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直流電阻分流和霍爾效應(yīng)的電流監(jiān)控應(yīng)用案例分析

電子設(shè)計(jì) ? 來(lái)源:powerelectronicsnews ? 作者:Phil Ebbert,Krunal ? 2021-04-12 11:51 ? 次閱讀

作者:Phil Ebbert,Krunal Maniar

在高共模電壓下進(jìn)行準(zhǔn)確的電流測(cè)量對(duì)于控制能量流并優(yōu)化大功率工業(yè)系統(tǒng)(例如電機(jī)驅(qū)動(dòng)器,不間斷電源,太陽(yáng)能逆變器和電池系統(tǒng))或汽車系統(tǒng)(例如電動(dòng)汽車的牽引逆變器)中的效率至關(guān)重要(EV)。

這些高功率系統(tǒng)會(huì)受到惡劣環(huán)境的影響,例如電噪聲,振動(dòng),機(jī)械沖擊,溫度變化和污染物進(jìn)入。電流測(cè)量通常在電力驅(qū)動(dòng)側(cè)(也稱為熱側(cè))的100 A至1000 A之間進(jìn)行電流隔離,然后傳送到微控制器MCU)側(cè)(也稱為冷側(cè))。

但是,新的有源分流技術(shù)提供了一種多合一的解決方案,該解決方案在單個(gè)封裝中結(jié)合了高精度的測(cè)量和隔離功能。

電流監(jiān)控應(yīng)用

任何產(chǎn)生或使用大量電能的應(yīng)用都需要盡可能高效地運(yùn)行;在許多情況下,這意味著將存在某種形式的自動(dòng)閉環(huán)反饋,需要精確的電流感測(cè)。

近年來(lái),大型電池系統(tǒng)變得越來(lái)越流行,可為數(shù)據(jù)中心和醫(yī)院等重要建筑物提供電源。監(jiān)視電池容量和使用情況需要準(zhǔn)確的電流測(cè)量。越來(lái)越多的人使用電動(dòng)機(jī)來(lái)使我們的世界自動(dòng)化。隨著我們向更高效的無(wú)刷直流電動(dòng)機(jī)類型發(fā)展,電流測(cè)量是電子換向的重要方面。

許多高增長(zhǎng)領(lǐng)域,包括可再生能源,電動(dòng)汽車和混合電動(dòng)汽車(HEV),也需要對(duì)電流進(jìn)行精確的監(jiān)控,以進(jìn)行管理,報(bào)告和控制。

電流監(jiān)控方法

直流電阻分流和霍爾效應(yīng)有兩種主要的電流監(jiān)視方法(圖1a和1b)。

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圖1a:閉環(huán)霍爾效應(yīng)電流傳感器

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圖1b:基于分流器的電流測(cè)量

霍爾效應(yīng)方法依靠磁通耦合將電流感應(yīng)到感應(yīng)元件中。這種方法提供了固有的隔離。

不利的一面是,霍爾效應(yīng)模塊(尤其是閉環(huán)模塊)相對(duì)昂貴,尤其是對(duì)于要求非常高的精度和高動(dòng)態(tài)范圍的應(yīng)用而言。而且,它們通常具有+ 85°C的溫度上限,在空間受限的高功率應(yīng)用中,這相當(dāng)容易達(dá)到。

分流方法相對(duì)簡(jiǎn)單,涉及在承載有待測(cè)電流的導(dǎo)體中插入低阻值的電阻。電阻會(huì)產(chǎn)生與歐姆定律所定義的電流成比例的電壓。此電壓隨后被放大和監(jiān)視以監(jiān)視電流。

分流方法的主要缺點(diǎn)是它是一種侵入式測(cè)量,并且某些功率會(huì)隨著電阻中的熱量散發(fā)。完整比較見(jiàn)表1。

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表1:比較基于并聯(lián)和基于霍爾效應(yīng)的模塊解決方案,用于> 100A的電流測(cè)量

但是,基于分流的電流測(cè)量有很多積極的方面。首先,基于分流的測(cè)量在時(shí)間和溫度范圍內(nèi)可提供更高的精度和更高的穩(wěn)定性。在生產(chǎn)中進(jìn)行一次一次性的初始校準(zhǔn)就足以滿足長(zhǎng)期的精度要求。

分流測(cè)量的最大優(yōu)勢(shì)之一是它們不受磁場(chǎng)的影響。在大功率應(yīng)用中,尤其是電動(dòng)機(jī)和EV / HEV,在附近導(dǎo)體中流動(dòng)的大量電流會(huì)產(chǎn)生磁場(chǎng),從而使霍爾效應(yīng)技術(shù)獲得的讀數(shù)失真。此外,與霍爾效應(yīng)器件相比,分流器可以在更高的溫度下工作,這是一項(xiàng)寶貴的好處,因?yàn)樵S多與電源相關(guān)的應(yīng)用都在高溫下工作。

