電流檢測電路的詳細分析
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實(shí)際上在大功率電路中實(shí)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(shí)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(gè)瞬態(tài)電流,包括直流分量耦合到副邊的檢測電阻上進(jìn)行測量,但同時(shí)也要求電流脈沖每次過(guò)零時(shí)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(gè)開(kāi)關(guān)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。在多數控制電路拓撲中,電流過(guò)零時(shí)占空比接近100%,所以電流過(guò)零時(shí)磁復位時(shí)間在開(kāi)關(guān)周期中只占很小的比例。要在很短的時(shí)間內復位磁芯,常需在電流互感器上加一個(gè)很大的反向偏壓,所以在設計電流互感器電路時(shí)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(gè)很?chē)乐氐膯?wèn)題,首先是不能正確測量電流值,從而不能進(jìn)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(guò)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(chēng)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(huì )產(chǎn)生一些我們必須關(guān)注的問(wèn)題。對于升壓電路,電感電流就是輸入電流,那么在電流連續工作方式時(shí),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(gè)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(guò)流保護功能,輸出產(chǎn)生過(guò)壓等。在降壓電路中也存在同樣的問(wèn)題,電流互感器不能用于直接測量輸出電流。
解決這個(gè)問(wèn)題的方法是用兩個(gè)電流互感器分別測量開(kāi)關(guān)電流和二極管電流,如圖4所示實(shí)際的電感電流是這兩個(gè)電流的合成,這樣每個(gè)電流互感器就有足夠的時(shí)間來(lái)復位了。但要注意這兩個(gè)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(chēng)。
功率因數校正電路一般采用升壓電路,用雙互感器檢測,但在線(xiàn)電流過(guò)零時(shí),電流互感器也特別容易飽和。因為此時(shí)的占空比約為100%,從而容易造成磁芯沒(méi)有足夠的時(shí)間復位。為此可以在外電路中采取一些措施來(lái)防止電流互感器飽和。如采用電流放大器輸出箝位來(lái)限制其輸出電壓,并進(jìn)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(guò)程很簡(jiǎn)單,在剛起動(dòng)時(shí)電流放大器箝位在一個(gè)相對較低的值(大約4V),系統開(kāi)始工作,但過(guò)零誤差很大;一旦系統正常工作后,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(shí))并且電流的THD在可接受的范圍內(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(guò) 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(gè)電路將根據線(xiàn)電壓反向調節箝位電壓。
每個(gè)電流脈沖都使磁芯復位以克服磁芯飽和的方法,除了改進(jìn)外電路還可以改進(jìn)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(kāi)路阻抗在短時(shí)間內產(chǎn)生足夠的伏秒積來(lái)復位。但當占空比大于50%,特別是接近100%時(shí),可能沒(méi)有足夠的時(shí)間來(lái)使磁芯復位,這時(shí)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(xiàn)圈或中心抽頭的線(xiàn)圈,但最簡(jiǎn)單的方法是采用圖7、圖8所示電路來(lái)強制磁芯復位。脈沖電流來(lái)時(shí)強制復位電路和自復位電路的工作沒(méi)有差別,當復位時(shí)從VCC通過(guò)Rr來(lái)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(shí)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(gè)因素是副邊線(xiàn)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(xiàn)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(shí)間,分布電容則影響電流互感器的帶寬。并且在磁芯復位時(shí),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(cháng),那么在占空比大、磁芯復位時(shí)間短時(shí),副邊線(xiàn)圈就沒(méi)有足夠的時(shí)間來(lái)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(gè)從零開(kāi)始隨時(shí)間線(xiàn)性增長(cháng)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:(1)
式中:US——副邊電壓
LS——副邊電感
n——Ns/Np
Δt——電流波脈寬
剛開(kāi)始時(shí)副邊電流是原邊電流的n倍,但隨時(shí)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(lái)實(shí)現,也要靠減小副邊下垂效應來(lái)增加副邊的脈沖電流,同時(shí)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??;匝比越小,下垂效應也越小,但最好不要靠減少副邊的匝數來(lái)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來(lái)減小匝比。
5實(shí)驗結果
在功率因數校正電路中,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(shí),得:相對于十多安培的檢測電流,該電流下降效應并不明顯。
6結語(yǔ)
電流檢測在電流控制中起著(zhù)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(wèn)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。
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