广告

如何在高压上桥臂电流检测中发挥低压高精度运放的性能

2016-09-30 Nicolas AUPETIT 阅读:
上桥臂电流检测通常采用支持扩展共模电压的专用器件,但是专用器件也有自身的限制,例如,当共模电压高于100V时,专用运放还能精确地测量电流吗?传统5V运放似乎完全不适用这种测量。但是,在增加几个外部器件后,我们将会发现,低压运放完全可以精确地测量上桥臂电流,而且没有任何共模电压限制。

前言

上桥臂电流检测通常采用支持扩展共模电压的专用器件,但是专用器件也有自身的限制,例如,当共模电压高于100V时,专用运放还能精确地测量电流吗?传统5V运放似乎完全不适用这种测量。但是,在增加几个外部器件后,我们将会发现,低压运放完全可以精确地测量上桥臂电流,而且没有任何共模电压限制。WV3ednc

电路示意图及原理简介

本文所讨论的应用设计是测量150V工业电机控制器的电流。如图1所示,为能够精确地测量很小的电流值,我们使用了一个分流器配合一个高精度5V运放。 WV3ednc

20160930A02WV3ednc

图1:典型应用WV3ednc

WV3ednc

难道150V输入电压不会烧毁运放吗?如果V1电压是用于给第一级运放OP_A提供正电压(Vcc_H),就不会发生这种情况。 WV3ednc

如果连接一个击穿电压为4.7V的齐纳二极管,则会为第一级运放OP_A生成负电压 (Vcc_L)。这样,OP_A的电源电压是4.7V,是Vcc_L=145.3V与 Vcc_H=150V的差值。WV3ednc

电阻Rz为齐纳二极管提供偏置电流(~5mA),并为运放的偏置电流提供回路(~40µA)。 WV3ednc

Vsense是电流经过电阻Rsense时产生的电压,被电阻R1、R2、R3和R4放大。WV3ednc

P-MOSFET(BSP2220)输出高精度电流,与流经Rsense的电流成正比;该电流经过R4电阻时生成对地电压Vo,与上桥臂电流成正比。第一级的输出电压可由下面的方程式1得出:WV3ednc

Vo=(Vsense/R1).(R4/R3).(R1+R2+R3) .....................(1)WV3ednc

第二级运放OP_B用于抑制Vo电压。在加装电阻R5后,当启动阶段有大电流经过输入引脚时,可以保护OP_B的内部ESD二极管。WV3ednc

电机控制电路消耗的最大电流是100A。因此,使用一个100µΩ分流器时,Vsense最大值为10mV。最大输出电压取决于Vsense电压和R4上的最终输出电流。因为由微控制器的ADC来处理,所以最大输出电压Vo必须高于3.3V。WV3ednc

为确保系统正常工作,必须仔细选择这些器件参数。为了使OP_A输出不饱和,在选择参数时必须保证|Vgs|电压值很小。WV3ednc

因为Ids保持低电流有助于实现这个目标,所以我们选择一个高电阻的R4。WV3ednc

为避免运放输出饱和,第一级运放OP_A的增益由R2/R1比确定,不应该过高。WV3ednc

在选择器件参数时,我们不得不折衷考虑,必须遵守方程式2:WV3ednc

|Vgs max⁡| < Vzener-(R3.(R1+R2))/(R4.(R1+R2+R3) ).Vo_max .....................(2)WV3ednc

• 其中,Vgmax是使电流Id_max=(Vo_max)/R4进入晶体管所需的Vgs电压,且Vzener=Vcc_H - Vcc_LWV3ednc

现在我们看一下这个系统的精度问题。导致放大器精度差的主要原因是电阻不匹配和失调电压。WV3ednc

误差分析

电阻不匹配对测量精度的影响WV3ednc

假设所用电阻完美匹配,通过方程式1可以得出输出电压。不幸地是,实际情况并不是这样,因为电阻本身也有自己的精度。WV3ednc

用下面的公式可以得出因电阻不匹配而造成的增益误差:WV3ednc

V0=((Isense*Rshunt)/R1).(R4/R3).(R1+R2+R3).[1+((2R1+4R2+2R3)/(R1+R2+R3)). εα+ εRshunt] ......(3)WV3ednc

• 其中εα是电阻的精度,εRshunt是分流器的精度。 WV3ednc

从方程式3不难看出,R2电阻对误差的影响最大,所以该电阻器必须选择阻值尽可能小(10kΩ)的电阻。注意,R1和R3的阻值之和应该高且均衡,只有这样才能取得理想增益,因为理论上R1阻值小能够抑制噪声。WV3ednc

