电源ADC采样原理及常用采样电路

电子工程世界 2024-01-02 09:00
▲ 更多精彩内容 请点击上方蓝字关注我们吧!


数字电源除了包含电源拓扑电路以及数字控制核心外,还包括采样、驱动和通讯等外围电路。接下来我们将分篇对电源外围电路进行讲解,本篇先对电源的ADC采样原理和常用的采样调理电路进行介绍。

1、ADC采样原理

ADC(模数转换器)采样是将模拟信号按照一定的采样频率进行离散化然后转换为数字信号的过程,通常包括采样、保持、量化和编码四个步骤。

1)采样

采样主要实现模拟信号的离散化处理,即将连续的模拟信号转换为一系列时间间隔相等的模拟信号。采样的间隔由采样频率决定,频率越高采样得到的信号越接近原始信号。但较高的采样频率会使得数据量增加,同时对系统的转换速度要求变高。一般选择采样频率为原始信号最高频率的3-5倍。


2)保持

采集模拟信号后,需花时间将其转化为数字信号,为了给后续的量化编码过程提供一个稳定值,需用保持电路对取得的模拟信号进行电压保持。此过程可通过并联电容的方式实现。输入的连续模拟信号经过采样与保持后将得到一个时间上离散的模拟信号样本集合。

3)量化

数字信号在时间和幅值上都是离散的,量化是将采样电压转化为离散电平的近似过程。常用的量化方法有只舍不入和四舍五入。量化过程中会产生量化误差,它是一种无法消除的原理性误差。ADC的位数越高,离散电平之间的差值越小,量化误差也会越小。

以参考电压3.3V的12位ADC采样模块为例,输入模拟电压与量化后产生的数值之间的关系如下

4)编码

为方便数字信号数据的传输与存储,需要将量化得到的十进制数字信号转换成二进制编码。常用的编码方式有二进制编码、格雷编码、调制编码和二进制补码编码等。

2、ADC采样实现方式

ADC采样的实现方式包括外接采样芯片和采用控制核心内部采样模块两种。大多数MCU/DSP内部都囊括了ADC采样模块,如STM32F103内部集成了12-bit ADC,最大采样率为1MS/s,STM32F4支持10位/12位ADC采样。但是采样模块精度有限,可以通过外接专用ADC芯片提高采样精度。

对于没有ADC采样模块的数字电源控制核心,如经典的51单片机以及MSP430单片机等,需要根据采样频率与精度的要求选择合适的ADC采样芯片。数字电源中常用的高精度ADC采样芯片有AD7915、AD7606和MAX1324等。采样精度(位数)越高量化误差越小,采样频率高则信号越接近原始信号。


使用控制核心内嵌采样模块或外接ADC采样芯片时,需使用采样调理电路将待测信号转换为小电压信号,以满足ADC采样模块的输入电压范围。

3、采样调理电路

在数字电源采样过程中,通常会对电源拓扑电路的电压和电流进行采样。接下来,我们将详细介绍常用的电压采样和电流采样电路。


3.1电压采样电路

采样调理电路分为隔离型与非隔离型两类。隔离型采样电路采用隔离器件对前端信号进行电气隔离与采样,常用的有互感器采样、光耦采样以及霍尔采样等。非隔离型采样电路没有电气隔离,输入信号和输出信号共享相同的接地参考,常用的有分压采样以及运放直接采样等。

3.1.1 非隔离型电压采样电路

电压分压采样电路是典型的非隔离型电压采样电路之一,因为其结构简单、可靠性高、成本低等特点,常被用于数字电源电压采样。其电路结构如图,输入电压Vin经过Rs1与Rs2分压后经过输入侧滤波(Ry11、Cy11)接入运算放大器U1,再经过输出端滤波(R21、C21)接入ADC采样模块,运算放大器U1起电压跟随作用。U1、U2运放需要选取低压轨至轨、低失调电压运放,建议与ADC采样模块同电源供电。

