Power----電流的感測
引言:外置開關的控制器可以使用電感的DCR或者檢流電阻Rsense來進行電流檢測,兩種方案之間的選擇在很大程度上是在成本、功耗和精度之間的設計權衡。DCR的優勢在于不需要檢流電阻,更省成本而且更節能,特別是在大電流應用中,而檢流電阻為控制器提供了最精確的電流檢測和電流讀取(ADC)。
1.檢流電阻方式
使用檢流電阻方式如圖3-1所示,控制器內置比較器具有最大檢測閾值Vsense(max),檢測閾值可配置(例如當ILIM引腳接地、浮動或綁定到INTVCC時,最大閾值分別設置為50mV、75mV或100mV)。電流比較器閾值設置電感電流的峰值,產生最大平均電感電流Imax,等于峰值小于峰峰紋波電流?IL,所以要計算檢流電阻值,使用以下公式:
每個通道的Imax實際值取決于所需的輸出電流Iout(max),可通過以下方法計算:(此處以雙通道為例)
當在低Vin和極高電壓輸出應用中使用控制器時,由于滿足增壓調節器的內部補償,最大電感器電流和相應的最大輸出電流水平將降低,典型性能特性部分提供了一條曲線,以根據工作負荷系數估計峰值電感電流水平的減少,實際Rsense選型回看(傳送門:Resistor-15:檢流電阻的選型和使用)。
2.DCR方式
對于在高負載電流下需要最高效率的應用,控制器能夠感應到電感器DCR上的電壓降,如圖3-1所示。對于大電流電感器,該電感器的DCR可小于1mΩ,在需要這種電感的大電流應用中,與DCR傳感相比,通過檢流電阻的傳導損失可以降低幾%的效率。
圖3-1:檢流電阻和DCR方式的補償網絡
如果選擇外部R1||R2,C1時間常數完全等于L/DCR時間常數,則經過外部電容器的電壓降等于電感器DCR的電壓降乘以R2/(R1+R2)。在DCR大于目標傳感電阻值的應用中,R2對跨傳感端子進行電壓的縮放,要正確地選擇外部濾波器組件,必須知道電感器的DCR,可以用一個好的RLC計來測量,但DCR的公差并不總是相同的,并隨溫度而變化,有關詳細信息,請查閱制造商的數據表。
使用電感值計算電感紋波電流值,目標總體感測電阻值為:
為了確保應用程序將在整個工作溫度范圍內提供全負荷電流,請選擇最大電流感應閾值(Vsense)的最小值。
接下來,確定電感器的DCR值,如有,使用制造商的最大值,通常為20°C增加此值以解釋電阻的溫度系數,約為0.4%/°C,最高電感溫度[TL(max)]的保守值為100°C。要將最大電感器DCR縮放到所需的感測電阻值,使用分頻器比:
C1通常選擇在0.1uF到0.47uF的范圍內,這將使R1|| R2上升到2k左右,減少了可能由感應針的±1uA電流引起的誤差。等效電阻R1||R2被縮放為室溫電感和最大DCR:
感應電阻器的值為:
R1中的最大功率損耗與占空比有關,并且將在Vin=1/2Vout的連續模式下發生:
需要確保R1的額定功率高于此值,如果在輕負載下需要實現高效率,則在決定是否使用DCR傳感或感測電阻時,需要考慮這種功率損耗。由于R1產生的額外開關損耗,DCR網絡的負載功率損耗可能比使用檢流電阻略高,但是DCR傳感消除了傳感電阻,減少了傳導損耗,并在重負載下提供了更高的效率,這兩種方法的峰值效率大致相同。實際上,電流檢測精度受到基于溫度的DCR變化的影響,在一些控制器中,電流放大器可以編程以滿足一般電感器的更多應用,即使其DCR不能滿足上述要求。
3.檢流位置如圖3-2所示,對于采用DCR的檢流方式,檢測點位位于輸出端:
圖3-2:降壓拓撲DCR方式
在早些年的時候,對于采用Rsense的方式,如圖3-3所示,電流采樣點有三個位置,1--->開關回路,即與高側MOSFET串聯,2--->續流回路,即與續流二極管或低側同步MOSFET串聯,3--->輸出端,即與電感器串聯。這里不再詳細討論三個位置的差異性,因為涉及到峰值電流模式和谷值電流模式,并且芯片技術進化到現在,Rsense方式的位置基本都在電感端,即圖3-3中的3號位或者圖3-4中的1號位。
圖3-3:降壓拓撲Rsense位置
而升壓拓撲的特殊性,檢流電阻的位置有1--->輸入端,2--->輸出端,因為控制器本身需要消耗一定的功率,所以升壓拓撲的Rsense放置位置是在1號位。
圖3-4:升壓拓撲Rsense位置
4.連接方式
傳感器+引腳還為控制器內部比較器提供功率,正常工作時會有uA級別的小基底電流流入Sense引腳,而高阻抗Sense-輸入到電流比較器使得使用DCR也可以達到很高的精度。
與感測線相互作用的濾波器組件應放置在靠近控制器本體的位置,并且感測線使用開爾文連接(傳送門:Resistor-16:焊盤布局優化檢流精度)。否則其它地方的傳感電流可以有效地將寄生電感和電容添加到電流感測元件上,降低感測端子上的有效信息,使得檢流精度降低。如果如圖3-1使用DCR傳感,感測電阻R1應放置在靠近開關節點的地方,以防止噪聲耦合到敏感的小信號節點中。
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