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      壓控恒流源電路分析

      2018-06-17 11:16劉宏巖徐東明
      無線互聯(lián)科技 2018年2期

      劉宏巖 徐東明

      摘 要:恒定電流源由于具有抗干擾能力強,適合驅(qū)動半導(dǎo)體器件等優(yōu)點,在信號傳輸與信號測量、半導(dǎo)體光源驅(qū)動等方面得到廣泛應(yīng)用。文章介紹了4種恒流源電路,可以滿足多方面需求,在實際應(yīng)用中具有一定的參考價值。

      關(guān)鍵詞:壓控恒流源;霍爾電流傳感器;開關(guān)恒流源

      在日常生活中,在半導(dǎo)體激光器、LED光源、溫度測量、模擬信號遠距離傳輸及電池充電等方面經(jīng)常用到恒流源電路。由于使用電位器即可方便地實現(xiàn)電壓調(diào)節(jié),而且CPU通過DAC的數(shù)模轉(zhuǎn)換器件也可以簡單地輸出模擬電壓信號,因此,壓控恒流源可以很方便地實現(xiàn)手動或自動控制,壓控恒流源電路也具有廣泛的應(yīng)用價值。

      壓控恒流源電路從工作狀態(tài)上分為連續(xù)及開關(guān)兩種,連續(xù)狀態(tài)的恒流源電路的核心是運算放大器及調(diào)整管;開關(guān)狀態(tài)恒流源電路的核心是PWM控制器及開關(guān)管。工作在連續(xù)狀態(tài)的恒流源電路具有較高的精度,而開關(guān)型恒流源電路具有高的效率。

      運算放大器由于受到器件制造上限制,輸出電流只有數(shù)個毫安,在諸如使用溫敏電阻Ptl00進行溫度測量時夠用,在10 mA以上的電流輸出時,需要三極管或場效應(yīng)管輔助才能實現(xiàn)[1]。下面介紹幾種恒流源電路。

      1 電源正極和三極管集電極恒流源電路

      電源正極和三極管集電極作為輸出的恒流源電路,是最常使用電路,其基本電路如圖1所示。圖1中的電容CI為積分電容,可以使輸出保持穩(wěn)定,電阻R1為三極管基極限流電阻,防止在空載時運放輸出電流過大而損壞,電阻R2把采樣電阻的電流值增加了一個低通濾波環(huán)節(jié),也使得電流輸出更加穩(wěn)定,電阻R6作為電流負載,為恒流源提供了一個小電流,在負載是LED光源時,可以防止LED存在暗亮關(guān)不斷的問題。

      圖l中的運放工作在跟隨狀態(tài),即放大倍數(shù)為1,如果采樣電阻較小,需要運放有一定的放大倍數(shù)時,可以增加2個電阻,把運放接成同相放大狀態(tài)。

      圖l中的輸出電流有公式i=VrNIRs,VIN為運放正輸入端的給定電壓,Rs為電流采樣電阻。值得注意的是實際輸出的電流是三極管的集電極電流,而采樣電阻采集的是三極管的發(fā)射極電流,兩者之比值為,β是三極管的電流放大倍數(shù),當(dāng)需要電流輸出精度較高時,可以選用電流放大倍數(shù)大的達林頓三極管或N溝道場效應(yīng)管。

      圖l中,由于TL431輸出的參考電壓為2.4 V,采樣電阻Rs為1 Q,因此,電路最大可以有2.4 A的電流輸出。

      圖1的恒流源電路具有輸出電流大、輸出電壓高的優(yōu)點,主要缺點是輸出端沒有電源地,對于外殼是負極的負載,需要考慮安裝絕緣問題。

      2 毫安級恒流源電路

      由于電流太大會使電阻發(fā)熱,影響溫度測量精度,一般把電流限定在1-2 mA。該電流在運算放大器的輸出電流范圍內(nèi),因此,小電流恒流源電路可以不使用三極管器件,精度可以達到更高。毫安級恒流源電路如圖2所示。

      圖2中運放UI和電阻組成一個同相放大電路,U2輸出2.4V左右的基準(zhǔn)電壓,通過調(diào)節(jié)電位器VRI,可以使運放的正輸入端的電壓為2 V,負反饋接法通過運放的輸出調(diào)節(jié),負輸入端也就是電阻R3兩端的電壓也是2V,2V電壓加到阻值為2kQ的電阻R3上,流過R3的電流是1mA,由于運放的輸入阻抗很大,基本不取電流,因此,流過溫敏電阻Rt的電流也將是lmA。

      圖2中,如果電阻Rt為Ptl00(0℃時電阻值為100 Q),1 mA的恒流源,0。C時電阻Rt兩端的電壓為0.1 V,如果經(jīng)差動放大器放大20倍,Rt兩端可以放大達到2V,便于ADC進行信號采集。差動放大器可以采用AD620等高精度儀表放大器。

