吴忠躺衫网络科技有限公司

0
  • 聊天消息
  • 系統(tǒng)消息
  • 評論與回復
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學習在線課程
  • 觀看技術視頻
  • 寫文章/發(fā)帖/加入社區(qū)
會員中心
創(chuàng)作中心

完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領取20積分哦,立即完善>

3天內不再提示

技術微課堂丨科普篇:電源常用電路—采樣電路

森木磊石 ? 2023-06-13 09:44 ? 次閱讀

在上期課程中,我們簡要介紹了數字電源及其核心控制器PPEC。當然,數字電源除了包含電源拓撲電路以及數字控制核心外,還包括采樣、驅動和通訊等外圍電路。

接下來我們就分篇對電源外圍電路給大家進行講解,本篇就先對電源的ADC采樣原理和常用的采樣調理電路進行介紹吧。

01ADC采樣原理

ADC模數轉換器采樣是將模擬信號按照一定的采樣頻率進行離散化,然后轉換為數字信號的過程,通常包括采樣、保持、量化和編碼四個步驟。

010dd552-0593-11ee-ba01-dac502259ad0.png

▍采樣

采樣主要實現模擬信號的離散化處理,即將連續(xù)的模擬信號轉換為一系列時間間隔相等的模擬信號。

采樣的間隔由采樣頻率決定,頻率越高采樣得到的信號越接近原始信號。但較高的采樣頻率會使得數據量增加,同時對系統(tǒng)的轉換速度要求變高。一般選擇采樣頻率為原始信號最高頻率的3-5倍。

0133898c-0593-11ee-ba01-dac502259ad0.png

▍保持

采集模擬信號后,需花時間將其轉化為數字信號,為了給后續(xù)的量化編碼過程提供一個穩(wěn)定值,需用保持電路對取得的模擬信號進行電壓保持。

此過程可通過并聯(lián)電容的方式實現。輸入的連續(xù)模擬信號經過采樣與保持后將得到一個時間上離散的模擬信號樣本集合。

▍量化

數字信號在時間和幅值上都是離散的,量化是將采樣電壓轉化為離散電平的近似過程。常用的量化方法有只舍不入和四舍五入。

量化過程中會產生量化誤差,它是一種無法消除的原理性誤差。ADC的位數越高,離散電平之間的差值越小,量化誤差也會越小。

以參考電壓3.3V的12位ADC采樣模塊為例,輸入模擬電壓0155f9cc-0593-11ee-ba01-dac502259ad0.png與量化后產生的數值0155f9cc-0593-11ee-ba01-dac502259ad0.png之間的關系如下

017c8e2a-0593-11ee-ba01-dac502259ad0.png

▍編碼

為方便數字信號數據的傳輸與存儲,需要將量化得到的十進制數字信號轉換成二進制編碼。

常用的編碼方式有二進制編碼、格雷編碼、調制編碼和二進制補碼編碼等。

02ADC采樣實現方式

ADC采樣的實現方式包括外接采樣芯片和采用控制核心內部采樣模塊兩種。

大多數MCU/DSP內部都囊括了ADC采樣模塊,如STM32F103內部集成了12-bit ADC,最大采樣率為1MS/s,STM32F4支持10位/12位ADC采樣。但是采樣模塊精度有限,可以通過外接專用ADC芯片提高采樣精度。

