限 制 最 大 占 空 比 。 設 定 的 箝 位 電 壓 不 能 太 低 , 否 則 將 使 電 流 過 零 畸 變 大 。 如果需要更好的特性或需要運行在寬范圍,可以用圖6的電路,這個電路將根據(jù)線電壓反向調(diào)節(jié)箝位電壓。 每個電流脈沖都使磁芯復位以克服磁芯飽和的方法,除了改進外電路還可以改進電流檢測電路。一般利用電流檢測電路自復位,即利用磁芯中存儲的能量和電流互感器的開路阻抗在短時間內(nèi)產(chǎn)生足夠的伏秒積來復位。但當占空比大于50%,特別是接近100%時,可能沒有足夠的時間來使磁芯復位,這時除電流放大器輸出箝位外,還可以采用強制復位電路。 強制磁芯復位的電路很多,如使用附加線圈或中心抽頭的線圈,但最簡單的方法是采用圖7、圖8所示電路來強制磁芯復位。脈沖電流來時強制復位電路和自復位電路的工作沒有差別,當復位時從VCC通過Rr來的電流加入磁芯復位電流,寄生電容快速充電,副邊電壓反向,伏秒積增加,磁芯復位速度加快。如果需要得到負的檢測電壓而又不想用負電壓強制復位時則用圖8所示電路。 對于電流檢測電路磁芯復位還要考慮的一個因素是副邊線圈的漏電感和分布電容。為了減小損耗,一般選擇匝比較大的電流互感器,但匝比大,副邊線圈的漏電感和分布電容大。漏電感影響電流上升和下降的時間,分布電容則影響電流互感器的帶寬。并且在磁芯復位時,副邊電感和分布電容諧振,如果分布電容大,則諧振頻率低,周期長,那么在占空比大、磁芯復位時間短時,副邊線圈就沒有足夠的時間來釋放能量使磁芯復位了。所以應盡量不選擇匝比太大的電流互感器。 4電流互感器的下垂效應 電流互感器副邊的脈沖電流要減去電流互感器繞組上的脈沖電壓在副邊產(chǎn)生的一個從零開始隨時間線性增長的磁化電流,才等于檢測電阻上的電流,該磁化電流的大小為: 式中:US——副邊電壓 LS——副邊電感 n——Ns/Np Δt——電流波脈寬 剛開始時副邊電流是原邊電流的n倍,但隨時間增加,磁化電流加大,副邊電流下降得很厲害,這就是電流互感器的下垂效應。所以為了得到較大的副邊檢測電壓不應完全靠增加檢測電阻Rs的值來實現(xiàn),也要靠減小副邊下垂效應來增加副邊的脈沖電流,同時Rs的值大也將使磁芯復位困難。 如式(1)所示,副邊電感值越大,下垂效應越小;匝比越小,下垂效應也越小,但最好不要靠減少副邊的匝數(shù)來減小匝比,因為這將使副邊的電感減小了,應在空間允許的情況下增加原邊匝數(shù)來減小匝比。 5實驗結果 在功率因數(shù)校正電路中,使用如圖4所示的檢測電路,并采用如上所述防磁芯飽和及減小下垂效應的措施,在電流互感器的變比為1∶50,副邊電感為30mH,取副邊電壓為2V,電流波脈寬為5μs時,得: 6結語 電流檢測在電流控制中起著重要的作用,電流檢測分為電阻檢測和電流互感器檢測。為了減少損耗,常采用電流互感器檢測。在電流互感器檢測電路的設計中,要充分考慮電路拓撲對檢測效果的影響,綜合考慮電流互感器的飽和問題和副邊電流的下垂效應,以選擇合適的磁芯復位電路、匝比和檢測電阻。 參考文獻 1 Lioyd Dixon. Average Current Mode Control of Switching Power Supplies. Unitrode Application Note 2 A New Integreted Circuit For Current Mode Control.Unitrode Application Note. 3 Philip C.Todd. Extend Current Transformer Rang.Unitrode Application Note. 4 High Performance Power Factor Preregulator.Unitrode Application Note. 5張占松.開關電源的原理與設計、電子工業(yè)出版社. |
開關電源中電流檢測電路的探討
- 檢測電路(59513)
- 電流(140653)
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開關電源中的各種元器件
)濾波器中電容器存儲的電荷泄放掉。限流電阻—起限流保護作用,如用作穩(wěn)壓管、光耦合器及輸入濾波電容的限流電阻。電流檢測電阻—與過電流保護電路配套使用,用于限制開關電源的輸...
