在DC-DC設(shè)計中,由于電流環(huán)路控制模式具有的巨大優(yōu)越性,電流環(huán)路控制已經(jīng)成為一種普遍采用的控制方法。在電流環(huán)路中,電流感應是實現(xiàn)電流控制環(huán)路的第一步,也是必不可少的一部分。另外,電流感應也是過流保護、零電流保護、斜坡補償?shù)裙δ艿膶崿F(xiàn)基礎(chǔ)。
1?電流感應方法綜述
電流感應的核心設(shè)計思想就是:設(shè)計的電路輸出信號(電壓或者電流)與輸出電流(通過功率管或電感等)存在一個可以量化的關(guān)系式,即Vout=f(ILx)。一般而言,電流感應電路的取樣位置在電感之后或PMOS功率管之前,如圖1所示。而根據(jù)歐姆定律,用電阻將電流轉(zhuǎn)換為容易處理的電壓信號也是一種容易想到的辦法。遺憾的是,通常通過PMOS管的電流極大(如500 mA或幾A),那么,如果該處電阻值過大將會產(chǎn)生極大的功耗進而降低了DC/DC芯片的轉(zhuǎn)換效率,而用片上集成電阻技術(shù)要做到極小阻值且精確的電阻(如小于100 mΩ)是相當困難的。但是不管將此電阻外接或者使用電感之后感應的辦法,都會增加兩個額外的芯片引腳,這在很多設(shè)計中是不可接受的。
在片上集成電阻電流感應中,常見的優(yōu)化方法有兩種:其一是將PMOS管按比例分割,如分成N:1,只在一條支路加入電阻取樣。這樣流過電阻的電流減小為原來的1/(N+1),但是,該支路由于電阻的加入,與流過大電流之路的等效阻值已經(jīng)不再精確成比例,進而電阻感應的精度受到影響。其二,是利用PMOS本身的導通電阻:Ron=L/[μNCoxW(Vgs-Vt)],這樣不存在集成電阻的問題,但MOS管的導通電阻受到工藝、工作溫度因素的影響,很難精確控制。
由于通過電感的電壓:
VL=(RL+SL)IL
式中:RL是電感寄生電阻。
那么,在電感兩端加入如圖2(a)的RC濾波器,則在電容兩端的電壓:
式中:T=L/RL;T1=RfCf;RL為電感等效損耗電阻。
另外,由于電感電壓變化與電流變化存在關(guān)系式:V=Ldi/dt,那么反之,對電感電壓對時間積分,并除去L值,也可以得出IL值,電路如圖2(b)所示。
但是,這兩種方法需要L或RL已知,并且同樣也需要增加芯片引腳。
其他方法還有平均電流感應技術(shù)、霍耳效應傳感技術(shù)、電感變壓器等。平均電流感應技術(shù)也需要知道外部電感的寄生電阻而不適合IC集成?;舳б?zhèn)鞲屑夹g(shù)需要對電感電流變化引起的磁場變化有靈敏的感應,但一般CMOS工藝集成的霍耳傳感器通常存在低帶寬、溫度敏感、靈敏度低等缺陷,否則需要特殊的工藝參雜,其應用也受到一定限制,一般在多應用于電機控制領(lǐng)域,目前尚不見有用于DC/DC芯片集成的報道。電感變壓器限于體積、成本等因素,通常在大電流領(lǐng)域采用。
2 基于電流模的電流感應方法
圖3給出了一種利用SENSE-FET方式電流感應的電路。MH是PMOS功率管,有較大輸出電流流過。將MHS設(shè)計成與MH成1:N的比例,放大器有較大增益。那么,根據(jù)反饋控制理論,放大器強制A點電壓與B點電壓相等,則IS:IMH=1:N。另外,由于電流鏡強制I1=I2,那么,![]()
這里,也得到了Vsense與IL的關(guān)系式。一般而言,這種電路結(jié)構(gòu)比前述各種結(jié)構(gòu)更適合芯片集成,且不易對輸出電路產(chǎn)生如效率降低等影響,因而得到了廣泛的應用。但是,放大器的使用增大了電路的復雜性。
由于電路處理的對象IL是電流形式,那么,如果使用電流模設(shè)計技術(shù),可以大大簡化電路。而且,如果后繼電路更多地使用電流模,也可以簡化電流控制環(huán)路電路設(shè)計。新設(shè)計的電流感應如圖4虛框外部分所示,這里還包含了一個偏移消除電路,即圖4虛框內(nèi)部分,使感應更精確。電流感應電路工作原理與傳統(tǒng)的SENSE-FET結(jié)構(gòu)相似,這里使用電流模放大器替代通常的電壓模放大器,使電路結(jié)構(gòu)簡化且能工作在更廣泛的范圍。偏移消除電路作用是抑制當Vgate為高時,額外的電流通過Rsense。因為,當Vgate為高時,偏移消除電路中Vgate控制的NMOS管也導通,則電路會從A點抽取適量的電流Ioffset。同樣,與SENSE-FET結(jié)構(gòu)分析過程相似,Ioffset是由MHSC與MHS的比例決定的。
