⑴ 怎麼用電流互感器設計一個上電檢測電路
第一、二次電流選擇,作為報警用,精度要求不高,為了方便檢測電路設計,可選擇二次電流較小的互感器,如1A(5A最標准,幾乎所有型號都有5A輸出,1A常用於PCB安裝)。
第二、准確度等級,你要的准確度等級應該較低,選擇0.5級或1級測量用互感器就可以了。
第三、根據電器工作電流,選擇合適變比
第四、二次額定負荷選擇2VA以下,降低耗電量。
第五、採用一個1歐姆左右的電阻作為二次負載,採用比較器進行比較輸出,輸出直接接單片機中斷引腳,單片機設置為下降沿中斷。
假設二次負載電阻採用1Ω,二次額定電流為1A,你希望一次電流達到50%額定時就報警。負載電阻接在互感器的s1、s2之間,互感器的s2接電路地,比較器正端接0.5V,負端接互感器的s1端,這樣,沒有電流或電流較小時,比較器輸出高電平,電流大於50%額定時,比較器輸出低電平,下降沿觸發中斷,單片機響應中斷後執行相關報警處理。
⑵ 電流檢測方法
電流檢測常用的方式為電阻直接取樣、利用霍爾元件(LEM)取樣和利用電流互感器取樣。
用電阻取樣易於實現,電路設計簡單,但損耗大,檢測信號易受干擾,適用於小功率轉換電路,電路如圖1所示,其中R1為電流檢測電阻。以源端平均電流1A為例,常用的電流控制型PWM控制器UC1845的電流保護檢測電壓為1V,這樣需要的電阻為1Ω,功耗為1W,按照航天器元器件降額要求(GJB/Z 35-93《元器件降額准則》),至少選用2W的電阻。而一個2W電阻的封裝對於模塊電源來說體積較大。
電流檢測的一般方式
用霍爾元件雖然檢測精度較高,但成本、體積常常對於模塊電源來說還是無法接受。
一般電流互感器的特性介於電阻和霍爾元件之間,是用得最多的一種電流檢測方法。DC-DC轉換器中常用的是脈沖直流互感器,其原理如圖2所示,工作方式為單向磁化,類似正激轉換器。當初級電流流通時,磁芯中磁場逐漸增大;當初級電流不再增加時,次級感應電勢將二極體擊穿,使磁芯復位到剩磁感應強度Br。
通常初級線圈為1匝,次級匝數很多,這樣可以減小次級反射到初級的阻抗,以減小對初級的影響。
如果不考慮線圈電阻,則次級感應電壓可以近似為電壓源,脈沖直流互感器的設計依據公式
⑶ "[簡答題]設計一個電流檢測電路,使用的檢測電阻為1歐姆,流過最大電流為100mA
這樣取樣電壓為100mV,超過120mV報警,因此取樣電路要能處理大於120mV的電壓。另外A/D電源電壓是5V,其最大采樣值也是5V,為了提高精度,A/D采樣的電壓最大值要接近但小於5V,需要設計一個放大器將120mV(或者150mV)信號放大到5 V供A/D采樣。
⑷ 利用LM358設計電流檢測電路
如圖所示,集成電路為lm358的一部分,RX為5V輸出的取樣電阻,10毫歐,R1選10k電阻(也可以使用其它電阻值,但電阻值不要太小),為金屬膜電阻,精度1%以上,可變電阻R2採用3296可調電阻,1K電阻R3為LED限流電阻,沒有要求,IC的電源取用5V輸出,在5V輸出不接負載的情況下調節可調電阻使其電位為0.46mv即可,這樣當5V輸出電流大於460mA時,IC輸出高電平,LED點亮。當5V輸出電流小於460mA時,IC輸出低電平,LED熄滅。