0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
会员中心
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

浅谈输出电流采样选型

python爬虫知识分享 来源:python爬虫知识分享 作者:python爬虫知识分享 2022-12-22 10:28 次阅读

本文主要是针对输出电流采样展开讨论。

在电动汽车和混合动力汽车中,直流DC/DC变换器通过高压动力电池为12V 负载系统及12V电池供电,一般在输入和输出测都会分别设置电流采样。当主控MCU/DSP芯片位于二次测时,输入电流的采样通常需要采用隔离电流采样。而输出侧的电流采样通常用作上报并计算功率输出功率,对系统功能安全也非常关键,主要采用非隔离电流采样的方式。

输出电流采样一般来说会有高边采样和低边采样两种不同的配置方式。高边采样和低边采样是从电流采样电路相对于负载的位置而言的。高边电流采样的采样电阻位于DC/DC变换器输出端和负载之间。由于考虑到DC输出电压的波动,电流采样芯片输出端子所承受的共模压降可能会高达30 V以上。低边电流采样的采样电阻位于负载与地之间,其输入端子近似的共模压降为0。低边电流采样可选择的范围更宽。

高边和低边电流采样分别的设计要点

低边采样时信号经常容易受感性负载反冲或地线上比较大的系统噪声干扰,此时需要尤其注意芯片的负电压规格。大多芯片的负压规格为Vcm-0.3V,在低边采样方式下为GND-0.3V.此时如果选择普通PN二极管,其较大的正向导通压降(~0.7V) 常常使其不能在超出负向耐压限值时及时起到保护作用。通常建议选择正向导通压降更小的肖特基二极管进行负电压的有效钳位, 如BAT54S.

poYBAGOjwOKAIkBlAABD_yq00lY087.png

图1 低边电流采样芯片输入负压保护 pYYBAGOjwOKAJKaXAAA1VSNvyE8380.png 图2 BAT54S 肖特基二极管正向压降

实际直流转换器的系统中的地常常与机壳为一体,因此没有独立的地线可以用来做低边电流采样。这时一般会采用高边输出电流采样的方式。如果使用INA21X-Q1等支持26V共模电压的电流传感IC,在DC输出端有比较大的负载跳变或瞬态电压时容易超过正向共模压降的限制。这是可以采用TVS管加电阻的方式在输入级进行保护可以对过压的瞬态进行有效限制。

选择TVS管时需要根据INA采样IC所能承受的最高输入电压来选择TVS管的最高钳位电压,根据应用的共模电压来选择最小击穿电压。可以参考TI参考设计TIDA-00302 进行更详细的了解。

poYBAGOjwOOATHVrAABEpKR-YWU088.png

图3 高边电流采样芯片输入过压保护

pYYBAGOjwOOAQLOAAABGY0klVxk286.png

图4 uClamp1201 TVS管参数

然而,由于电流采样运放的输入偏置电流会随着共模电压的增加而明显增大(见下图5),输入正负端外接的电阻上会产生额外的压降,使得采样电阻两端压降与实际运放输入端差分电压产生偏差,造成系统采样误差的增加。因为如果不希望使用额外的保护器件,可以考虑使用INA240-Q1(VCM -4~80V,双向),INA293-Q1(VCM -4~110V,单向)或INA296-Q1 (VCM -4~110V,双向)这样的共模耐压更高的元件。

pYYBAGOjwOSAb7ijAABptl1aoBc585.png

图5 INA214-Q1 输入偏置电流与共模电压关系

审核编辑:汤梓红

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • 变换器
    +关注

    关注

    17

    文章

    2074

    浏览量

    108980
  • 输出电流
    +关注

    关注

    0

    文章

    238

    浏览量

    16468
  • DCDC
    +关注

    关注

    28

    文章

    795

    浏览量

    70800
收藏 人收藏

    评论

    相关推荐

    车载直流DC/DC变换器输出电流采样选型

      在电动汽车和混合动力汽车中,直流DC/DC变换器通过高压动力电池为12V 负载系统及12V电池供电,一般在输入和输出测都会分别设置电流采样。当主控MCU/DSP芯片位于二次测时,输入电流
    的头像 发表于 03-14 10:57 2113次阅读
    车载直流DC/DC变换器<b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>采样</b><b class='flag-5'>选型</b>

