高低邊電流檢測技術(shù)分析
因為低邊檢流的共模電壓接近地電位,檢流電壓可以利用一個(gè)低成本、低電壓運放進(jìn)行放大。低邊電流檢測方案簡(jiǎn)單而且便宜,但很多應用無(wú)法接受檢流電阻引入的地線(xiàn)干擾。負載電流較大時(shí)更會(huì )加劇這個(gè)問(wèn)題,因為系統中一部分電路的地電位由于低邊檢流電阻而產(chǎn)生偏移,而這部分電路可能與另一部分地電位沒(méi)有改變的電路相互聯(lián)系。
為了更好地理解這一問(wèn)題,設想采用低邊電流檢測的“智能電池”充電器(見(jiàn)圖2),AC/DC轉換器輸出連接到2線(xiàn)智能電池。這種電池通常通過(guò)一條線(xiàn)傳輸電池的具體信息,表示電池的“健康”狀況,而利用另一條連線(xiàn)測量溫度。檢測電池溫度時(shí),通常在電池包內采用一個(gè)負溫度系數的熱敏電阻,提供一個(gè)以電池負極為參考的比例輸出信號。
如圖2所示,插入的檢流電阻進(jìn)行低邊檢測。由電池電流產(chǎn)生的檢測電壓經(jīng)過(guò)放大并反饋到控制器,提供必要的功率調節。由于檢測電壓隨電池電流變化,因此改變了電池負極的電壓,造成溫度輸出的不準確。
低邊檢測的另一個(gè)主要缺點(diǎn)是:無(wú)法檢測電池與地意外短路時(shí)的短路電流。圖2中,電源正極與地短路時(shí)將造成極大的電流,足以損壞MOSFET開(kāi)關(guān)(S1)。盡管存在這些缺陷,由于電路簡(jiǎn)單、成本較低,對于那些不需要短路保護的應用,并且可以忍受地線(xiàn)干擾時(shí),低邊檢測不失為一個(gè)極具吸引力的方案。
為什么選擇高邊檢測
高邊電流檢測(見(jiàn)圖1(b))將檢測電阻放置在高側 —— 電源與負載之間,不僅消除了低邊檢測中出現的地線(xiàn)干擾,而且能夠檢測電池與系統地的短路故障。
然而,高邊檢測要求檢流放大器能夠處理接近電源電壓的共模電壓,這個(gè)共模電壓根據具體應用而變化:監測處理器核電壓時(shí)大約為1V,在工業(yè)、汽車(chē)和電信應用中可能達到數百伏。例如,筆記本電腦的典型電池電壓為17~20V,汽車(chē)應用中電池電壓為12V、24V或48V,電信應用中電壓通常為48V。此外,高邊電流檢測還可能用在更高電壓應用中,如高壓電機控制、雪崩光電二極管(APD)、PIN二極管以及高壓背光LED。因此,高邊檢流放大器需要解決的一個(gè)關(guān)鍵問(wèn)題是處理高共模電壓的能力。
傳統的高邊檢流放大器
在典型的5V供電低壓應用中,高邊檢流放大器可以用簡(jiǎn)單的儀表放大器(IA)實(shí)現。但IA架構有一定的局限性,例如:限制輸入共模范圍。另外,IA的價(jià)格相對較高,而且當共模電壓較高時(shí),低壓IA無(wú)法滿(mǎn)足工作要求。由此可見(jiàn),高壓是高邊檢流放大器所面臨的設計挑戰。
圖3 傳統的高邊檢流放大器
解決這個(gè)問(wèn)題的直接方案是利用電阻分壓器按一定比例降低高邊共模電壓,使其處于檢流放大器的輸入共模范圍內。然而,這種方式增大了電路板尺寸并提高了設計成本,而且無(wú)法獲得精確的測量結果,以下給出了具體解釋。

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