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利用電流監(jiān)測器實(shí)現(xiàn)簡單高效的電流測量解決方法

鉅大LARGE  |  點(diǎn)擊量:661次  |  2021年12月22日  

許多現(xiàn)代電子系統(tǒng)要求采用某種形式的電流測量方法來改善系統(tǒng)的功耗、效率和可靠性,這些系統(tǒng)包括了LED驅(qū)動(dòng)、便攜式設(shè)備和各種體積的供電電源等。


為了盡可能提高大功率LED的使用壽命,要對(duì)LED電流進(jìn)行精確調(diào)節(jié)。大多數(shù)調(diào)節(jié)器是采用參考電壓為2.5V或1.25V的電壓調(diào)節(jié)器,這些調(diào)節(jié)器可以實(shí)現(xiàn)高性能調(diào)整,但遺憾的是,當(dāng)可編程電壓調(diào)節(jié)器用作電流調(diào)節(jié)器時(shí),電流檢測電阻上的壓降會(huì)造成很大的功率損失,因?yàn)殡娮枭系膲航蹬c參考電壓相等。


關(guān)于3W的LED來說,不管采用線性調(diào)節(jié)器還是開關(guān)調(diào)節(jié)器,在電流檢測電阻上都會(huì)消耗額外的2.5W功率,因此會(huì)造成很大程度的自體發(fā)熱,即使最好情況下效率也只能達(dá)到50%,這對(duì)任何DC-DC轉(zhuǎn)換器解決方法都會(huì)造成很大影響。


圖1給出了針對(duì)上述問題的簡單高效的解決方法。利用電流監(jiān)測器測量LED電流值,經(jīng)放大后匹配參考電壓,這樣就可減少電流檢測電阻上的壓降(一般小于100mV),因此可以大幅節(jié)省功率。


當(dāng)使用開關(guān)調(diào)節(jié)器時(shí),在LED的高壓側(cè)使用電流監(jiān)測器測量LED的電流,同樣可以提高系統(tǒng)的整體性能。這種檢測方法不再以地為參考,因而減少了對(duì)噪聲的易感性。采用電流監(jiān)測器的高壓側(cè)電流測量方法帶來的另外一個(gè)好處是能用于降壓(buck)、升壓(boost)以及boost-buck配置中。

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符合Exic IIB T4 Gc防爆標(biāo)準(zhǔn)

充電溫度:0~45℃
-放電溫度:-40~+55℃
-40℃最大放電倍率:1C
-40℃ 0.5放電容量保持率≥70%

圖1:LED電流調(diào)節(jié)器。


電源過流檢測


為了提高可靠性,許多電源產(chǎn)品采用了某種形式的供電軌過流保護(hù)/檢測電路。對(duì)單路輸出而言,電流可以在地側(cè)測量,但這樣做存在干擾地平面的缺點(diǎn)。通過在電壓軌(rail)上測量電流可以克服這個(gè)問題,而且能夠測量多個(gè)軌。


圖2對(duì)傳統(tǒng)配置和采用電流監(jiān)測器的配置進(jìn)行了比較。電流監(jiān)測器專門用于測量以高壓側(cè)為參考的電流,可以從被監(jiān)測的電壓軌處獲取偏置信號(hào)。這意味著它們不要單獨(dú)的電源管腳,并且只要兩個(gè)電阻,因而可以顯著減少pCB面積和器件數(shù)量,而且能供應(yīng)比通用運(yùn)放更高的性能。


圖2:過流感應(yīng)電路。

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標(biāo)稱電壓:28.8V
標(biāo)稱容量:34.3Ah
電池尺寸:(92.75±0.5)* (211±0.3)* (281±0.3)mm
應(yīng)用領(lǐng)域:勘探測繪、無人設(shè)備

許多新型器件已經(jīng)集成了參考源和比較器,可供應(yīng)完整的過流保護(hù)解決方法。如圖3所示的集成方法將放大器、參考源和晶體管整合在一個(gè)器件中,不僅節(jié)省了pCB面積,而且不會(huì)對(duì)地平面造成干擾。