    浅谈数字隔离器件的选型与应用

    关于数字隔离器件的选型与应用的资料分享。附件浅谈数字隔离器件的选型与应用.doc167.5 KB
    发表于 12-11 09:23

    低功耗硬件电路设计中电源芯片选型

    产品设计中,电源芯片选型(暂时以LDO电源芯片为例)通常关注以下几个指标:输入电压范围最大输出电流电压纹波输入输出压差静态电流其中静态
    发表于 11-11 06:49

    ADC的工作原理与选型

    目录1,浅谈常用ADC的工作原理与选型!2,ADC的选型(技术指标)3 转换速率(Conversion Rate):1,浅谈常用ADC的工作原理与
    发表于 01-13 06:36

    电流电压采样电路

    电流采样电路应用了真有效值转换芯片AD736。主电路输出电流电压信号经A/ D 转换后送入单片机U20 ,单片机再根据偏差值修改控制量以及实现过压过流保护、故障判断等功能。
    发表于 09-16 10:53 4.9w次阅读
    <b class='flag-5'>电流</b>电压<b class='flag-5'>采样</b>电路

    电流采样电路分流器与电压采样电路的设计

    电流采样电路使用分流器:其中R57、R56为采样电阻,C21、C22为采样电容,他们为采样通道提供了采样
    发表于 10-19 14:37 246次下载
    <b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>采样</b>电路分流器与电压<b class='flag-5'>采样</b>电路的设计

    采样电阻的作用_采样电阻的选型

    采样电阻是电流采样和对电压采样。对电流采样则串联一个阻值较小的电阻,对电压
    发表于 11-08 08:47 1w次阅读

    浅谈电源芯片选型之低功耗

    产品设计中,电源芯片选型(暂时以LDO电源芯片为例)通常关注以下几个指标:输入电压范围最大输出电流电压纹波输入输出压差静态电流其中静态
    发表于 11-06 17:06 26次下载
    <b class='flag-5'>浅谈</b>电源芯片<b class='flag-5'>选型</b>之低功耗

    基于电流采样运放的DCDC电源输出线损补偿电路的详细推导计算

    基于电流采样运放的DCDC电源输出线损补偿电路的详细推导计算
    发表于 11-01 08:26 2次下载
    基于<b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>采样</b>运放的DCDC电源<b class='flag-5'>输出</b>线损补偿电路的详细推导计算

    电流采样电阻设计及原理详解

    在电池充放电管理、电池管理保护以及电池电量计应用场合中,一般都会使用到电流采样电阻,进行电池充放电电流的检测。其原理是在电池充放电回路中放置一个采样电阻R,
    的头像 发表于 01-19 16:39 1.1w次阅读
    <b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>采样</b>电阻设计及原理详解

    电流采样电阻怎么选择?

    采样电阻为电流采样和电压采样电流采样串联电阻值小的电阻,电压
    的头像 发表于 07-20 10:02 3741次阅读

    浅谈工业相机镜头的参数与选型

    电子发烧友网站提供《浅谈工业相机镜头的参数与选型.doc》资料免费下载
    发表于 11-03 09:40 1次下载
    <b class='flag-5'>浅谈</b>工业相机镜头的参数与<b class='flag-5'>选型</b>

    电流采样电阻放在高端还是低端

    电流采样是电子电路设计中的一个重要环节,它涉及到对电流信号的测量和转换。在电流采样电路中,采样
    的头像 发表于 08-27 09:59 235次阅读

    电流采样电阻的采样原理

    电流采样电阻的采样原理主要基于欧姆定律,即电阻上的电压降与通过该电阻的电流成正比,其关系可以表示为V=I*R,其中V是电阻两端的电压,I是通过电阻的
    的头像 发表于 08-27 10:03 427次阅读

    电流采样电阻的电压值是多少

    电流采样电阻的电压值并不是一个固定的数值,而是由通过该电阻的电流和电阻的阻值共同决定的。根据欧姆定律,电阻两端的电压V等于电流I与电阻R的乘积,即V=I*R。 在
    的头像 发表于 08-27 10:07 220次阅读