3? 結(jié)? 果
圖5給出在Spectre仿真器環(huán)境下,電流感應電路的輸出波形的仿真結(jié)果,并與電感電流對比。由圖5可見,電流感應電路的結(jié)果與電感電流有較好的傳感精度。
4 結(jié)? 語
通過總結(jié)對比可以使用于DC-DC芯片集成的各種電流感應技術(shù),這種新型的電流感應技術(shù)有結(jié)構(gòu)簡單、精度較高、易于集成等優(yōu)點,適用于多數(shù)DC-DC設(shè)計場合。
DC-DC芯片中的新型電流感應電路技術(shù)
- DC-DC(86490)
- 電流感應(15063)
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濾波器及DC-DC的沖擊很大,+12V輸出不穩(wěn)定。由于=12V輸出為整個電路中各個芯片的供電電壓,由此造成電路中的FPGA輸出信號上疊加了很大的噪聲,且電機霍爾為+12V供電,霍爾信號中同樣存在很大噪聲。針對這一問題,如何解決電機對DC-DC的影響?求高人指點!增大電感線圈的電感量有作用嗎?
2013-06-23 20:00:26
求一種浪涌電流的抑制和DC-DC芯片的保護方案
怎樣去設(shè)計一種24V交流轉(zhuǎn)換5V的直流開關(guān)電源?怎樣去抑制浪涌電流?如何去保護DC-DC芯片?
2021-10-11 08:58:06
電源芯片選擇DC-DC還是LDO看了就知道
/降壓和反相等電路。DC-DC轉(zhuǎn)換器的優(yōu)點是效率高、可以輸出大電流、靜態(tài)電流小。隨著集成度的提高,許多新型DC-DC轉(zhuǎn)換器僅需要幾只外接電感器和濾波電容 器。但是,這類電源控制器的輸出脈動和開關(guān)噪音
2020-12-09 14:34:16
非隔離式的DC-DC轉(zhuǎn)換器解析
。 圖1降壓型DC-DC轉(zhuǎn)換器的電路結(jié)構(gòu) 在一個開關(guān)周期T中,令S1的導通時間為ton,令導通占空比ton/T為D;令S2的導通的時間為toff,令截止占空比toff/T為D’。IL是電感電流,VL
2020-12-09 15:28:06
采用一款微型運算放大器 (Op amp)來設(shè)計精確的、低成本的低側(cè)電流感應電路
我向大家介紹了如何借助低側(cè)電流感應控制電機,并分享了為成本敏感型應用設(shè)計低側(cè)電流感應電路的三個步驟。在本篇文章中,我將介紹如何使用應用印刷電路板(PCB)技術(shù),采用一款微型運算放大器 (Op amp
2018-03-22 11:08:28
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如何為成本敏感型應用設(shè)計低側(cè)電流感應電路?
需要控制電機的應用通常包含某種類型的電流感應電路。感應通過電機電流的能力可以幫助設(shè)計師根據(jù)電機電流狀態(tài)做出如速度之類的調(diào)整。 例如,在無人機的應用中,每個控制螺旋槳的電機通常使用低側(cè)電流感應電路
2018-03-22 11:08:28
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合金電阻電流感應電阻器LRB系列數(shù)據(jù)手冊免費下載
本文檔的主要內(nèi)容詳細介紹的是合金電阻電流感應電阻器LRB系列數(shù)據(jù)手冊免費下載
2020-12-25 08:00:00
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61.5V升3V芯片和電路圖 DC-DC升壓IC
1.5V升3V芯片和電路圖 DC-DC升壓IC(電源技術(shù) 投稿)-1.5V升3V芯片和電路圖,DC-DC升壓IC
2021-08-31 10:25:22
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30一種新型雙輸入反激DC-DC變換器
一種新型雙輸入反激DC-DC變換器(通信電源技術(shù)雜志社電話)-一種新型雙輸入反激DC-DC變換器? ? ? ? ? ? ?
