Precyzyjny obwód CV lub zasilacz


9

Chcę zaprojektować obwód CC / CV (stały prąd / stałe napięcie), w którym mogę ustawić ograniczenie napięcia lub ograniczenie prądu w zakresie od 0 do 5 V. Wiem jak projektować zmienne obwody CC i CV:

schematyczny

symulacja tego obwodu - Schemat utworzony przy użyciu CircuitLab

Oto mój problem, muszę zaprojektować dość dokładny programowalny obwód stałego napięcia i prądu stałego (moc wyjściowa musi wynosić 0,1% i mieści się w zakresie 100uV od wejścia DAC), część prądu stałego również potrzebuje podobnej dokładności i być w stanie uzyskać źródło 200 mA przy 0 V do 7 V.

Mam również wymagania temperaturowe i hałasu, więc będę budować to z niskimi szumami wzmacniaczy operacyjnych. Nie martwię się o to teraz. W tej chwili staram się znaleźć dobrą topologię obwodów, której nie ma w całej literaturze dotyczącej tego typu obwodów. Nie chcę używać DC do DC z powodu tętnienia.

Jakiej topologii obwodu można użyć do zbudowania precyzyjnego obwodu CC / CV?

(W razie potrzeby mógłbym również użyć precyzyjnego LDO) Punkty bonusowe, jeśli mogą pobierać i pobierać prąd, mogę zbudować szyny wokół obwodu.


Nie można zaprojektować bez specyfikacji ALL SPECS env. 0,1% vs Trange? również odpowiedź stopnia obciążenia, jeśli występuje, błąd regulacji obciążenia, jeśli występuje, szum RMS ze zmianami obciążenia względem f i wszelkie inne odpowiednie specyfikacje. Czas reakcji w pętli w granicach 0,1% Pls poprawia specyfikację w zwięzłym formacie
Tony Stewart Sunnyskyguy EE75 12.04.17

1
@ Tony mogę zaprojektować bez specyfikacji środowiskowych. Zwykle obwody kontroli temperatury, z radiatorem o stałej temperaturze 30 ° C
napięcia

Można również wybrać między TC Vref i Vref z piekarnikiem. Chodzi o to, że proszę dodać więcej specyfikacji, w przeciwnym razie może to być strata czasu -50 + 70C?
Tony Stewart Sunnyskyguy EE75

–55 ° C / 210 ° C (czy to możliwe) opóźnienie stopnia obciążenia? Czynniki błędów muszą obejmować czułość na przesunięcie ciepła
lutu,

1
Dotrę tam, kiedy tam dotrę, teraz chcę topologię
skok napięcia

Odpowiedzi:


7

Jeśli chcesz precyzji, to źródło CC jej nie wycina, co z tranzystorem alfa i wszystkim.

Klasycznym sposobem na to są dwie pętle

schematyczny

symulacja tego obwodu - Schemat utworzony przy użyciu CircuitLab

Zarówno napięcie, jak i prąd zwrotny są skalowane i odnoszone do masy, a następnie porównywane z przetwornikami cyfrowo-analogowymi, a porównania LUB do kontroli wyjściowej sugerują darlington dla wygody. Niezależnie od tego, która pętla jest „ponad”, wyciąga kolektor i reguluje moc wyjściową.

Należy pamiętać, że należy zachować stabilność, tj. Zaprojektować ją, więc porównanie odbywa się przy niskim wzmocnieniu. Jeśli precyzja wymaga dużego wzmocnienia, dodaj integrator w pętli. Domyślam się, że takie musiałyby nastąpić po sterowaniu LUB, w przeciwnym razie nieaktywny integrator nasyciłby się i zajęło dużo czasu, aby odzyskać, gdy trzeba przejąć kontrolę.

Przy niskim zapotrzebowaniu na napięcie i prąd wystarczy zasilacz liniowy.


Zdaję sobie sprawę, że mogę zastąpić BJT LDO lub mosfetem, ale to zmieni niektóre aspekty projektu. Jeśli używasz BJT dla bieżącego źródła, czy wzmacniacz operacyjny nie zrekompensuje tego, co robi BJT?
Skok napięcia

masz na myśli mój obwód, czy obwód, nie rozumiem pytania?
Neil_UK

Odniosłem się do tego: „Jeśli chcesz precyzji, to twoje źródło CC tego nie wycina, co z tranzystorem alfa i wszystkim”.
Skok napięcia

1
@ laptop2d Jestem pewien, że ma na myśli, że prąd bazowy BJT w zaproponowanym przez ciebie stałym napięciu pomija rezystor pomiarowy prądu. Dodatkowy prąd przepłynie z opampa do obciążenia, odwrotnie proporcjonalnie do współczynnika wzmocnienia tranzystora (alfa), a opamp nie ma możliwości jego skompensowania.
jms

Teraz to widzę, dzięki za to. Podejrzewam, że można ustawić aktualny sens po BJT i ​​wykonać pomiar prądu różnicowego, jak sugeruje ten post
Skok napięcia o

3

OK, więc proponuję dwie pętle: pętla prądowa ponad pętlę napięciową. Oznacza to, że masz polecenie prądu (które będzie limitem), a następnie polecenie napięcia. Moc wyjściowa przetwornika cyfrowo-analogowego jest maksymalna (polecenie napięcia / wyjście pętli prądowej). Dopóki limit prądu nie zostanie osiągnięty, pętla prądowa jest nasycona i nie przeszkadza. Jedyne, co musisz zrobić, to zmierzyć napięcie i prąd, co jest dość podstawową sprawą.