电压分压采样电路

3.1.2 隔离型电压采样电路

隔离型电压采样电路一般采用霍尔元件、隔离运放、光耦以及互感器等元件进行电压采样。这里以霍尔电压采样以及隔离运放电压采样为例进行介绍。

1)霍尔电压采样

首先我们介绍一下霍尔元件的采样原理,霍尔传感器内部包含垂直于磁场方向放置的半导体薄片,根据霍尔效应,当有电流流过半导体薄片时会产生电动势,该电动势称为霍尔电势,可以通过测量电动势的大小得到流过电流的大小。以单电源闭环霍尔电压采样电路为例:

单电源闭环霍尔电压采样

待测电压通过采样电阻Rs3接入霍尔电压传感单元U1,得到一个幅值在0~V+的输出电压Vo。Vo经过分压电阻Rs1与Rs2后接入运算放大器U2,分压电阻的作用是调整霍尔电压传感器的输出电压幅值,以适应ADC采样模块的输入电压范围。运算放大器U2起到电压跟随的作用。U2的输出再经过低通滤波器(R1、C1)后接入ADC采样单元。

2)隔离运放电压采样

隔离运算放大器是一种特殊的测量放大电路,其输入电路和放大器输出之间有欧姆隔离的器件,信号在传输过程中没有公共的接地端。隔离运放电压采样的基本电路结构如图,输入电压经过Rs1与Rs2分压后接入隔离运算放大器,随后接入差分运放电路中,运放U1的输出电压经过滤波器(R1、C1)后接入ADC采样模块。

隔离运放电压采样电路

3.2电流采样电路

3.2.1 非隔离型电流采样电路

电流分压电路是典型的非隔离型电流采样电路之一,其电路结构如图。在待测支路中串联采样电阻Rs3,并将电阻两端电压接入运算放大器U2中。电路中U2以及电阻Ry21-Ry24构成的差分电路。差分电路的输出经过滤波器(R11、C11)后接入ADC采样模块。U1、U2运放需要选取低压轨至轨、低失调电压运放,建议与ADC采样模块同电源供电。

电流分压采样电路

3.2.2 隔离型电流采样电路

在隔离型电流采样电路中,霍尔电流传感器由于高精度、宽测量范围、响应快速和使用寿命长等优势被广泛应用。霍尔电流采样电路一般由霍尔传感元件、运算放大器和滤波器构成。以单电源闭环霍尔电流采样为例:待测电流穿过霍尔电流传感器U1会产生一个幅值在0~V+之间的输出电压值Vo。Vo经分压电阻Rs1与Rs2后接入运放U2,随后经低通滤波器(R1、C1)后接入ADC采样单元。U2、Rs1与Rs2作用可参考霍尔电压采样电路。

单电源闭环霍尔电流采样

除了单电源供电霍尔采样电路外,双电源供电霍尔采样电路也较为常用。双电源供电霍尔采样电路中霍尔元件的输出电压有正有负,因此需要在Rs2两端并联钳位二极管来改变霍尔元件输出电压的幅值范围。

本文介绍了大功率数字电源中不可或缺的采样调理电路和ADC采样模块,重点阐述了常用采样调理电路的原理和结构。


来源:知乎电源小小白

推荐阅读

常见电子元器件等效电路的汇总整理
老工程师都是这样计算开关电源“Y电容”
数据手册告诉你:为什么LDO线性稳压器并联二极管
四种ADC拓朴结构的分析
选择 µCOS 还是 FreeRTOS ?
如何设计EMC浪涌保护电路?从原理到选型
干货 | MOS管防护电路解析
干货 | 难倒高手了,c语言枚举end的作用是什么?
干货 | 晶振为什么不能放置在PCB边缘