對于沒有ADC采樣模塊的數字電源控制核心,如經典的51單片機以及MSP430單片機等,需要根據采樣頻率與精度的要求選擇合適的ADC采樣芯片。

數字電源中常用的高精度ADC采樣芯片有AD7915、AD7606和MAX1324等。采樣精度(位數)越高量化誤差越小,采樣頻率高則信號越接近原始信號。

01a3a0c8-0593-11ee-ba01-dac502259ad0.png

使用控制核心內嵌采樣模塊或外接ADC采樣芯片時,需使用采樣調理電路將待測信號轉換為小電壓信號,以滿足ADC采樣模塊的輸入電壓范圍。

03采樣調理電路

在數字電源采樣過程中,通常會對電源拓撲電路的電壓和電流進行采樣。接下來,我們將詳細介紹常用的電壓采樣和電流采樣電路。

▍電壓采樣電路

采樣調理電路分為隔離型與非隔離型兩類。

隔離型采樣電路采用隔離器件對前端信號進行電氣隔離與采樣,常用的有互感器采樣、光耦采樣以及霍爾采樣等。

非隔離型采樣電路沒有電氣隔離,輸入信號和輸出信號共享相同的接地參考,常用的有分壓采樣以及運放直接采樣等。

1、非隔離型電壓采樣電路

電壓分壓采樣電路是典型的非隔離型電壓采樣電路之一。因為其結構簡單、可靠性高、成本低等特點,常被用于數字電源電壓采樣。其電路結構如下圖。

01c7275a-0593-11ee-ba01-dac502259ad0.png

輸入電壓Vin經過Rs1與Rs2分壓后經過輸入側濾波(Ry11、Cy11)接入運算放大器U1,再經過輸出端濾波(R21、C21)接入ADC采樣模塊,運算放大器U1起電壓跟隨作用。U1、U2運放需要選取低壓軌至軌、低失調電壓運放,建議與ADC采樣模塊同電源供電。

2、隔離型電壓采樣電路

隔離型電壓采樣電路一般采用霍爾元件、隔離運放、光耦以及互感器等元件進行電壓采樣。這里以霍爾電壓采樣以及隔離運放電壓采樣為例進行介紹。

1)霍爾電壓采樣

首先我們介紹一下霍爾元件的采樣原理?;魻?a target="_blank">傳感器內部包含垂直于磁場方向放置的半導體薄片,根據霍爾效應,當有電流流過半導體薄片時會產生電動勢,該電動勢稱為霍爾電勢,可以通過測量電動勢的大小得到流過電流的大小。以單電源閉環(huán)霍爾電壓采樣電路為例:

01ebd672-0593-11ee-ba01-dac502259ad0.png

待測電壓通過采樣電阻Rs3接入霍爾電壓傳感單元U1,得到一個幅值在0~V+的輸出電壓Vo。Vo經過分壓電阻Rs1與Rs2后接入運算放大器U2,分壓電阻的作用是調整霍爾電壓傳感器的輸出電壓幅值,以適應ADC采樣模塊的輸入電壓范圍。運算放大器U2起到電壓跟隨的作用。U2的輸出再經過低通濾波器(R1、C1)后接入ADC采樣單元。

2)隔離運放電壓采樣

隔離運算放大器是一種特殊的測量放大電路,其輸入電路和放大器輸出之間有歐姆隔離的器件,信號在傳輸過程中沒有公共的接地端。隔離運放電壓采樣的基本電路結構如圖。

020e9586-0593-11ee-ba01-dac502259ad0.png

輸入電壓經過Rs1與Rs2分壓后接入隔離運算放大器,隨后接入差分運放電路中,運放U1的輸出電壓經過濾波器(R1、C1)后接入ADC采樣模塊。

▍電流采樣電路

1、非隔離型電流采樣電路

電流分壓電路是典型的非隔離型電流采樣電路之一,其電路結構如圖。

022f4b00-0593-11ee-ba01-dac502259ad0.png

在待測支路中串聯(lián)采樣電阻Rs3,并將電阻兩端電壓接入運算放大器U2中。電路中U2以及電阻Ry21-Ry24構成的差分電路。差分電路的輸出經過濾波器(R11、C11)后接入ADC采樣模塊。U1、U2運放需要選取低壓軌至軌、低失調電壓運放,建議與ADC采樣模塊同電源供電。

2、隔離型電流采樣電路

在隔離型電流采樣電路中,霍爾電流傳感器由于高精度、寬測量范圍、響應快速和使用壽命長等優(yōu)勢被廣泛應用?;魻栯娏鞑蓸与娐芬话阌苫魻杺鞲性?、運算放大器和濾波器構成。