Vio对精度的影响

输入失调电压是必须考虑另一个误差,在上面的应用中,我们选择了一个斩波放大器TSZ121,因为这款产品的Vio电压极低,在工作温度范围内仅8µV。特别是测量特别小的电流时,这个误差非常突出。WV3ednc

考虑到传递函数,Vio可以表示成:WV3ednc

Vout=((Vsense±Vio1)/R1).(R4/R3).(R1+R2+R3)±Vio2 ..................... (4)WV3ednc

• 其中Vio1是第一级运放(OP_A)的输入失调电压,Vio2是第二级运放(OP1_ B)的输入失调电压。因为TSZ121的输入失调电压极低,所以Vio2可以忽略不计。WV3ednc

总误差

为了弄清输出总误差,我们必须把电阻不匹配和运放失调考虑进去。最终,输出电压可以表示为方程式5:WV3ednc

Vo=((Isense*Rshunt))/R1).(R4/R3).(R1+R2+R3).[1+((2R1+4R2+2R3)/(R1+R2+R3)).εα+ εRshunt]±(Vio/R1).(R4/R3).(R1+R2+R3) ..................... (5)WV3ednc

图2和图3表示在工作温度范围内可能出现的最大误差,考虑到了分流器的精度。WV3ednc

20160930A03WV3ednc

图2:总误差,假设电阻精度为1%,Rshunt精度为 1% WV3ednc

WV3ednc

20160930A04WV3ednc

图3:总误差,假设电阻精度为1%,Rshunt精度为 1% WV3ednc

WV3ednc

结论

专用放大器通常用于上桥臂电流检测,但是在共模电压高于70V的应用中,应该改用传统的5V运放。WV3ednc

上桥臂电流的检测可以使用高精度运放如TSZ121放大器,为了工作在5V电平转换电路内,需要一个齐纳二极管配合放大器。WV3ednc

我们考虑到了电阻和放大器引起的某些误差。为取得良好的电流测量精度,我们建议使用0.1%精度电阻。 WV3ednc

(作者:Nicolas AUPETIT, 意法半导体公司)WV3ednc

《电子技术设计》2016年10月刊版权所有,谢绝转载。WV3ednc

20160630000123WV3ednc

本文为EDN电子技术设计 原创文章,禁止转载。请尊重知识产权,违者本司保留追究责任的权利。
  • 微信扫一扫
    一键转发
  • 最前沿的电子设计资讯
    请关注“电子技术设计微信公众号”
您可能感兴趣的文章
  • 微通道液冷是什么?它又能如何优化电子设计 小型电子设备在冷却方面面临着独特的挑战。尽管随着芯片功能的增加,热管理问题日益受到关注,但设备尺寸越小,留给传统散热器的空间就越小。而微通道液冷领域的最新突破可能会改变这一现状···
  • 热泵背后的技术:智能功率模块 热泵是一种既高效又环保的供暖方式,其可靠性和实用性已得到充分验证。它是推动全球向可持续供暖趋势发展的核心力量,运行所需的电力具有低排放的特点。在与传统锅炉、低排放氢能以及其他可再生能源和常规建筑系统相比时,能效是评估热泵的关键因素···
  • 没有优质探头,示波器 ADC 分辨率再高也无意义 为了实现准确的信号测量,示波器必须通过探头连接到被测电子电路。探头发挥着重要作用,能够确保到达示波器的信号无杂质、不失真,且尽可能接近电路中流通的原始信号···
  • 一个小改动,让铜线恒温器效率达94% 对于热线恒温器来说,虽然它也融合了传感器和加热器,但他们仍然与传递装置保持分离。因此,它在线性模式下工作时耗散的功率对加热没有任何贡献,被完全被浪费了,从而降低了效率···
  • 无需电力即可操控的机器人你见过吗? 最近,伦敦国王学院的研究团队取得了一项突破性进展,他们开发了一种无需电力即可向机器人发出复杂指令的新方法···
  • 关于电动汽车是否真的更有优势,我有一些话想说 大众媒体一遍又一遍地强调电动汽车的优势,但我本人对这些说法深表怀疑···
相关推荐
    广告
    近期热点
    广告
    广告
    广告
    可能感兴趣的话题
    广告
    向右滑动:上一篇 向左滑动:下一篇 我知道了