文档介绍:电流互感器在开关电源中的应用
陶洪山,吴燮华
(浙江大学电气工程学院,浙江杭州 310027)
     摘  要: 电流互感器可以用来检测高频开关电源中的单极性电流脉冲。分析了电流互感器构成的电流检测电路工作过程。比较了磁芯自复位、强迫复位的特点。给出了试验结果。
    关键词: 电流互感器; 磁芯复位; 开关电源
1 引言
    在高频开关电源中, 需要检测出开关管、电感等元器件的电流提供给控制、保护电路使用。电流检测方法有电流互感器、霍尔元件和直接电阻取样。采用霍尔元件取样, 控制和主功率电路有隔离, 可以检出直流信号, 信号还原性好, 但有μ s级的延迟, 并且价格比较贵; 采用电阻取样价格非常便宜, 信号还原性好, 但是控制电路和主功率电路不隔离, 功耗比较大。
    电流互感器具有能耗小、频带宽、信号还原性好、价格便宜、控制和主功率电路隔离等诸多优点。在 Push Pull、 Bridge等双端变换器中, 功率变压器原边流过正负对称的双极性电流脉冲, 没有直流分量, 电流互感器可以得到很好的应用。但在 Buck、 Boost等单端应用场合, 开关器件中流过单极性电流脉冲; 原边包含的直流分量不能在副边检出信号中反映出来, 还有可能造成电流互感器磁芯单向饱和; 为此需要对电流互感器构成的检测电路进行一些改进。
2 电流互感器检测单极性电流脉冲的应用电路分析
    根据电流互感器磁芯复位方法的不同, 可有两种电路形式: 自复位与强迫复位。自复位在电流互感器原边电流脉冲消失后, 利用激磁电流通过电流互感器副边的开路阻抗产生的负向电压实现复位, 复位电压大小与激磁电流和电流互感器开路阻抗有关。强迫复位电路在原边直流脉冲消失期间, 外加一个大的复位电压, 实现磁芯短时间内快速复位。
电流互感器检测电路
    常用的电流互感器检测电路如图 1(a)所示。
    图 1(b)表示原边有电流脉冲时的等效电路, 电流互感器简化为理想变压器与励磁电感 Lm模型, Rs为取样电阻。
    当占空比 D< , 在电流互感器原边电流脉冲消失后, 磁芯依靠励磁电流流过采样电阻 Rs产生负的伏秒值, 实现自复位〔如图 1( d1) ~ ( i1) 所示〕, 由于采样电阻 Rs很小, 所以负向复位电压较小; 当电流脉冲占空比很大时(D >), 复位时间很短, 没有足够的复位伏秒值, 使得磁芯中直流分量 Id增大, 有可能造成磁芯逐渐正向偏磁饱和〔如图 1( d2) ~ ( i2) 所示〕, 失去检测的作用, 所以自复位只能应用于电流脉冲占空比 D<。
    可以看出, 此电路对于检测单极性直流脉冲存在诸多缺点。励磁电感电流 im中存在直流分量 Id, 容易导致磁芯饱和。输出电压信号 uR为双极性, 不便于后级电路处理。
改进的自复位电流互感器
    为了实现输出电压 uR的单极性输出, 在电流互感器端加上一个二极管, 根据原边输入电流 i1与输出电压 uR的相位的不同、信号地位置的不同, 可有 4种电路结构, 如图 2所示。
    对图 2(c)的电路工作过程进行分析, 电路在一个脉冲周期内的工作波形如图 3所示。
    图 3(c)表示电流互感器磁芯复位时的等效电路,