ZHCAAU1C december   2020  – august 2023 INA180 , INA190 , INA200 , INA201 , INA202 , INA225 , INA226 , INA2290 , INA233 , INA240 , INA290 , INA301 , INA310A , INA3221 , INA4180 , INA700 , INA780A , TMCS1100 , TMCS1101 , TMCS1123

 

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本文从电流检测 (CS) 的角度重新分析了蜂窝无线基础设施 (WI) 中的主要电子终端设备。另外还探讨了此类设备中的几种 CS 应用。

电源块中的电流检测

图 1 所示,WI 设备的电源来自于公用电网或太阳能,有时还会将两者结合使用。电源通常都依赖电池储能系统,以便在断电期间能够不间断地提供服务,尤其是在偏远地区。由于物理上的可达性或经济上的可行性,这些地区无法仅依靠电网电力。

GUID-EBE6041D-DE24-4DB1-9FEC-463DCD082A4C-low.gif图 1 WI 电源方框图

电源块可以集成到 WI 终端设备中,也可以是独立模块。不管具体的实现为何,通常都需要一个智能电源管理系统来为电池充电并在不同的电源之间提供无缝切换。在此类电源管理系统中,电流和电压感测是一项不可或缺的功能。

电流检测可以在高侧或低侧实现。为了防止出现故障接地,通常需要 INA240INA241A 等基于分流器的专用高压电流检测放大器 (CSA)。TMCS1123TMCS1101 等磁性电流传感器凭借固有的电隔离特性,成为高压应用的理想选择。TMCS1123 可提供环境磁场抑制、快速过流检测,并能够提供 75ARMS 连续电流,非常适合接入电网或太阳能。

负载点电流检测

典型的 WI 电子系统由具有 12V 至 48V 等电压范围的直流母线供电。低电源轨源自总线电压。

这些低电压轨满足一组特定的要求并通常位于所支持负载的附近,因此称为负载点 (POL) 电源。根据测量的重要性或信息量,建议监测一个或多个此类 POL 电源中的电流或电压。在这种情况下,对 CSA 的主要要求可能包括精度、速度、动态范围以及相关分流电阻器上的功率损耗等。

GUID-44DCF6FC-2803-46B0-80B7-22C64CBAC900-low.gif图 2 负载点电流检测选项

图 2 所示,电流可以使用模拟或数字 CSA 并通过外部或集成式分流电阻,在负载的任一端进行检测。

CSA 提供了在成本、布板空间和性能方面有参考价值的匹配电阻器增益网络。大多数 CSA 都具有 10 至 1000 的固定增益。有些 CSA 提供可配置的增益。例如,INA225 具有可通过两个数字控制引脚配置的增益,而另一些 CSA 具有可通过外部电阻器配置的增益,例如 INA139

当选择集成模数转换 (ADC) 和分流电阻器的 CSA 时,系统集成会得到进一步改进。EZShunt™ 技术将分流电阻器集成到了器件的引线框中,这样通常可减小电流检测电路的总体外形尺寸。INA700 是一款超小型晶圆芯片级数字功率监测器,具有 40V 共模电压范围和 2mΩ 引线框电阻,因此可支持 10ARMSINA780A 是一款稍大的 EZShunt™ 米6体育平台手机版_好二三四,采用 QFN 封装,共模电压范围为 85V,引线框电阻为 400μΩ,因此可支持 75ARMS

在为 POL 测量选择 CSA 及关联的分流电阻器时,首先要考虑的主要因素是共模电压、电流范围、精度和速度。此外,如果需要过流保护 (OCP),那么集成快速响应比较器的 CSA 通常是理想选择,其中指定了失调电压和传播延迟等系统参数。与分立式元件相比,此类 CSA 可帮助消除一些不确定性,因而能够简化设计。

若要监测多个 POL,或许可以使用 INA4290INA4180 等多通道 CSA,因为这些放大器提供四个模拟输出通道。当设备中存在微控制器或 FPGA 时,则通常会包含一个 ADC 通道以及一个 I2C 等数字总线。在这种情况下,可以实现一个模拟或数字输出 CSA 作为 POL 监测器。另一个选择是使用 INA3221 等多通道数字监测器,这样既可以释放控制器 ADC 通道,又能充分利用现有的 I2C 总线。此器件提供了多个警告和报警信号,以便在发生故障时快速做出响应,另外还提供了三个独立通道的电流、电压或功率信息。

功率放大器中的电流检测

功率放大器 (PA) 的偏置电流可以根据最终应用的需求、调制方案和工作级别进行调整。图 3 展示了一种具有电流检测功能的典型 PA。

PA 通常采用硅 LDMOS 或 GaN 技术构建。无论是从 PA 操作的角度来看,还是从总体能效管理的角度来看,电流检测在 PA 应用中都非常重要。在相同的偏置电压下,PA 偏置电流会因器件差异而有所不同。另外,偏置电流会随温度而变化。因此,为了让 PA 控制器能够精确地控制偏置电流,必须知道电流和温度信息。偏置电流信息是提高系统效率所必需的,因为总系统功耗中约有 50% 是 PA 本身消耗的。

AMC7836 等集成式功率放大器监控系统可以简化 PA 电路设计。如前所述,由于器件存在自然差异,因此有时只知道栅极电压还不足以实现精确的偏置电流控制。当控制环路中需要电流检测功能时,可以使用单独的高压 CSA(例如 INA290INA281)。

AMC7834 等功率放大器监控系统是另一个集成电流检测功能的选项。借助这类设计,可以进一步缩小布板空间。

GUID-528D59E0-307A-4C58-A67B-50A24491E854-low.gif图 3 PA 偏置和电流检测

备选器件建议

TI 提供了适合 WI 终端设备的全系列 CSA 和磁性传感器,从高压电源电流和 PA 电流检测到通用 POL 电流监测,应有尽有。高压 INA310A 还提供了集成式比较器和参考输出,以便满足 OCP 要求。对于需要出色精度的应用,具有 nA 级输入偏置电流的 INA190 系列器件会是不错的选择。在检测电流很小的情况下,这类器件非常重要。在这些器件中,有些提供了使能引脚来进一步降低功耗;有些则提供了 WCSP 封装选项,用以优化布板空间。对于具有低共模电压要求的应用,INA180 提供了速度和整体性能值。INA301 系列器件具有集成式快速比较器和高速放大器。根据 OCP 的需求,可以提供这两种输出。

表 1 备选器件建议
器件特性
INA310A共模电压范围 -4V 至 110V;比较器
INA180低 IQ;高带宽
INA190低 IQ;低 IB;使能引脚
INA301高带宽放大器;快速比较器

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