使用銅對大電流測量進行溫度補償
發布時間:2018-01-10 來源:Jerry Steele 責任編輯:wenwei
【導讀】利用電纜上的壓降可以測量長電纜中流動的大電流,但是銅的溫度係數(溫度補償係數)為+0.39%/°C,限(xian)製(zhi)了(le)測(ce)量(liang)精(jing)確(que)度(du)。本(ben)設(she)計(ji)實(shi)例(li)提(ti)出(chu)的(de)解(jie)決(jue)方(fang)案(an)利(li)用(yong)了(le)大(da)電(dian)流(liu)電(dian)纜(lan)是(shi)由(you)許(xu)多(duo)細(xi)股(gu)組(zu)成(cheng)的(de)這(zhe)一(yi)事(shi)實(shi),解(jie)決(jue)了(le)其(qi)它(ta)溫(wen)度(du)傳(chuan)感(gan)器(qi)的(de)主(zhu)要(yao)問(wen)題(ti),從(cong)而(er)更(geng)好(hao)地(di)感(gan)測(ce)整(zheng)體(ti)溫(wen)度(du)並(bing)實(shi)現(xian)完(wan)美(mei)的(de)溫(wen)度(du)補(bu)償(chang)。
利用電纜上的電壓降便可以測量長電纜中流動的大電流,而無需龐大的分流器或昂貴的磁測量方法。但是銅的溫度係數(溫度補償係數)為+0.39%/°C,這限製了測量精確度。
溫度傳感器可以做出補償,但僅限於點測量裝置,其相關性可能會因電纜長度出現問題。要考慮到2.5°C的電纜溫度誤差或差異會引起1%的誤差。
如果在最大電流下至少有10mV的壓降,則可用現代零漂移放大器(自動歸零,斬波器等)輕鬆測量。這些放大器提供超低偏移性能,可以精確感測滿量程低壓降。
剩下的就是如何處理溫度係數。本設計實例提出的解決方案利用了大電流電纜是由許多細股組成的這一事實,示例中的AWG 4電纜包含1050股AWG 34線。
在圖1中,運算放大器非反相輸入檢測電纜負載端的電纜壓降。MOSFET處於輸出/反饋路徑中,這一路徑通過溫度感測線(通常是用於設置增益的電阻),在(zai)電(dian)源(yuan)處(chu)結(jie)束(shu)。電(dian)路(lu)迫(po)使(shi)該(gai)增(zeng)益(yi)設(she)置(zhi)元(yuan)件(jian)出(chu)現(xian)壓(ya)降(jiang),且(qie)壓(ya)降(jiang)正(zheng)好(hao)等(deng)於(yu)主(zhu)電(dian)纜(lan)壓(ya)降(jiang)。這(zhe)種(zhong)情(qing)況(kuang)下(xia),增(zeng)益(yi)設(she)置(zhi)元(yuan)件(jian)是(shi)嵌(qian)入(ru)在(zai)定(ding)製(zhi)絕(jue)緣(yuan)電(dian)纜(lan)組(zu)件(jian)(包括大電流電纜)內的34號標準規格線的單股絕緣線(包漆,如電磁線)。

圖1:使用比例電纜實現大電流測量溫度補償。
AWG 34 = 265.8Ω/1000ft
AWG 4 = 0.248Ω/1000ft (來源:http://www.brimelectronics.com/AWGchart.HTM) 例如,0.474 ft. 4號線 = 117.6 µΩ;10 mV 壓降
由於電纜由1050股線組成,電流會流入MOSFET和增益元件,正比於總電流除以1050。增益元件和電纜均由銅構成,並且處於緊密的熱接觸中,抵消了輸出隨溫度的變化。
反饋電流流出MOSFET漏極,通過
接地,提供接地參考輸出電壓。
線股解決了其它溫度傳感器的兩個主要問題:
- 導線是跨越整個電纜的“分布式”傳感器,能更好地感測整體溫度情況;
- 導線和主電纜一樣為銅材料,可實現完美的溫度補償。
實際測試
我們使用四英尺長的JSC 1666 AWG 4電纜進行測試。沿電纜長度方向切開絕緣層,將34號標準規格電磁線插入絕緣層。電路中使用了NCS333運算放大器。由於運算放大器共模電壓與其供電軌相等,因此必須具有軌到軌輸入能力(或使用更高的電源)。此外,它應該是零漂移(斬波器)放大器,因為標準軌到軌運算放大器在正軌附近的性能通常較差。

圖2:測試裝備。由於感測線長度影響絕對精度,因此將其連接到電路板的兩根灰色電線為較重規格。
測量值
空載時,
讀數為94µV;
10A負載下,
= 454.6mV(5.85%誤差);
58A負載下,
= 2.604V(5.7%誤差)。
將測試裝備放入溫控櫃中,在室溫至100°C溫度範圍內進行測試。顯示的附加誤差小於0.1%。有幾個因素可能會導致該誤差,例如運算放大器偏移漂移,以及電纜終端的電阻和熱電偶效應。
造成誤差的電線公差
為了解實際電纜結果會怎樣,我列出了以下電線數據,顯示34號標準規格電線有2%的公差。人們會認為4號標準規格電線的總體公差也差不多。這表明根據標準公差製造的商業電線僅僅因為電纜本身的原因,就會產生4%的精確度限製。電子設備還有其它一些限製因素也會影響精確度,不過用戶當然會進行調整,或者與使用的電纜匹配。

圖3:電線數據。(來源:weicowire.com)
最後需要注意的是,製造實現此功能的電纜似乎很麻煩。這個概念是由OEM提出,目的是讓OEM可以指定包含一股漆包線的定製電纜作為增益電阻。電動和混合動力汽車有許多大電流電纜,OEM可以利用這一特點消除大的分流。這種方法提供的精確度和溫度性能,相對磁感測來說確實具有競爭力,而且成本較低,特別是在OEM量產的情況下。
在zai小xiao批pi量liang的de情qing況kuang下xia,將jiang感gan測ce線xian包bao裹guo或huo捆kun紮zha在zai電dian纜lan外wai側ce,仍reng會hui具ju備bei分fen布bu式shi溫wen度du感gan測ce的de優you點dian。由you於yu電dian纜lan絕jue緣yuan,在zai耦ou合he更geng弱ruo且qie實shi際ji電dian纜lan銅tong溫wen度du的de時shi間jian常chang數shu更geng長chang的de情qing況kuang下xia,感gan測ce對dui環huan境jing溫wen度du更geng為wei敏min感gan。
本文轉載自電子技術設計,作者:Jerry Steele,安森美半導體公司。
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