电流检测在车载系统中的应用
车载应用中的电流检测包括控制通过螺线管和喷射器的电流。例如,在柴油喷射时,我们用 48V 或更高的电压迅速地将感应喷射器的电流提高到 20 安培。一旦达到 20A,电流检测电路就会向控制电路提供反馈信号,以保持喷射器电流为 20A 不变。电流检测通常可增强重要的性能或特性。电动车窗系统是展示电流检测技术优势的一个很好的例子。由于马达扭矩与电流成正比,因此马达在扭矩过大的情况下就会停止工作,比方说人的胳膊卡在电动车窗上,或者机械系统发生故障时,马达都会停止工作。电流检测的方法
负载或电源的低压侧或高压侧都可进行电流检测。共模电压是指分路 (shunt) 上的电压(不是分路上的差分电压),在低压侧检测为零伏。低压侧检测最简单,可采用最基本的放大器电路。低压侧检测的难点在于:低压侧检测会影响系统的接地端,可能还需要增加更多的线路,而且这种作法通常不利于故障诊断。图 1 中的高压侧分路放大器可检测很高的电源电压上极低的差分电压(通常为 100mV 或更低),通常在车载应用中为 13.8V。不过,如果为无限制的 (unconditioned) 电池线路,那么会受瞬变影响:如果无意中将电池方向放错就会出现 –13.5V 的情况,如果出现负载突降或感应反冲,那么最大瞬变可达 72V。不妨设想,放大器通常采用 5~12V 的单电源供电(5V 的电源供电日益常见),这就需要放大器的输入引脚连接到共模电位,大大超过了放大器电源轨的限制。
车载电流检测分为两大类型:一类是直接连接到电池,另一类是通过限制瞬态偏移的保护电路连接。上述情况会影响电流分路监控器上共模电压额定值的要求。车载的 12V 电子系统最高电压为 14.4V,但电池总线器件上的瞬态电压最高可达 75V,甚至会发生电池换极。 我们还要考虑到另一种共模情况:电源线路的分路开启,且接地短路的情况。这时共模电压为零。电流流动时必须进行检测,也就是说,放大器在零共模电压时也要能正常工作。最后,我们不妨考虑一下如图 4 所示的脉冲宽度调制 (PWM) 螺线管驱动器的情况。在本例中,螺线管顶部开启时达到电池电压。开关关闭时,电压将回到二极管电压降大小的负电平上。这就要求电流分路监控器在低至 –2V 的共模电压下仍能工作。
在许多应用中,电流应与某个设定值相比较。通常说来,进行电流比较还需要电流分路监控器、比较器和参考电压。此外,理想的比较器输出应与大多数常见的逻辑电路很好地兼容。图 5 给出了电流比较的例子。在本例中,将电流与采用 TI INA200 系列电流分路监控器和比较器的简单单电压结点进行了
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