以單電源閉環(huán)霍爾電流采樣為例:待測電流穿過霍爾電流傳感器U1會產生一個幅值在0~V+之間的輸出電壓值Vo。Vo經分壓電阻Rs1與Rs2后接入運放U2,隨后經低通濾波器(R1、C1)后接入ADC采樣單元。U2、Rs1與Rs2作用可參考霍爾電壓采樣電路。

0256e412-0593-11ee-ba01-dac502259ad0.png

除了單電源供電霍爾采樣電路外,雙電源供電霍爾采樣電路也較為常用。雙電源供電霍爾采樣電路中霍爾元件的輸出電壓有正有負,因此需要在Rs2兩端并聯(lián)鉗位二極管來改變霍爾元件輸出電壓的幅值范圍。

本期介紹了大功率數字電源中不可或缺的采樣調理電路和ADC采樣模塊,重點闡述了常用采樣調理電路的原理和結構。電路元件選型可參考我們公司自主研發(fā)的數字電源控制核心——PPEC的產品應用手冊。

聲明:本文內容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網站授權轉載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發(fā)燒友網立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內容侵權或者其他違規(guī)問題,請聯(lián)系本站處理。 舉報投訴
  • 電源
    +關注

    關注

    184

    文章

    17836

    瀏覽量

    251796
  • 電路
    +關注

    關注

    172

    文章

    5966

    瀏覽量

    172950
收藏 人收藏

    評論

    相關推薦

    電流采樣與運放電路分享

    中間時刻的電流,可以反映平均電流(用電感續(xù)流來理解,在電感續(xù)流的時候,中間時刻的電流就可以反應平均電流)。電流采樣方式一般分為三電阻、雙電阻、單電阻采樣,其優(yōu)缺點如下圖所示。 1.2. 采樣
    的頭像 發(fā)表于 11-19 09:31 ?1057次閱讀

    高邊電流采樣與低變電流采樣區(qū)別

    高邊電流采樣與低邊電流采樣是電流檢測中的兩種基本方式,它們在電路結構、應用場景、性能特點等方面存在顯著差異。 一、電路結構差異 高邊電流采樣
    的頭像 發(fā)表于 10-14 17:46 ?2000次閱讀

    ADC采樣保持電路的工作原理和技術指標

    ADC(Analog-to-Digital Converter,模數轉換器)采樣保持電路是ADC轉換過程中的一個重要組成部分,其工作原理和技術指標對于確保ADC轉換的精度和可靠性至關重要。以下是對ADC
    的頭像 發(fā)表于 10-05 14:33 ?1816次閱讀
    ADC<b class='flag-5'>采樣</b>保持<b class='flag-5'>電路</b>的工作原理和<b class='flag-5'>技術</b>指標

    變等效電路用于分析什么

    通過忽略電路中的高頻分量和非線性因素,只關注電路中的微小變化。這種電路模型通常用于分析電路的穩(wěn)定性、頻率響應、噪聲性能等方面。 1.2
    的頭像 發(fā)表于 08-16 15:31 ?1360次閱讀

    拓撲LLC諧振變換器快速設計與開發(fā)

    前文中我們分享了LLC諧振變換器的電路參數設計與電路建模仿真,本篇將結合上一中的電路參數設計,并配合LLC諧振電源控制芯片PPEC-86C
    發(fā)表于 08-07 18:31

    變等效電路和小信號等效電路的區(qū)別

    Equivalent Circuit)是一種用于分析和設計電子電路的方法,它將電路中的元件視為微觀的物理實體,通過分析電路中各個元件的微觀行為來研究電路的整體性能。
    的頭像 發(fā)表于 07-15 10:36 ?1855次閱讀

    電感科普:電感的特性有哪些?