· END ·








电子工程世界 关注EEWORLD电子工程世界,即时参与讨论电子工程世界最火话题,抢先知晓电子工程业界资讯。
评论
  • 现代人对于影音效果的追求持续增加,在多数影音产品中,HDMI是最为重要的接口,而HDMI 2.1中有一新增功能eARC可以透过HDMI线材来传输数字Audio,除了支持Dolby TrueHD、Atoms等声音格式外,也可以支持8声道喇叭,满足消费者对于声音的追求。新时代的高阶电视都具备支援eARC的功能,然而却有些号称支持的电视产品,因为在设计上的疏忽,造成eARC无法输出8声道Audio,以致eARC的功能大打折扣,对于花大钱欲享受高规格电视的消费者来说自然难以接受,对于该电视品牌也会产生负
    百佳泰测试实验室 2025-07-04 14:42 2032浏览
  • 什么是LoRaWAN? LoRaWAN技术及应用LoRaWAN(Long Range Wide Area Network)是一种低功耗、长距离、广域网络通信协议,特别设计用于连接物联网(IoT)设备。LoRaWAN采用无线通信技术,能够覆盖数十公里的范围,提供长时间的电池寿命,适用于智能城市、农业、工业自动化、环境监测,与健康医疗等领域应用。来源: LoRa Alliance一探究竟:LoRaWAN物联网应用优势营运商采用 LoRaWAN 具有多方面的优势,除了长距离覆盖范围及低功耗的特点外,还
    百佳泰测试实验室 2025-07-10 14:51 430浏览
  •   几个月前,一个老旧的大风扇的散风圈(俺不知其专业名称)的开关按钮不起作用,就是锁不住了,散风圈也就不转了。今天,有空,就拿到工作台,开始拆解分析故障原因,能修好更好。  看看,用的时间够长了吧!皮肤都变颜色了。看标签,合格品2005年的。  底部四个螺丝固定,很容易拆开了。  看到掉下一个标签圆纸片,拿起来看看,是那个横向摇头的电机的。  找到那个按钮开关位置  应该是开关内部的有缺陷了。把它拆下来,一看就是正规合格品。  拿出我日积月累的分类藏宝盒,呵呵,找到一款螺丝孔位正好合适的。   
    自做自受 2025-07-10 11:16 464浏览
  • 在全球广泛倡导绿色低碳与可持续发展的时代浪潮中,新能源汽车作为实现节能减排的重要载体之一,正受到各国政府与企业的加速培育。在此背景下,为提升新能源汽车的市场渗透率,我国已率先进入充电基础设施建设的加速期,从私人专用充电桩到社区公用充电桩,从高速路网补能节点到城市公用充电桩,汽车补能网络正在急速膨胀中。图源:摄图网(已授权)据中国充电联盟(EVCIPA)最新统计数据显示,截止2025年5月份,我国充电基础设施累计数量为1440万台,同比上升45.1%。其中,在2025年1月~5月期间,我国充电基础
    华普微HOPERF 2025-07-09 16:13 370浏览
  • 据知名市场研究机构Counterpoint Research发布的数据概览,2025年第二季度,中国智能手机销量预计将迎来小幅回暖,增长率约为1%。在这场销量微增的背后,华为与苹果两大品牌成为了推动市场前行的核心力量。其中华为手机的表现最为亮眼,数据显示,华为在中国市场的智能手机销量份额实现了12%的同比增长,这一成绩不仅使其成为了当季增长最快的品牌,更助力华为重新夺回销量榜首的位置。相比之下,vivo的表现就有些尴尬了。虽然还是位列第二,但vivo在第二季度的智能手机销量份额同比下降了9%,下
    用户1742991715177 2025-07-09 08:19 306浏览
  • 在物联网无线通信领域,随着行业应用场景的不断拓宽,同一频段下的设备通信需求正呈指数级增长,然而这一增长趋势却与频谱资源的有限性形成了鲜明对立,信道拥挤、信号串扰与非线性失真等不良现象所造成的“通信压力”正在持续放大。从智能家居的设备互联到工业物联网的实时控制,从智慧楼宇的广域组网到智慧城市的海量数据传输,有限的频谱资源不仅需要满足不断增长的设备通信需求,还需要适配不同场景对速率、时延与可靠性等差异化要求。在此背景下,如何在有限的频谱资源中实现更为稳定的无线通信质量,已成为物联网行业发展路径中的核
