“DCR电流检测”随风而去,我得告诉你这几种电路.doc
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1、“DCR电流检测”随风而去,我得告诉你这几种电路a电源系统设计的挑战之一是电流检测。在降压转换器中,一种流行的“无开销”方法是DCR电流检测。但这种电路精度很低,尤其是使用小型、低ESR电感器时,因此将被其它方法取代,如电流检测电阻器,或功率链路器件。降压转换器是最常见的电源拓扑,电源工程师深知其优点和缺点。电源系统设计的挑战之一是电流检测。在降压转换器中,一种流行的“无开销”方法是 DCR 电流检测。说它“无开销”,是因为这种方法不会使电源设计增加额外的成本或功耗,但人所共知的是,这种电路精度很低,尤其是使用小型、低ESR电感器时,更是这样。先来看看DCR检测电路的组成。这种电路足够简单:给
2、输出电感器增加一个RC网络,生成差分信号就行了。RC网络将电感器电流转换成C1两端的电压。RC值的计算足够简单,RC=L/DCR,其中:L = L1的电感值;DCR = 电感器L1的DC电阻;R = 图1原理图中的R2(或者,如果有R3存在,就是R2和R3的并联);C = 图1原理图中的C1。请注意在图1中,如果ISENSE峰值信号的幅度使差分放大器饱和,那么就增加R3,以降低该峰值信号幅度,使其处于差分放大器的规定范围内。“无开销”总是受欢迎的,但常言说得好,“便宜无好货,好货不便宜”。这种电路的精度非常差。首先,电感器的DCR有很宽的容限范围, 7%甚至10%是很常见的。如果初始容限为10
3、%,那么图1所示的180nH电感器的DCR可能低至261m或高达319m。雪上加霜的是,电感器会发热,铜线绕组的温度系数为3930PPM/C或0.393%/C。如果应用的温度上升至比环境温度高35C,电感器本身发热使温度再上升35C,那么标称DCR就可能升至:最差情况的上限为:最差情况的下限为:(标称值增大15%。总误差会低些,因为铜线的正系数补偿了电感器的低初始值。)从工程设计的角度来看,这确实很糟糕,因为过流标记和过流停机都是基于这些电阻设定的。如果电路太敏感,就会在没有达到需要停机的程度就停机了。这不是我们想要的结果。如果电路不敏感,就会有电感器和功率FET压力过大的风险。这更不是我们想
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