2021-08-31 13:46:39
10
10DC-DC電路中的電流流向及接地要點
是電子硬件設(shè)計中常用的電源電路,DC-DC電源在實現(xiàn)高輸入電壓變低輸出電壓時具有很高的效率,應用十分廣泛,從電源適配器,手機充電器,電子設(shè)備內(nèi)部電源變換都離不到DC-DC電路。各個半導體廠家都有自己...
2021-11-09 18:51:00
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4智能電表專用DC-DC芯片
RY8401 RY8411蕊源專用于智能電表的DC-DC芯片資料分享這三種DC-DC芯片,主要應用于智能電表,主要特點是輸入電源范圍大,內(nèi)置電流限制,內(nèi)置電壓保護,開關(guān)頻率高。詳細資料參數(shù),如下此資料僅供相關(guān)電子工程師選型使用。...
2021-11-09 20:20:59
21
21DC-DC和LDO的比較
一、什么是DC-DC通常來講DC-DC轉(zhuǎn)換器包括升壓、降壓、升/降壓和反相等電路。其優(yōu)點是效率高、可以輸出大電流、靜態(tài)電流小。隨著集成度的提高,許多新型DC-DC轉(zhuǎn)換器僅需要幾只外接電感器和濾波
2021-11-10 09:05:59
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30如何使用應用PCB技術(shù)設(shè)計低側(cè)電流感應電路
本篇文章中,我將介紹如何使用應用印刷電路板(PCB)技術(shù),采用一款微型運算放大器 (Op amp)來設(shè)計精確的、低成本的低側(cè)電流感應電路。
圖1是之前的博客文章引用的低側(cè)電流感應電路原理圖,圖一
2021-12-14 15:43:29
1944
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交流感應電機與永磁同步電機的區(qū)別
在工業(yè)和商業(yè)應用中,大多數(shù)泵和風扇由交流感應電動機驅(qū)動,“交流感應電機”是一種依靠電流來轉(zhuǎn)動轉(zhuǎn)子的異步電動機,轉(zhuǎn)矩是由轉(zhuǎn)子中的電流產(chǎn)生的,電流是由定子繞組的磁場通過電磁感應產(chǎn)生的,轉(zhuǎn)子總是以低于磁場的速度旋轉(zhuǎn)。
2023-07-24 10:36:51
2285
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dc-dc開關(guān)控制芯片怎么選型,dc-dc開關(guān)控制芯片選型注意事項
DC-DC開關(guān)控制芯片的選型是電子工程師在開發(fā)和設(shè)計電源轉(zhuǎn)換電路時不可或缺的一個重要環(huán)節(jié)。合適的芯片能夠帶來高效、穩(wěn)定的電源輸出,從而提高產(chǎn)品的性能和可靠性。本文將介紹DC-DC開關(guān)控制芯片的選型原則、標準和注意事項。
2023-07-14 15:08:54
3801
3801介紹幾種升壓型DC-DC轉(zhuǎn)換芯片電路真關(guān)斷低功耗升壓DC芯片
介紹幾種升壓型DC-DC轉(zhuǎn)換芯片電路真關(guān)斷低功耗升壓DC芯片
2024-03-14 19:05:02
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3515
LDO與DC-DC器件的區(qū)別
DC-DC轉(zhuǎn)換器包括升壓、降壓、升/降壓和反相等電路。DC-DC轉(zhuǎn)換器的優(yōu)點是效率高、可以輸出大電流、靜態(tài)電流小。
2024-04-03 12:47:57
1151
1151直流感應電檢查什么的
、直流感應電檢查原理 直流感應電檢查基于電磁感應和神經(jīng)肌肉電生理學的原理。感應電流是利用電磁感應原理產(chǎn)生的一種雙相、不對稱的低頻脈沖電流,其頻率通常在60~80Hz之間。這種電流能夠刺激神經(jīng)末梢和肌肉組織,引起神經(jīng)沖
2024-08-29 10:51:37
2402
2402DC-DC和AC-DC開關(guān)電源的新型EMI濾波器設(shè)計方法
用于DC-DC和AC-DC開關(guān)電源的新型EMI濾波器設(shè)計方法
2025-05-26 17:14:04
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