    電感科普:電感的特性有哪些?
    的頭像 發(fā)表于 06-16 10:31 ?1365次閱讀

    硬件---電路設計之ADC采樣

    硬件---電路設計之ADC采樣 在現代電子領域中,模擬數字轉換器(ADC)扮演著關鍵的角色,作為將模擬信號轉換為數字形式的核心技術。ADC的出色性能和廣泛應用使其成為數字系統(tǒng)、通信設
    的頭像 發(fā)表于 05-10 15:42 ?8194次閱讀
    硬件<b class='flag-5'>篇</b>---<b class='flag-5'>電路</b>設計之ADC<b class='flag-5'>采樣</b>

    常用的MOS做電源開關的電路分享

    的強項。 下面來介紹幾種 產品 設計中常用的MOS做 電源 開關的電路。 1、NMOS低側電源開關 【低側驅動,最簡單最實用,但不一定適用所有的電路
    的頭像 發(fā)表于 05-09 18:13 ?8495次閱讀
    <b class='flag-5'>常用</b>的MOS做<b class='flag-5'>電源</b>開關的<b class='flag-5'>電路</b>分享

    常用電路仿真軟件有哪些

    常用電路仿真軟件有以下幾種: PSpice PSpice是由美國公司Cadence Design Systems開發(fā)的一款電路仿真軟件。它提供了基于Windows操作系統(tǒng)的用戶界面,可以模擬各種
    的頭像 發(fā)表于 04-21 09:25 ?2965次閱讀

    運算放大器采樣保持電路的工作原理

    采樣和保持電路是一種電子電路,它創(chuàng)建作為輸入的電壓樣本,然后將這些樣本保持一定的時間。采樣保持電路對輸入信號產生
    發(fā)表于 04-12 10:03 ?2857次閱讀
    運算放大器<b class='flag-5'>采樣</b>保持<b class='flag-5'>電路</b>的工作原理

    有獎征文!第二屆電力電子科普作品創(chuàng)作大賽(中國電源學會和英飛凌聯(lián)合主辦)

    ,這位幕后英雄——電力電子技術,往往并不為大眾所熟知。 你,作為電力電子行業(yè)的辛勤耕耘者,是否曾想過,將你的知識以通俗的語言分享給更多的人?中國電源學會舉辦的電力電子科普作品創(chuàng)作大賽,為你搭建了一個展
    發(fā)表于 04-11 11:38

    6大常用電源設計電路,電源工程師必備知識寶典

    電子信息技術的飛速發(fā)展推動了電源技術這一領域的飛速前進,同時也給電源工程技術人員帶來了前所未有的機遇和挑戰(zhàn),小到家
    發(fā)表于 03-20 10:05

    技術課堂】拓撲LC串聯(lián)諧振拓撲仿真建模及控制策略分析

    的有全橋整流電路以及倍壓整流電路,這里以副邊整流采用全橋整流電路為例,電路拓撲結構如圖所示:02、電源
    發(fā)表于 03-01 10:05

    典型電源電路圖分享

    電源電路是指提供給用電設備電力供應的電源部分的電路設計,使用的電路形式和特點。既有交流
    的頭像 發(fā)表于 02-12 10:25 ?1308次閱讀
    典型<b class='flag-5'>電源</b><b class='flag-5'>電路</b>圖分享
    威尼斯人娱乐代理注册| 百家乐官网大钱赢小钱| 顶级赌场 官方直营网络赌场| 天博百家乐官网娱乐城| 波音平台| 太阳城百家乐杀祖玛| 有关百家乐官网玩家论坛| 大发888娱乐场下载iypu rd| 百家乐真人荷官| 豪华百家乐官网人桌| 棋牌娱乐网,| 百家乐电子作弊器| 百家乐官网在线娱乐场| 大发888网页多少| 最好的百家乐投注| 网络百家乐官网玩法| 无为县| 德州扑克排名| 真人百家乐游戏软件| 做生意风水| 澳门百家乐官网真人娱乐城| 网上赌城| 娱乐城申请送奖金| 老虎机作弊器| 加州百家乐的玩法技巧和规则| 百家乐会骗人吗| 366百家乐官网娱乐城| 什邡市| 且末县| 佳豪国际| 娱乐城豪享博主推| 百家乐怎么发牌| 百家乐巴厘岛上海在线| 百家乐登封代理| 电玩百家乐官网的玩法技巧和规则| 百家乐官网赌博外挂| 百家乐官网全讯网娱乐城| 澳门百家乐官网娱乐场| 鄂尔多斯市| 尊龙娱乐开户| 太阳城洋伞|