    华普微HOPERF 2025-07-07 16:13 681浏览
  • 工业物联网时代,作为一种普遍应用在汽车电子、工业控制与医疗器械等领域中的串行总线通信技术——CAN(Controller Area Network)总线基于消息广播模式,通过双绞线传输差分信号,是一种多主控(Multi-Master)的总线系统,具备极强的抗干扰能力、极低的传输延迟和高速数据传输性能。一种典型的CAN总线网络示意图在CAN总线通信过程中,CAN收发器作为物理层上的接口芯片,位于CAN控制器(MCU)和CAN总线之间,主要负责将来自CAN控制器(MCU)的数字信号与总线上的差分信号
    华普微HOPERF 2025-07-04 14:44 1983浏览
  • 提要:采用LOXIM的微孔雾化专用芯片LX8201,能突破压电陶瓷驱动电压超标(24伏)的技术难题,满足全球市场对喷雾玩具的电压安规认证要求。玩具行业尤其是喷雾玩具行业内人士都知道,喷雾玩具的压电陶瓷驱动电压超标(常需60-100V)与强制安规标准(中国,日本,欧美,都一样)对玩具电压的限制(≤24V)存在根本性冲突,如果采用“多层压电堆叠(MPA)技术“(比如日本TDK公司),成本将增加至现有微孔雾化片的10倍以上,这个矛盾一直没有得到好的解决。喷雾玩具在国内热销(淘宝/抖音),能卖的原因,无
    Loximonline 2025-07-08 10:55 320浏览
  • 本文主要针对分立方案高速输出电路,由于MOS管、稳压管、PCB布局布线都存在一些寄生电容,这些寄生电容都会影响高速输出电路的占空比,所以本文对这些寄生电容的影响进行简单说明。测试工况:电压:24V,负载类型:阻性负载2K,输出频率:200Khz,要求占空比45%~55%;电路拓扑如下图所示:图1寄生电容分布情况:如下图所示,MOS管寄生电容为Cgd、Cgs、Cds,稳压管寄生电容为Cd;图2而MOS管手册常见的参数如下图所示为Ciss、Coss、Crss(为啥是这些参数,而不改成Cgs、Cgd、
    用户1751282873645 2025-07-08 23:58 277浏览
  •   去年底,整理旧物,扔的扔了,留的留了,这不,十四个几十年前留下来的工业级小型排风扇,下图左上角处,又拿出来,下决心把它们再利用发挥余热。  呵呵,这回不是拆而是装了。怎么装呢?组装、固定、机架、接线,简单,也不简单,原则是一切都用手头现有废旧材料,争取做到一个不买!DIY,废物利用,如今时髦的话,以旧换新!摆上台面,找来木条,策划怎么做?  比一比,看一看,觉得合适,按尺寸锯开木条。  咋走线?想到了,在有限空间内弯转,从一个螺丝孔穿出来,整体拼凑整齐。   咋固定风扇呢?找来木片条,锯断,
    自做自受 2025-07-06 21:37 642浏览
  • 曾经靠“砍一刀”撕裂传统电商格局的拼多多,如今疲态尽显。数据显示,拼多多今年第一季度实现营收957亿元,同比增长10%,市场预估1016亿元,相比预期低了近60亿元;经营利润为161亿元,相比去年同期下降38%;归属于普通股股东的净利润为147亿元,同比下降47%。与此同时,拼多多市值也坐上了“过山车”。去年市值一度突破 2180 亿美元,力压国内电商巨头阿里,今年(7月1日收盘)市值仅余 1497.59 亿美元,已不足阿里(市值2718.63亿美元)一半
    用户1742991715177 2025-07-05 14:24 470浏览
  • 在数字化、自动化高速发展的今天,光电耦合器正以一种低调却不可或缺的方式,悄然改变着我们的生活。它不仅是电子电路中的“安全卫士”,更是连接信号世界的“桥梁”,凭借出色的电气隔离能力,为各类设备提供稳定可靠的信号传输保障。电气隔离——让系统更安全在工业控制系统中,安全始终是重中之重。光电耦合器通过光信号进行电气隔离,能够有效防止高压电流侵入低压控制电路。例如,在智能电网系统中,它广泛应用于电表与通信模块之间,确保数据传输的安全性,防止电网高压对低压设备造成冲击。在电动汽车的电池管理系统(BMS)中,
    腾恩科技-彭工 2025-07-05 13:56 480浏览
我要评论
0
点击右上角,分享到朋友圈 我知道啦
请使用浏览器分享功能 我知道啦