      3大電流恒流源

      提高恒流源效率主要采用2種方法:采用霍爾電流傳感器代替采樣電阻;把電流信號反饋到開關(guān)電源管理芯片上的PWM控制器,控制開關(guān)管開關(guān)的占空比,使開關(guān)電壓源為開關(guān)電流源。

      3.1霍爾電流傳感器介紹

      霍爾電流傳感器工作原理是利用線性低漂移霍爾器件,檢測通有電流導(dǎo)線周圍產(chǎn)生的磁場,把磁場強度轉(zhuǎn)變?yōu)殡妷盒盘?,?jīng)過放大及低通濾波輸出和電流成正比的電壓值翻。

      ACS758系列霍爾電流傳感器由測量范圍為50-200 A的一個系列組成,每個量程又分為單向和雙向測量兩個種類。當(dāng)供電電壓為5V時,測量雙向電流的ACS758,其零電流輸出值為2.5v,單向測量的ACS758的零電流輸出值為OV。

      由于ACS758的原邊電阻只有100 μΩ,即使流過200 A的電流,其壓降也只有20 mV,因此,具有高的電流測量靈敏度和低功耗。

      ACS758系列電流傳感器的響應(yīng)時間為3 μs,帶寬為120 kHz,在開關(guān)恒流源中作為測量電流的反饋器件時,完全滿足一般開關(guān)頻率(50 kHz)的要求。

      3.2開關(guān)恒流源

      一般的開關(guān)電源是把輸出電壓反饋到電源管理芯片的反饋控制端,從而達到穩(wěn)定輸出電壓的目的,如果把輸出電流變成電壓作為反饋信號反饋到PWM控制器,即可達到穩(wěn)定電流的目的,也就實現(xiàn)了開關(guān)恒流源功能。 開關(guān)電源之所以具有較高的效率,是因為主開關(guān)K工作在開關(guān)狀態(tài):當(dāng)開關(guān)K導(dǎo)通時,K上壓降很小,消耗功率小;當(dāng)K斷開時,K上雖然有壓降但沒有電流,消耗功率也小。

      開關(guān)電源的拓撲結(jié)構(gòu)有降壓型(BUCK)、升壓型(BOOST)等5種類型,以降壓型結(jié)構(gòu)用得最為廣泛,其拓撲結(jié)構(gòu)的電路原理如圖3所示。

      圖3的工作原理是當(dāng)K導(dǎo)通時,二極管D截止,電源通過電感L向電容C及負載R提供電流;當(dāng)K斷開時,電感里面的儲能起了電源的作用,其電流通過二極管D和電容電阻構(gòu)成回路,把儲能提供給負載。在開關(guān)頻率較高時,負載上的壓降波動很小。開關(guān)K的工作頻率一般恒定,當(dāng)輸出減小時,PWM管理芯片會增加導(dǎo)通時間,反之則減小導(dǎo)通時間,從而達到穩(wěn)定電壓(如果反饋值是電壓)或電流(如果反饋值是電流)的目的。

      開關(guān)K-般由三極管或NMOS場效應(yīng)管或IGBT構(gòu)成,由于NMOS場效應(yīng)管具有工作電流大、導(dǎo)通電阻小、控制端不取電流等優(yōu)點,有取代三級管的趨勢。

      在采用N溝道場效應(yīng)管作為開關(guān)K時,其最大難度在于其源極電壓較高,驅(qū)動時,需要更高的柵極電壓。近年來,隨著基于浮動通道技術(shù)的NMOS驅(qū)動芯片的出現(xiàn),使得驅(qū)動高端NMOS變得非常簡單。如使用IR2104場效應(yīng)管驅(qū)動芯片,可以簡單地實現(xiàn)由相同NMOS管組成的半橋電路。

      開關(guān)電源控制管理芯片常用的有TL494,KA7500,SG3524等,其芯片內(nèi)部都有完備的基準(zhǔn)電壓、鋸齒波發(fā)生器、死區(qū)控制等功能,把其反饋控制端和霍爾電流傳感器連接起來驅(qū)動NMOS,即可構(gòu)成高效率高輸出恒流源電路。

      開關(guān)式恒流源的優(yōu)點是效率高、輸出電流大,但由于工作在開關(guān)狀態(tài),因此,存在輸出紋波大的缺點。

      4結(jié)語

      上述介紹的3種恒流源電路,每種電流都有優(yōu)點和不足,使用時可以根據(jù)需求選擇適合的電路。在把握負反饋原理和了解器件特點基礎(chǔ)上,設(shè)計出新的恒流源電路也不會很困難。

      [參考文獻]

      [1]康華光.電子技術(shù)基礎(chǔ)模擬部分[M].5版北京:高等教育出版社,2006

      [2]李瀚蓀.電路分析基礎(chǔ)[M].北京:高等教育出版社,2006

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