图 5:INA213 压降补偿
采用这种实施方案,电源特性将按照图 6 变化。
图 6:压降补偿
双向电流分流监测器
对于本应用来说,可使用 INA21x 系列中的 INA213A-Q1 (http:大功率电感贴片电感器//www.ti.com/product/ina213a-q1)。这些都是实施压降补偿非常适合的器件。它支持高侧电流测量,提供可扩展供电电压范围的共模范围。因此 V+ 可直接连接至 Vout。此外,双向特性对实现输出所需的负极特性也很重要。增加零漂移技术后,这些器件可提供出色的准确度,失调电压可低至 35V功率电感(最大值,INA210)。这可在满流程下实现 10mV 的分流压降,从而可实现极低电阻的电流分流。对于不同负载电流而言,可工字电感器提供各种固定的增益类型。静电电流不仅可低至 100A(最大值),而且还采用小型 SC70 或 THIN QFN 封装。对于汽车中央控制 USB 端口充电器实例来说,必须符合汽车级质量要求,该系列就支持这一点。
组件的尺寸与计算
压降电阻的前提条件与工作点
适当补偿压降的前提条件是了解压降电阻 Rdrop。根据图 1 所示,Rdrop 包括输出电压与电压必须保持恒定的连接点之间的所有电阻。也就是电线、连接器和开关等。因此,第一步就是计算需要补偿的压降,这主要使用 Rdrop 及最大负载电流按照欧姆定律计算。
反馈分压器网络
有了电流传感大电流电感器输出的公式,下一步就是使用以下公式计算反馈分压器网络。
图 7:反馈分压器网络
根据基尔霍夫定律:
Vcs1 和 Vcs2 可通过方程式 4 确定。请选择 R2 的值。最佳实践是选择已经存在于电源设计中的值,因为这有助于确保网络稳定性。转换器的反馈电压 Vfb 可在稳压器产品说明书中找到。这样我们可手动或用数学工具解算线性系统方程式,结果就是 G1 和 GM 电导值。反过来,其结果就是 R1 和塑封电感器 RM。
结论
如果系统中的压降电阻是恒定的,则可补偿电源线压降。电源可通过双向高侧电流分流监测器进行修改,从而可在 Iload 增加时提升 Vout。只需对现有专用电源进行少量修改即可。我们还可使用基于 SPICE 的免费模拟仿真程序 Tina-TI 进行仿真。此外,还提供有设计套件和评估板。
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