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以霍爾電流傳感器提高開關(guān)電源的效率

作者: 時間:2013-01-14 來源:網(wǎng)絡(luò) 收藏

3)為了提高工作的可靠性,防止輸出電流過流等情況發(fā)生,許多在輸出端接入,檢測輸出電流的大小,一旦輸出電流超過設(shè)計標(biāo)準(zhǔn),電路即采取必要措施的安全。此外,當(dāng)開關(guān)電源作為蓄電池充電器時,也需要檢測輸出電流的大小,以此了解蓄電池的充電情況,適時切換充電方式,達(dá)到提高充電效率,延長蓄電池的使用壽命的效果。圖3為一個蓄電池充電器的輸出電流檢測原理圖,電流檢測電阻Rs將蓄電池的充電電流轉(zhuǎn)化為電壓Us,反饋給充電方式控制電路,由控制電路根據(jù)充電電流的大小適時切換充電方式。

本文引用地址:http://2s4d.com/article/159554.htm



2 采用霍爾作為開關(guān)電源的電流反饋傳感器
為了克服以電阻作為所產(chǎn)生的功耗,本文采用作為開關(guān)電源的電流傳感器。由磁芯、磁芯繞組、霍爾電極以及電壓放大器等組成,當(dāng)被檢測電流流過磁芯繞組時,將在磁芯中產(chǎn)生磁場,磁場的磁感應(yīng)強(qiáng)度將通過霍爾電極轉(zhuǎn)換為電壓,經(jīng)過內(nèi)部電壓放大器的放大和處理,以與被檢測電流成一定比例關(guān)系的電壓形式輸出。的構(gòu)成有開環(huán)和閉環(huán)兩種形式,開環(huán)霍爾電流傳感器將霍爾電極的轉(zhuǎn)換電壓放大后的直接輸出,其電流容量大,但測量精度稍低;閉環(huán)霍爾電流傳感器采用磁平衡方式測量電流,測量精度高,線性度好,非常適合在開關(guān)電源中使用。閉環(huán)霍爾電流傳感器的結(jié)構(gòu)如圖4所示,被測電流通過繞組后在磁芯中產(chǎn)生磁場,磁場使霍爾電極上產(chǎn)生電壓,此電壓經(jīng)放大器放大后輸出,同時經(jīng)補(bǔ)償繞組使磁芯中磁場得到平衡補(bǔ)償,保證輸出電壓UOUT與被測電流成嚴(yán)格的線性關(guān)系。


常用的TBC—DS系列閉環(huán)霍爾電流傳感器的引線框圖和傳輸特性如圖5所示。圖5(a)所示的霍爾電流傳感器引線中,I+1-3和I-1-3是被測電流的串入繞組引腳,其中,I+1和I-1是一個被測電流繞組的引腳,I+2和I-2、I+3和I-3也分別各是一個被測電流繞組的引腳。當(dāng)3個被測電流繞組并聯(lián)時,霍爾電流傳感器的額定測量電流為IPN1;若將兩個繞組并聯(lián)再與一個繞組串聯(lián)時,霍爾電流傳感器的額定測量電流為IPN2;若將3個繞組相互串聯(lián)時,霍爾電流傳感器的額定測量電流為IPN3。3個額定測量電流間的關(guān)系為:IPN1=2IPN2=3IPN3??梢?,通過3組被測電流繞組的不同接法,可以改變霍爾電流傳感器的額定測量電流值,擴(kuò)展測量區(qū)間。VCC為電源引腳,電源電壓通常為5 V;GND是電源和傳感器輸出電壓的地;OUT是傳感器電壓輸出引腳。由5(b)所示的霍爾電流傳感器傳輸特性可見。當(dāng)被測電流為0時,其輸出電壓UOUT=2.5 V;當(dāng)被測電流不為0且方向為從,I+至I-時,輸出電壓UOUT>2.5 V,當(dāng)被測電流不為0且方向為從I-至I+時,輸出電壓UOUT2.5 V。IPN和-IPN是霍爾傳感器的正負(fù)額定電流,當(dāng)被檢測電流達(dá)到額定電流時,根據(jù)電流方向的不同,輸出電壓UOUT的值分別為3.125 V或1.875 V,即相對于2.5 V的中心值有±0.625 V的偏移。當(dāng)被檢測電流值絕對值大于IPN時,霍爾傳感器仍可輸出與被檢測電流成線性關(guān)系的電壓值,直至被檢測電流達(dá)到霍爾傳感器的最大檢測電流IPmax。通常,IPmax>3IPN。


霍爾電流傳感器被測電流繞組的阻抗通常小于1 mΩ,串入被檢測電流回路后產(chǎn)生的功耗極小,可以忽略不計。以霍爾傳感器作為開關(guān)電源電流傳感器時,只需將霍爾電流傳感器的兩個被檢測電流接人端I+和I-串入電流回路中,取代原來的電流檢測電阻即可。但霍爾電流傳感器需要一個5 V的電壓供電,此電壓需要由開關(guān)電源提供。一般的開關(guān)電源控制器芯片均會提供一個5 V左右的參考電壓Vref輸出,如果電流容量允許,也可將此參考電壓作為霍爾電流傳感器的供電電壓。

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