ZHCACG0C June 2018 – March 2023 AMC1035 , AMC1035-Q1 , AMC1200-Q1 , AMC1204-Q1 , AMC1211-Q1 , AMC1300B-Q1 , AMC1301-Q1 , AMC1302-Q1 , AMC1304L05-Q1 , AMC1304L25-Q1 , AMC1304M05-Q1 , AMC1304M25-Q1 , AMC1305L25-Q1 , AMC1305M05-Q1 , AMC1305M25-Q1 , AMC1336-Q1 , AMC3301-Q1 , AMC3302-Q1 , AMC3330-Q1 , AMC3336-Q1
與汽油或柴油車輛相比,電動汽車 (EV) 和混合動力汽車 (HEV) 具有更高的燃油效率和更低的排放量,并且使用可再生能源供電,因此其全球市場正以迅猛速度增長。要控制 HEV/EV 動力總成子系統(tǒng)(例如牽引逆變器、車載充電器(OBC)、直流/直流轉(zhuǎn)換器和電池管理系統(tǒng) (BMS))的能量流并優(yōu)化效率,精準的電流測量至關(guān)重要。這些高電壓子系統(tǒng)必須在通常大于 400V 的高電壓下測量大電流。因此,在嚴苛的汽車環(huán)境中進行此類電流測量時需要實現(xiàn)隔離和高性能。
每個 HEV/EV 應(yīng)用都具有不同的成本、精度、信號帶寬、延遲、測量范圍、隔離等級和封裝尺寸要求,有多種隔離式電流測量方法可供使用。不過,HEV/EV 子系統(tǒng)中使用的主要方法有兩種,一種是基于采樣電阻:使用隔離式放大器(圖 1)或隔離式調(diào)制器(圖 2),另一種是基于霍爾傳感器:使用開環(huán)(圖 3)或閉環(huán)(圖 4)霍爾傳感器。
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
過去,設(shè)計人員更偏向?qū)⒒诓蓸与娮璧慕鉀Q方案用于低電流 (<50A) 測量,將基于霍爾傳感器的解決方案用于高電流 (>50A) 測量。但是,由于電流測量精度要求越來越高,汽車供應(yīng)商逐漸從基于霍爾傳感器的方法轉(zhuǎn)而采用基于采樣電阻的方法,尤其是在高電流環(huán)境中。汽車供應(yīng)商甚至趨向于從基于隔離式放大器的解決方案轉(zhuǎn)向基于隔離式調(diào)制器的解決方案,以便進一步提高測量精度。
德州儀器 (TI) 提供先進的隔離式放大器和隔離式調(diào)制器,配合高精度采樣電阻使用,可幫助在整個溫度范圍內(nèi)實現(xiàn)非常精確的隔離式電流測量。表 1 顯示了在高電流汽車環(huán)境中,基于采樣電阻和基于霍爾傳感器的隔離式電流檢測解決方案的基本差異。
類別 | 基于采樣電阻 | 基于霍爾傳感器 |
---|---|---|
解決方案尺寸 | 類似 | 類似 |
失調(diào)電壓 | 超低 | 中 |
不同溫度下的溫漂 | 低 | 中 |
精度 | 校準后 <0.5% | 校準后 <2% |
噪聲 | 超低 | 高 |
帶寬 | 類似 | 類似 |
延遲 | 類似 | 類似 |
非線性度 | 超低 | 高 |
長期穩(wěn)定性 | 非常高 | 中 |
成本 | 類似 | 類似 |
振動影響 | 超低 | 低 |
功率耗散 | 低 | 超低 |
定制 | 靈活 | 有限 |
牽引逆變器控制電機,是 HEV/EV 傳動系統(tǒng)中的關(guān)鍵元件。牽引逆變器需要在高共模電壓下進行準確的電流檢測。因此,可以使用兩種基于采樣電阻的方法之一來實現(xiàn)牽引逆變器中的電流測量。
圖 5 展示了熱側(cè)(高共模電壓)采樣電阻上的壓降通過汽車級增強型隔離式放大器(如 AMC1301-Q1)與冷側(cè)隔離。
圖 6 展示了第二種基于采樣電阻的測量方法,該方法使用汽車級增強型隔離式調(diào)制器(如 AMC1305M25-Q1)將熱側(cè)采樣電阻上的壓降與冷側(cè)隔離。
為了提高測量精度,請使用隔離式調(diào)制器,因為該解決方案無需額外的模數(shù)轉(zhuǎn)換級,并可以避免因此造成的相關(guān)誤差。隔離式調(diào)制器的高速位流輸出由 TI C2000 系列(具有內(nèi)置 Σ-Δ 濾波器模塊 (SDFM))等微控制器 (MCU) 進行濾波,或由 FPGA 進行濾波,從而使用戶能夠?qū)π盘枎捄途冗M行微調(diào)。
器件 | 隔離 | 說明 |
---|---|---|
AMC1305-Q1 | 增強型 | ±50mV、±250mV 隔離式調(diào)制器 |
AMC1301-Q1 | 增強型 | ±250mV 隔離式放大器 |
AMC1302-Q1 | 增強型 | ±50mV 隔離式放大器 |
HEV/EV 子系統(tǒng)中的隔離式電流檢測有多種測量方法,包括基于采樣電阻的方法和基于霍爾傳感器的方法。隨著經(jīng)濟實惠的高精度采樣電阻以及高性能隔離式放大器和調(diào)制器的不斷發(fā)展,基于采樣電阻的解決方案已成為基于霍爾傳感器的傳統(tǒng)解決方案的良好替代方案。