主動(dòng)分流技術(shù)

一般而言,設(shè)計(jì)人員選擇基于分流器的監(jiān)測(cè)方法來(lái)測(cè)量高達(dá)50 A的直流電流,并選擇霍爾效應(yīng)監(jiān)測(cè)方法來(lái)檢測(cè)更高的電流。但是,由于在各種現(xiàn)代應(yīng)用中需要在高電流下進(jìn)行高精度電流測(cè)量的設(shè)計(jì),分流方法正在有所復(fù)興。

一種新的分流電流測(cè)量方法將傳統(tǒng)的無(wú)源分流(電阻)元件與隔離式放大器相結(jié)合,以結(jié)合分流測(cè)量的所有優(yōu)勢(shì)以及霍爾效應(yīng)感測(cè)技術(shù)固有的隔離性。

新型Riedon SSA智能分流器集成了一個(gè)極低值的Manganin分流電阻器,一個(gè)高精度隔離放大器和一個(gè)隔離式DC / DC轉(zhuǎn)換器(圖2)。它提供了一個(gè)差分輸出,可以直接連接到大多數(shù)MCU。實(shí)際上,SSA是目前市場(chǎng)上唯一具有模擬輸出的放大有源分流器。

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圖2:SSA包含一個(gè)隔離的電源和隔離的放大器,以及一個(gè)并聯(lián)元件

這種多合一設(shè)備的安裝只需要簡(jiǎn)單地將螺栓固定到母線上,所有電氣連接(電源和信號(hào))都通過(guò)單個(gè)連接器進(jìn)行。SSA對(duì)磁場(chǎng)不敏感。因此,與霍爾效應(yīng)器件不同,它可以自由放置而不需要額外的屏蔽,從而為系統(tǒng)設(shè)計(jì)人員提供了更大的靈活性。

SSA能夠測(cè)量超過(guò)1,000 A的電流,在整個(gè)測(cè)量范圍內(nèi)的精度為±0.1%,線性度為±0.1%。在45°C下放置1000小時(shí)后,長(zhǎng)期穩(wěn)定性低于0.2%,無(wú)需進(jìn)行年度重新校準(zhǔn)。差分輸出有效地消除了任何熱電動(dòng)勢(shì)的影響,從而消除了由于設(shè)備上的熱梯度而引起的任何相關(guān)偏移。

與其他分流解決方案不同,完全由Underwriters Laboratories 94-V0封裝的設(shè)備提供了1,500 VDC(1,000 VACrms)的增強(qiáng)隔離,這使您可以將設(shè)備安裝在電源轉(zhuǎn)換器的高端,盡管適合安裝在低端。建議作為最佳做法。

由于SSA包含放大器,因此電阻值極低,因?yàn)閮?nèi)部會(huì)倍增檢測(cè)電壓。結(jié)果,在測(cè)量高達(dá)1,000 A的電流時(shí)的功率損耗在5 W-20 W的范圍內(nèi)。

這種堅(jiān)固的設(shè)備包括德州儀器TI)獲得Q-100認(rèn)證的汽車級(jí)隔離放大器,該放大器支持在-40°C至125°C的溫度范圍內(nèi)工作。

雖然隔離放大器提供了具有許多優(yōu)勢(shì)的差分輸出,但對(duì)于要求單端信號(hào)的應(yīng)用,可以包括一個(gè)簡(jiǎn)單的運(yùn)算放大器電路(圖3)。

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圖3:?jiǎn)味宿D(zhuǎn)換需要一個(gè)簡(jiǎn)單的運(yùn)算放大器電路

隔離放大器的差分輸出通常通過(guò)基于運(yùn)算放大器的電路轉(zhuǎn)換為單端模擬輸出。該電路還可以實(shí)現(xiàn)一個(gè)低通濾波器,以將信號(hào)帶寬進(jìn)一步減小到感興趣的帶寬,從而提高系統(tǒng)噪聲性能。

結(jié)論

通過(guò)靈活,準(zhǔn)確和強(qiáng)大的電流測(cè)量,可以實(shí)現(xiàn)精確控制并獲得更高的效率。

直流電流的測(cè)量是通過(guò)兩種主要方法之一進(jìn)行的:串聯(lián)分流器或霍爾效應(yīng)探頭,每種都有自己的優(yōu)點(diǎn)和挑戰(zhàn)。

但是,新的有源分流解決方案結(jié)合了大電流環(huán)境中分流測(cè)量和霍爾效應(yīng)探頭的最佳功能。方便的單模塊解決方案不受雜散磁場(chǎng)的影響,并且在時(shí)間和溫度范圍內(nèi)具有高度穩(wěn)定性,從而無(wú)需昂貴的校準(zhǔn)。它提供了現(xiàn)代應(yīng)用中所需的更高精度,并且具有成本效益,并且易于通過(guò)可選的隔離適配器安裝在母線或面板上。

編輯:hfy

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