Zgodnie z obwodem, nie powiedziałeś ani słowa o wymaganiach napięcia / prądu. Być może więc najprostszym sposobem jest obserwator emiterów do wzmocnienia mocy przetwornika cyfrowo-analogowego i bardzo mały rezystor pomiarowy prądu do pomiaru prądu.

W zależności od aplikacji i dostępnych komponentów cyfrowych, mogę zaproponować przetworniki sigma-delta do pomiaru prądu. Niektóre mają bardzo ładne, bardzo dokładne wbudowane PGA, więc będziesz mógł bardzo dobrze dostroić system.

Więc schemat jest poniżej. U3 to twój mikrokontroler. W pewnym sensie cały system jest podobny do drugiego, ale pętla prądowa powinna być łatwiejsza do dostrojenia, ale będzie miała mniejszą szerokość pasma.

Przepraszamy, INST-instrumentalny wzmacniacz; również zapomniałem rezystora na bazie, ale dostaniesz go.

schematyczny

symulacja tego obwodu - Schemat utworzony przy użyciu CircuitLab

Jeszcze kilka słów o zachowaniu systemu. Jeśli wszystko zostanie wykonane poprawnie, pętla prądowa rozpocznie się od zera i będzie powoli zwiększać napięcie aż do polecenia napięcia. Ale jeśli system normalnie działa w trybie CC, istnieją pewne specjalne przypadki. Jeśli obciążenie zostanie nagle odłączone, a następnie ponownie podłączone, przez pewien czas może być poniżej prądu powyżej wartości granicznej. Dlatego może być ważne wykrycie odłączonego obciążenia i zresetowanie bieżącej pętli PID


Powiedziałem trochę o wymaganiach dotyczących napięcia i prądu. Czy uważasz, że możesz narysować przykładowy obwód za pomocą narzędzia?
Skok napięcia

Tak, brakowało mi numerów. OK, pracuję na obwodzie.
Gregory Kornblum,

Gotowy! 123456789
Gregory Kornblum

Laptop, czy wiesz, jak ustawić pętlę prądową w mikrokontrolerze?
Gregory Kornblum,

Tak, jeden problem to inżynierowie oprogramowania, z którymi pracuję nie są dobre rzeczy w czasie rzeczywistym, więc nie wiem, czy chciałbym użyć „firmware w pętli”
Napięcie Spike

2

- w zależności od specyfikacji systemu, w przeciwnym razie NIE używałbym DAC, a raczej 10-bitowego PWM (1024)

- Wybrałbym <= 0,1% Vref i wybrałbym liniowe CC wysokie i boczne

schematyczny

Pętla CC odwrócona przez pospieszny schemat (przepraszam)

wybierz k = 0 do 1 dla CC = x do max


Tony, czy mógłbyś wyjaśnić obwód?
Gregory Kornblum,

Jest to klasyczny projekt LDO czytający dowolne arkusze danych. OA1 to wzmacniacz Isense od spadku 100mV, a OA3 to Vreg, a OA2 to Imax reg. tylko z kontrolą w dół. Kluczem jest nie używać drogiego przetwornika cyfrowo-analogowego lub mniej dokładnego.
Tony Stewart Sunnyskyguy EE75

Cholera, jesteś sprytny! Czy sam to narysowałeś i nie masz schematów?
Keno,

po 40 latach mogę to zrobić w mojej głowie .. właśnie teraz
Tony Stewart Sunnyskyguy EE75

Dlaczego miałbyś to narysować?
Gregory Kornblum,

1

Po dalszych poszukiwaniach znalazłem jeszcze jeden obwód z eevbloga, który, jak sądzę, chciałbym dodać do listy, ponieważ jest interesujący. Zamiast używania diod w konfiguracji „maksymalnej”, wykorzystuje mosfet i diodę do przełączania z CV na CC.

schematyczny

symulacja tego obwodu - Schemat utworzony przy użyciu CircuitLab


co dziwne prawie identyczne jak moje z crossoverem diod i konfiguracją IA, ale mam wątpliwości z dokładnością 0,1%
Tony Stewart Sunnyskyguy EE75 12.04.17

Nie do końca, twój nie używa mosfetu i diody do wyboru między napięciami, używa wzmacniacza operacyjnego, który miałby przesunięcie. Ten zapewniłby ci bardziej bezpośrednią ścieżkę sprzężenia zwrotnego bez przesunięć napięcia sprzężenia zwrotnego, gdy nie jesteś w trybie CC. Plus ten wykorzystuje BJT, a nie mosfet dla głównego ogranicznika prądu.
Skok napięcia

tak, ma dodatkowe Q (FET) zamiast diody z dużym wzmocnieniem powodującym potencjalne problemy ze stabilnością,
Tony Stewart Sunnyskyguy EE75 12.04.17

Pomyślałem, że wrzucę to na listę
skok napięcia

1
Na schemacie występują co najmniej dwa błędy: OA1 jest odwrócony (sprzężenie zwrotne napięcia i prądu powinno być ujemne), a M1 powinien być częścią trybu wzmocnienia kanału P (powinien przewodzić, gdy wyjście OA3 jest niskie, i powinien blokować kiedy jest wysoki). Obecnie M1 jest trybem poprawiania N-kanałów MOSFET.
jms
Korzystając z naszej strony potwierdzasz, że przeczytałeś(-aś) i rozumiesz nasze zasady używania plików cookie i zasady ochrony prywatności.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.