2021-10-21 16:21:02
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18關于MOSFET用于開關電源的驅動電路
MOSFET因導通內(nèi)阻低、開關速度快等優(yōu)點被廣泛應用于開關電源中。MOSFET的驅動常根據(jù)電源IC和MOSFET的參數(shù)選擇合適的電路。下面一起探討MOSFET用于開關電源的驅動電路。在
2021-10-21 20:06:12
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22電流傳感器在開關電源中的應用
開關電源從控制方式上可分為電壓控制型和電流控制型,從隔離變壓器的驅動方式上可分為單端型和雙端型。在這些電路形式中,許多形式的開關電源需要使用電流傳感器檢測電流,或者用于脈沖占空比的控制,或者用于電路
2022-01-10 12:16:57
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10開關電源的噪聲是如何產(chǎn)生的
本文將探討實際的開關電源產(chǎn)生的噪聲。首先,使用同步整流型降壓DC/DC轉換器的等效電路來了解一下開關電流的路徑。
2023-01-07 14:41:16
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1941具有超低電感DCR檢測的電流模式開關電源實現(xiàn)高效率和高可靠性
與電壓模式開關電源相比,電流模式開關電源具有以下幾個優(yōu)點:(1) 具有快速、逐周期電流檢測和保護功能,可靠性高;(2) 簡單可靠的環(huán)路補償—與所有陶瓷輸出電容配合穩(wěn)定;(3) 在大電流多相電源中輕松
2023-01-17 14:12:45
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開關模式電源電流檢測:基礎知識
電流模式控制因其可靠性高、環(huán)路補償設計簡單、負載分配能力簡單可靠等特點,被廣泛應用于開關電源。電流檢測信號是電流模式開關模式電源設計的重要組成部分;它用于調(diào)節(jié)輸出并提供過流保護。圖 1 示出了用于
2023-05-01 14:31:00
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開關電源如何調(diào)節(jié)電流
、安全等方面,但是在實際使用中,有時需要對其輸出電流進行調(diào)節(jié)。那么開關電源如何調(diào)節(jié)電流呢?下面將從調(diào)節(jié)電流的原理、方法和注意事項等方面進行詳細介紹。 一、調(diào)節(jié)電流的原理 開關電源的輸出電流由電路中的反饋模塊控
2023-08-17 18:23:42
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18115開關電源電路原理詳解
器件,能夠將電源的交流電轉化為直流電,控制電路能夠實現(xiàn)電壓、電流的精準控制,從而保證輸出電壓、電流的穩(wěn)定性。 開關電源工作原理 開關電源主要由輸入電路、變換電路、輸出電路和控制電路四部分組成。輸入電路負責將交
2023-08-18 11:14:06
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3931開關電源諧振電路原理是什么?
的應用中,開關電路是一種常用的電路形式,常用于大功率電源中。為了保證電路的穩(wěn)定性和高效性,開關電源的諧振電路原理至關重要。本文將對開關電源諧振電路原理進行詳細闡述。 1. 開關電源諧振電路概述 開關電源諧振電路是一種將交
2023-08-18 11:39:20
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3376開關電源諧波電流產(chǎn)生的原因
。 開關電源諧波電流產(chǎn)生的原因是多種多樣,主要包括以下幾個方面:開關電源內(nèi)部電路的結構與元器件的特性、電源負載的特性、電源輸入端網(wǎng)絡的電磁兼容等因素。 一、開關電源內(nèi)部電路的結構與元器件的特性: 開關電源內(nèi)部電路的
2023-08-18 11:39:24
3431
3431開關電源為什么會出現(xiàn)浪涌電流上升的情況?
