ZHCAEV0 December 2024 ISO5451 , ISO5451-Q1 , ISO5452 , ISO5452-Q1 , ISO5851 , ISO5851-Q1 , ISO5852S , ISO5852S-EP , ISO5852S-Q1 , UCC21710 , UCC21710-Q1 , UCC21717-Q1 , UCC21732 , UCC21732-Q1 , UCC21736-Q1 , UCC21737-Q1 , UCC21738-Q1 , UCC21739-Q1 , UCC21750 , UCC21750-Q1 , UCC21755-Q1 , UCC21756-Q1 , UCC21759-Q1
電流檢測方法有兩種實現選項:
選項 1:基于分流電阻器的方法
圖 4-2 分流電阻實現電路圖 4-2 中顯示了使用 Rshunt 電阻器的電流檢測實現方法。Rshunt 添加在高電流路徑中,該電阻器兩端的電壓使用 RC 濾波器通過 OC 檢測引腳進行測量。當該電阻器上的電壓高于 OC 檢測閾值時,柵極驅動器會觸發(fā)故障事件并關閉柵極驅動器輸出以保護系統(tǒng)。
這種實現方法非常簡單快捷。然而,由于該電阻器位于高電流路徑中,該方法會導致高功率損耗。因此,為了盡可能減少功率損耗,不建議將此方法用于具有高工作電流的系統(tǒng)。
選項 2:基于 Rsense 電阻器的方法:
圖 4-3 Rsense 電阻實現電路這種方法與基于 Rshunt 的方法類似。但是,在基于 Rshunt 的方法中,檢測電阻添加在檢測路徑中,而不是高電流路徑上。一些電源模塊除了高電流路徑外,還有一個單獨的端子,該端子具有電流比高電流路徑低約 5000 倍的電流檢測路徑。檢測電阻添加在電流較低的電流檢測路徑中,因此功率損耗非常小。這種方法更快,并且功率損耗也更低。然而,它只能通過具有檢測選項的電源模塊來實現。