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晶體管

采用低壓晶體管進(jìn)行高壓電流檢測(cè)

發(fā)布日期:2022-10-09 點(diǎn)擊率:76

站長(zhǎng)統(tǒng)計(jì)

【導(dǎo)讀】專用集成電路的應(yīng)用使電流監(jiān)控變得越來(lái)越簡(jiǎn)單。各種電流監(jiān)控集成電路隨時(shí)買(mǎi)得到,而且多數(shù)情況下都工作得很好,還有各種儀表放大器也是如此。

 

專用集成電路的應(yīng)用使電流監(jiān)控變得越來(lái)越簡(jiǎn)單。各種電流監(jiān)控集成電路隨時(shí)買(mǎi)得到,而且多數(shù)情況下都工作得很好,還有各種儀表放大器也是如此。使用分立元件構(gòu)建電流監(jiān)控器似乎顯得多余,然而在某些情況下,特別是在有現(xiàn)成的低壓元件時(shí),使用分立元件的電路來(lái)進(jìn)行電流監(jiān)控可能是最好的方法。

 

本設(shè)計(jì)實(shí)例中的電路用于監(jiān)控伺服系統(tǒng)+180/?180V電源的兩個(gè)電源軌中的電流。圖1顯示了用于監(jiān)控負(fù)軌的電路相關(guān)部分。監(jiān)控正軌的電路只需用PNP設(shè)備替換NPN即可。采用價(jià)格便宜的雙晶體管和1%電阻來(lái)設(shè)置Iref以及Re1和Re2可獲得最佳效果。Rsense應(yīng)為0.1%并且具有足夠的額定功耗。

 

采用低壓晶體管進(jìn)行高壓電流檢測(cè)

圖1:負(fù)軌監(jiān)控電路。

 

圖1所示電路和所有類似拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)的設(shè)計(jì)靈感均來(lái)自電流鏡拓?fù)浣Y(jié)構(gòu),以及Re2上的電流隨Rsense上的電流、Rc1上的電壓隨Rsense上的電壓線性變化的這個(gè)概念。

 

該電路的作用依賴于Re1和Re2。讓Iref相當(dāng)小而Re2和Re1相當(dāng)大,當(dāng)Re2和Re1的值相等時(shí),相對(duì)于Rsense上的電壓,發(fā)射極的電壓將增加。當(dāng)負(fù)載在無(wú)負(fù)載和滿負(fù)載之間變化時(shí),這將反過(guò)來(lái)減小輸出設(shè)備上Vce的變化。

 

因此,審慎而明智地選擇Iref、Re1、Re2、Rc2和Rc1可以防止Q2進(jìn)入飽和狀態(tài)并且不會(huì)超過(guò)晶體管的最大工作電壓。請(qǐng)記住,hoe=I(集電極)/VA(早期電壓)意味著減少I(mǎi)c的變化也會(huì)減少β的變化,從而改善線性度。Rc是Rc1和Rc2之和,因此比率Rc1/Rc確定無(wú)負(fù)載時(shí)Vout?處的偏移。滿載時(shí)Rsense上的電壓決定了Re2和Rc1的電流變化,從而決定了Vout?的滿量程輸出。一旦Iref值建立,就可以很容易計(jì)算出Rc和Rd上所需的無(wú)負(fù)載電壓。通過(guò)使用發(fā)射極電阻,可以顯著降低Vce變化對(duì)Q2的β的影響,而且從仿真數(shù)據(jù)可以看出,β的變化對(duì)負(fù)載電流和輸出電壓之間相關(guān)性的影響相對(duì)較小。鑒于這些結(jié)果,采用類似于Wilson電流鏡的配置似乎并沒(méi)有必要。

 

圖2和圖3顯示了用恒流源產(chǎn)生Iref的替代解決方案。如果Vss穩(wěn)定且沒(méi)有紋波,則可以省略恒流源發(fā)生器,并且可以通過(guò)設(shè)定Rd值來(lái)提供Iref。

 

采用低壓晶體管進(jìn)行高壓電流檢測(cè)

圖2:用恒流源產(chǎn)生Iref的替代解決方案。

 

采用低壓晶體管進(jìn)行高壓電流檢測(cè)

圖3:設(shè)置FET偏置,使啟動(dòng)時(shí)Iref不會(huì)導(dǎo)致Vce或Vds超過(guò)最大值。

 

圖4所示的電路反轉(zhuǎn)了Vout-,消除了偏移,并將輸出調(diào)整到所需范圍,同時(shí)還可以過(guò)濾輸出端出現(xiàn)的電源紋波或負(fù)載尖峰。若配以帶有ADC的微控制器,則可以將電路簡(jiǎn)化為僅反轉(zhuǎn)Vout-。

 

采用低壓晶體管進(jìn)行高壓電流檢測(cè)

圖4:反轉(zhuǎn)Vout-消除了偏移,將輸出調(diào)整到所需范圍,并可以過(guò)濾輸出端的電源紋波或負(fù)載尖峰。

 

如果滿載時(shí)VRe1至少比VRsense大10倍,那么Q2將不會(huì)進(jìn)入飽和狀態(tài),并且:

 

采用低壓晶體管進(jìn)行高壓電流檢測(cè)


Iref=IRe1,無(wú)負(fù)載,即Iload=0,那么:

 

采用低壓晶體管進(jìn)行高壓電流檢測(cè)


Vccs是恒流源兩端的電壓,IRe1約等于Iref,Vbe可以為0.6到0.65V:

 

采用低壓晶體管進(jìn)行高壓電流檢測(cè)


Vce是Q2上無(wú)負(fù)載時(shí)所需的最大電壓。IRe2約等于Iref,那么:
 

 

采用低壓晶體管進(jìn)行高壓電流檢測(cè)

 

Vout-無(wú)負(fù)載時(shí)所需的失調(diào)電壓決定了Rc1的值:

 

采用低壓晶體管進(jìn)行高壓電流檢測(cè)
 

由于I(Rsense)=Iref/10,因此可以估算滿載時(shí)的IRe2:

 

采用低壓晶體管進(jìn)行高壓電流檢測(cè)


 

在最大負(fù)載電流下,Vout?的滿量程值約為:

 

采用低壓晶體管進(jìn)行高壓電流檢測(cè)

 

采用LTspice電路仿真軟件產(chǎn)生圖5、圖6和圖7的曲線,以顯示電路工作期間的線性度、濾波效果以及Vce和Vds。負(fù)載電流從0增加到1安培,輸出電壓疊加在負(fù)載電流上。其結(jié)果與實(shí)際的電路性能非常接近。

 

由于負(fù)載電流尖峰值持續(xù)時(shí)間短,濾波防止了跳閘。隔離雖可能沒(méi)有必要,但在設(shè)計(jì)高壓電路時(shí)應(yīng)始終予以考慮。

 

采用低壓晶體管進(jìn)行高壓電流檢測(cè)

圖5:將圖4中25nF的電容C1去掉后的Vout。

 

采用低壓晶體管進(jìn)行高壓電流檢測(cè)

圖6:圖4中加上25nF電容C1時(shí)的Vout。

 

采用低壓晶體管進(jìn)行高壓電流檢測(cè)

圖7:有源設(shè)備上的電壓。

 

 

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