圖3:過流保護(hù)電路。


便攜式設(shè)備的電池電量估計(jì)


越來越多的便攜式設(shè)備要高效的電池電量估計(jì)方法,通過先進(jìn)的系統(tǒng)電源管理延長使用時(shí)間。


傳統(tǒng)的電池電量測量方法大多通過電池電壓的測量供應(yīng)簡單的電量估計(jì),因?yàn)殡姵仉娏康南陆禃?huì)導(dǎo)致電池電壓的下降。然而這種方法在許多應(yīng)用中被證明是不夠理想的,因?yàn)殡姵貑卧碾妷涸趩卧烹娖陂g會(huì)不斷變化,并且高度依賴于單元溫度、放電率以及單元充電時(shí)的溫度。


只使用電池電壓作為電池容量的測量依據(jù)會(huì)使事情變得更糟,因?yàn)楫?dāng)負(fù)載電流急劇新增時(shí)會(huì)導(dǎo)致電池有效內(nèi)阻上出現(xiàn)額外的壓降,從而導(dǎo)致錯(cuò)誤的低壓測量結(jié)果。例如,具有紅外、藍(lán)牙以及相機(jī)功能的手機(jī)在全部功能開啟時(shí)會(huì)導(dǎo)致電池監(jiān)測電路誤給出低電量告警,并導(dǎo)致系統(tǒng)關(guān)閉部分電路以期延長電池使用時(shí)間。


在高放電率(從600mAHr單元釋放1200mA)情況下,電池電量會(huì)小于標(biāo)稱值的20%,但其放電曲線要比低放電率時(shí)更平滑。這種現(xiàn)象極大地限制了剩余電量測量精度,也即意味著使用相同電壓關(guān)于低電池標(biāo)志以及所有溫度和放電率而言,會(huì)出現(xiàn)很大誤差。


通過測量放電電流可以提高電池容量測量精度,從而使剩余電量的估計(jì)具有可計(jì)算性,可更準(zhǔn)確地顯示剩余電量,同時(shí)系統(tǒng)也能無差錯(cuò)的關(guān)閉未使用的部分電路以延長電池壽命。


測量放電電流的另外一個(gè)好處是可以保護(hù)電池免受過大放電電流的沖擊,這種沖擊會(huì)縮短電池壽命,甚至損壞電池。


筆記本電腦的電池通常使用專用的氣體壓力芯片來測試電池壽命,但在許多對(duì)成本敏感的小型設(shè)備中,這些芯片太過昂貴,而且功耗很大。用于手機(jī)等小型便攜式設(shè)備,簡單的解決方法是使用微功耗運(yùn)放或電流監(jiān)測器,并通過小的串聯(lián)電阻測量放電電流。這些電路通常會(huì)和用于測量電池電壓和溫度的電源管理系統(tǒng)一起使用,因此無需額外昂貴的器件,也不會(huì)新增pCB面積。


微功耗電流監(jiān)測器非常適于這些應(yīng)用,因?yàn)樗鼈兡芘c一個(gè)或多個(gè)鋰離子/聚合體單元協(xié)同工作,而不會(huì)干擾地線連接,并且可以從被監(jiān)測的電壓軌中獲得電能。電流監(jiān)測器要使用一個(gè)額外的電阻來設(shè)置其增益,這樣就為在多個(gè)系統(tǒng)中使用一個(gè)元件匹配所要求的動(dòng)態(tài)范圍供應(yīng)了一個(gè)簡單途徑。圖4中要新增的器件是電流監(jiān)測器、低阻值串聯(lián)電流檢測電阻和增益設(shè)置電阻。


圖4:具有成本效益的微功率電量監(jiān)測電路。


綜上所述,電流監(jiān)測器為電流測量供應(yīng)了一種簡單高效的解決方法。通過新增一個(gè)串聯(lián)小電阻就能實(shí)現(xiàn)電流測量,而且該電阻負(fù)載上的壓降和功耗都非常小。在大多數(shù)應(yīng)用中這種方法不僅可以提高系統(tǒng)性能,而且可以減小整體尺寸。


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