一种表征复杂电流传感器系统带宽的有效方法雷竞技最新网址
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作者:韦德·布辛、瑞安·邓恩和凯西·汉普顿,
雷竞技竞猜下载Allegro微系统有限责任公司
介绍
以一种可控的方式驱动高频、高安培数的电流是很有挑战性的。即使有合适的设备可用,由于负载条件或开关电路定时,应用程序独特的复杂系统也可能不允许轻易注入外部电流。
本应用说明描述了测量和表征系统带宽的多种方法,重点是脉冲响应法。
快板ACS720型是验证本文所述测试方法的完美设备。ACS720是一款高精度集成电流传感器IC,具有极低的传感器温度漂移、双过电流故障通道、120 kHz的典型带宽和外部滤波器功能。
ACS720的功能框图如图1所示,突出显示了滤波电路。有关更多信息,请参阅Allegro网站上的ACS720设备数据表。
带宽测量
图2中的框图显示了测试系统带宽的标准工作台设置。
设备清单见表1。项目编号对应于图2中的编号块。有关制造商网站和产品页面的链接,请参见附录A。
表1:设备清单[a]
# | 项目 | 制造商 |
1 | AP300网络分析仪 | AP仪器 |
2 | 宽带放大器 | AMP线路公司 |
三 | 4997电流监视器探查 | 皮尔逊 |
4 | ACS720电流传感器IC | 雷竞技竞猜下载 |
网络分析仪向宽带放大器提供一个控制信号,宽带放大器可以将交流电流从10赫兹扫至数百千赫。使用高带宽精密电流监视器观察输入电流,而直接测量ACS720模拟输出。网络分析仪将传感器输出(通道B)与参考监视器探头(通道A)进行比较。
用上升时间近似系统带宽
扫频测试方法最适用于包含最小开关电路的应用电路。考虑图3中简化的逆变器示意图。显示了Allegro集成电流传感器(CS)的常用传感位置。
带宽验证的一种解决方案可以是一种控制方案,用于在观察输出的同时在不同频率的单相中切换fet。然而,开关频率的广泛调整是不可行的,准确的同相测量参考电流可能是一个挑战。
第二种解决方案是短接单相中的高侧和低侧FET,并使用外部电源扫描电流。
然而,其他元件,如大的连接电容,或小负载的场效应管,抑制放大器的能力,扫描高频电流。在这种情况下,可使用另一种试验方法:上升时间法。上升时间定义为系统响应快速输入电流阶跃从稳态值的10%到90%所需的时间。
图3中的逆变器系统通过短接单相的高侧和低侧FET产生快速输入阶跃。这允许一个短暂的穿透电流事件,然后可以测量传感器输出的上升时间。系统的带宽可使用上升时间测量和以下等式来近似:
使用截止频率为120kHz的低通滤波器的SPICE模型来说明该方法,如图4所示。
使用以下公式计算出低通滤波器的截止频率≈120 kHz:
在VIN处注入0到5 V的电压阶跃,上升时间为100 ns。VOUT的上升时间被测量为2.92μs。模拟结果如图5所示。
使用测量的上升时间和带宽近似方程确定低通滤波器的带宽:
公式3:
需要注意的是,输入信号的上升时间直接影响系统的响应。此测试建议使用快速输入上升时间(<1μs)。应考虑输入上升时间对整体测量的影响。
应用上升时间近似
ACS720数据表内部带宽的典型规格为120 kHz。图6中测量的设备显示了大约128kHz的带宽。
测量ACS720的平均上升时间为2.8μs,可插入带宽近似方程:
公式4:
图7中的上升时间结果与图6中测量的带宽密切相关。虽然使用更快的输入步长可以进一步改善相关性,但图7中的1μs脉冲足以近似。
将4.7nF电容器添加到ACS720滤波器引脚可将传感器的截止频率降低到18.8kHz。用添加的滤波电容重新测试频率响应和上升时间,如图8和图9所示。
利用测量的上升时间和近似方程,确定了新的传感器带宽:
公式5:
结论
上升时间法是一种有效的方法来表征系统带宽时,复杂性禁止使用标准测试程序或当适当的设备不可用。
附录A:设备制造商清单
AP300网络分析仪
制造商:AP仪器
产品链接:http://www.apinstruments.com/products.html
皮尔逊4997电流监测器探头
制造商:皮尔逊
产品选择页面:http://www.pearsonelectronics.com/products/wideband-current-monitors
4997型数据表链接:https://www.pearsonelectronics.com/pdf/4997.pdf
AMP-LINE公司宽带放大器
制造商:AMP-LINE公司
产品选择页面:http://www.amp-line.com/products/wideband-power-amplifiers-lf-to-hf
快板ACS720
制造商:Allegro
产品页面:/en/products/sense/current sensor ics/零至五十安培集成导体传感器ics/acs720
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