開關電源為什么會出現(xiàn)浪涌電流上升的情況? 開關電源是一種常見的電源供應器件,其作用是將電能轉換為所需的直流電或交流電,并為各種電子設備提供穩(wěn)定的電源。然而,在開關電源的使用過程中,有時會出現(xiàn)浪涌電流
2023-11-16 11:06:43
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3302三種開關電源峰值電流測試方法分享
開關電源峰值電流可通過使用萬用表和示波器、電流表和開關電源測試系統(tǒng)進行檢測,從而判斷峰值電流是否在合適范圍內(nèi)。
2023-12-14 15:45:03
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4191開關電源有電壓無電流不能帶負載怎么辦
問題的原因,并且找到可行的解決方法。本文將詳細探討“開關電源有電壓無電流不能帶負載”的原因以及解決方法。 一、開關電源有電壓無電流的原因 保護電路觸發(fā) 開關電源通常都會配備保護電路,用于保護設備免受過流、過壓等電力問
2024-02-25 15:32:48
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14419開關電源沖擊電流測試方法有哪些
開關電源沖擊電流測試是評估開關電源設備對電網(wǎng)的沖擊和抗干擾能力的重要手段。在電源電路設計和測試中,沖擊電流測試方法被廣泛應用于開關電源的研發(fā)、制造和質量控制過程中。下面將詳細介紹開關電源沖擊電流測試
2024-03-12 11:30:05
5293
5293開關電源電流檢測電阻在什么位置
開關電源電流檢測電阻是開關電源中非常重要的一個元件,它的作用是檢測電源輸出電流的大小,以便進行相應的控制和保護。 一、開關電源電流檢測電阻的位置 位置概述 開關電源電流檢測電阻通常位于電源的輸出端
2024-08-02 09:56:18
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2474開關電源電流檢測電阻如何計算
在電子工程領域,開關電源作為一種高效、穩(wěn)定的電源轉換設備,廣泛應用于各種電子設備中。為了確保開關電源的穩(wěn)定性和可靠性,電流檢測電阻(也稱為檢流電阻)的選擇和計算顯得尤為重要。 一、理論基礎 在探討
2024-08-02 10:08:08
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開關電源電流取樣電阻損壞原因
引言 開關電源是一種將輸入的交流電轉換為直流電的電源設備,廣泛應用于電子設備、通信設備、計算機等領域。電流取樣電阻是開關電源中的關鍵元件之一,其主要作用是將輸出電流轉換為電壓信號,以便進行電流檢測
2024-08-02 10:09:36
3072
3072開關電源模塊的作用 開關電源測電流怎么測
了重要角色。 開關電源模塊的作用 開關電源模塊的工作原理是利用電子元件在電路中的快速開關,將輸入的直流電壓轉換為所需的電壓級別。在這一過程中,電流的變化能夠反映出電源模塊的工作狀態(tài)。因此,準確測量電流對于評
2024-08-02 13:11:17
1561
1561開關電源的浪涌電流是什么?如何抑制?
開關電源的浪涌電流(Inrush Current)是一個在電源接通瞬間產(chǎn)生的瞬時高峰電流現(xiàn)象,它可能對電源設備、電路以及與之相連的其他設備造成不利影響。以下是對開關電源浪涌電流的定義、產(chǎn)生原因、危害以及抑制方法的詳細解析。
2024-09-29 16:27:32
6942
6942開關電源沖擊電流的控制方法
開關電源的沖擊電流是指在開關電源啟動或關閉的瞬間,由于電容和電感等元件的瞬態(tài)特性,電路中會產(chǎn)生一個短暫但非常大的電流。這種沖擊電流不僅會對電路中的電子元器件產(chǎn)生沖擊,加速元器件的老化,縮短電路
2024-10-10 14:58:22
4090
4090開關電源在LED驅動中的應用 開關電源與電池充電器的比較
。以下是開關電源在LED驅動中的具體應用和優(yōu)勢: 應用 : 街道照明 :開關電源能夠提供寬電壓輸入范圍和穩(wěn)定的輸出電流,確保LED路燈即使在復雜的電網(wǎng)條件下也能穩(wěn)定運行,支持節(jié)能減排目標,同時延長LED路燈的使用壽命。 住宅照明 :開關電源
2024-11-29 16:24:29
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