幾家商業(yè)衛(wèi)星公司已進(jìn)入太空領(lǐng)域并產(chǎn)生重大影響,徹底改變了這一一度主要由政府資助的活動。這些公司與許多其他公司一起,正在為低地球軌道、中地球軌道和地球靜止赤道軌道開發(fā)電信巨型星座、強(qiáng)大的雷達(dá)網(wǎng)絡(luò)和增強(qiáng)型光學(xué)成像平臺。
這些任務(wù)促使許多設(shè)計人員從基于簡單分立元件(例如運(yùn)算放大器 (op-amp) 或晶體管)的衛(wèi)星設(shè)計轉(zhuǎn)向更高度集成的微電路,這有助于節(jié)省設(shè)計工作、組裝和測試的時間。
在本文中,我們將討論 CSA 如何通過實(shí)施電源軌電流監(jiān)控、負(fù)載點(diǎn)檢測和電機(jī)驅(qū)動控制等功能來監(jiān)控衛(wèi)星配電系統(tǒng)和各種其他電氣組件的健康狀況和功能。電流檢測放大器 (CSA) 非常適合整個衛(wèi)星電子系統(tǒng)的各種應(yīng)用。
CSA 的基礎(chǔ)知識
CSA 支持高端和低端傳感設(shè)計;您可以將系統(tǒng)配置為在負(fù)載之前或之后配備一個分流電阻器(如圖 1所示),以監(jiān)控預(yù)期傳送的負(fù)載電流中的異常情況,例如過流事件。
圖 1. 高端和低端實(shí)現(xiàn)
表 1 總結(jié)了高端和低端實(shí)現(xiàn)的權(quán)衡。兩種配置都有其優(yōu)點(diǎn)和缺點(diǎn),具體取決于系統(tǒng)設(shè)計人員希望通過 CSA 實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)。
鐵路監(jiān)控
衛(wèi)星中 CSA 最常見的用例之一是監(jiān)控主電源軌輸入電流以檢測單事件瞬變。與傳統(tǒng)運(yùn)算放大器或其他分立方法相比,CSA 能夠處理大于電源電壓的電壓應(yīng)用到其輸入引腳,從而提供更大的設(shè)計靈活性,在傳統(tǒng)運(yùn)算放大器或其他分立方法中,共模輸入引腳電壓受運(yùn)算放大器的電源電壓限制。放大器 使用 CSA 監(jiān)控主電源軌時,您可以在負(fù)載的高側(cè)或低側(cè)放置一個分流電阻器。在監(jiān)控主電源軌時,高壓側(cè)通常是首選設(shè)置,因此您可以利用 CSA 檢測負(fù)載短路以保護(hù)系統(tǒng)并幫助避免完全系統(tǒng)故障。
負(fù)載點(diǎn)檢測
可以利用 CSA 執(zhí)行負(fù)載點(diǎn)檢測以進(jìn)行過流保護(hù)、系統(tǒng)優(yōu)化或閉環(huán)反饋,這些都是收集有關(guān)重要系統(tǒng)組件的數(shù)據(jù)并確定特定系統(tǒng)負(fù)載的健康狀況或功耗的有用方法。 使用來自 CSA 的數(shù)據(jù),系統(tǒng)可以做出數(shù)據(jù)驅(qū)動的決策,例如自校準(zhǔn)、短路檢測或節(jié)流到負(fù)載組件(如功率放大器 (PA) 和其他各種電子系統(tǒng))的電流,并確保正常運(yùn)行。CSA 的精度、高電壓范圍和獨(dú)立于電源電壓的共模范圍可以更輕松地監(jiān)控關(guān)鍵任務(wù)組件并幫助確保任務(wù)成功。
過流保護(hù)
圖 2顯示了 CSA 與比較器耦合的常見分立設(shè)置,使用定義的參考電壓來設(shè)置跳閘電平。在此配置中,CSA 用于高端并測量檢測電阻器兩端產(chǎn)生的差分電壓。CSA 將輸出發(fā)送到比較器輸入和模數(shù)轉(zhuǎn)換器。通過這種配置,系統(tǒng)可以持續(xù)監(jiān)測到負(fù)載的電流;如果發(fā)生意外事件,快速比較器將觸發(fā)并做出數(shù)據(jù)驅(qū)動的決定來限制或關(guān)閉系統(tǒng)以避免完全故障。
圖 2. 分立式過流保護(hù)
德州儀器 (TI)的INA901-SP是合格制造商列表 (QML) V 類空間級 CSA,能夠進(jìn)行高端和低端檢測,輸入電壓范圍為 –15 V 至 65 V,50 krad ( Si) 低劑量率下的抗輻射 (RHA) 規(guī)范,以及高達(dá) LET EFF = 75 MeV-cm 2 /mg SEL 的單事件閂鎖 (SEL) 抗擾度。INA901-SP 有助于最大限度地減少監(jiān)控電源軌健康和保護(hù)衛(wèi)星系統(tǒng)免受過流事件所需的設(shè)備數(shù)量。
通信系統(tǒng)是負(fù)載點(diǎn)檢測的常見應(yīng)用,其中 CSA 在控制 PA 的整個生命周期的運(yùn)行方面發(fā)揮著至關(guān)重要的作用。當(dāng)衛(wèi)星的通信設(shè)備廣播無線電波時,調(diào)整 PA 中晶體管特定偏置點(diǎn)的柵極電壓可控制傳輸?shù)碾娏?,以幫助提高系統(tǒng)效率。有兩種方法可以控制流過 PA 的電流。第一種方法是開環(huán)概念,它有一些缺點(diǎn),包括偏置的固定控制電壓,它忽略了電源變化、器件老化和溫度波動引起的波動的影響。第二種方法是利用 CSA 和其他幾個組件的封閉反饋概念,
圖 3是閉環(huán)系統(tǒng)監(jiān)控流經(jīng) PA 漏極的電流、使用總線監(jiān)控器監(jiān)控 VDD 以及使用比較器進(jìn)行過流保護(hù)的示例。根據(jù)您對電路板空間、成本、精度或天線數(shù)量的限制,動態(tài)控制的最佳方法可能會有所不同。大多數(shù)方法都包含一個 CSA 作為反饋鏈的一部分,以調(diào)整偏差并提高效率。
圖 3. 總線電壓、電流和過流反饋
電機(jī)驅(qū)動應(yīng)用
在電機(jī)驅(qū)動應(yīng)用中,電機(jī)驅(qū)動電路產(chǎn)生脈寬調(diào)制 (PWM) 信號以精確控制電機(jī)的運(yùn)行。這些調(diào)制信號受制于與每個電機(jī)相位對齊的監(jiān)控電路,監(jiān)控電路為控制電路提供反饋信息。由于實(shí)際放大器(與理論放大器相反)并不完美,放大器未能充分抑制共模電壓的大 PWM 驅(qū)動輸入電壓階躍可能會影響輸出。現(xiàn)實(shí)世界中的放大器沒有無限共模抑制,在放大器輸出端會出現(xiàn)與每個輸入電壓階躍相對應(yīng)的不希望有的波動。
圖 4顯示了電機(jī)驅(qū)動應(yīng)用中的 CSA 示例。紅色放大器指示在系統(tǒng)中放置內(nèi)聯(lián) CSA 的位置。圖 5顯示了競爭器件的輸出,而圖 6顯示了INA240-SEP的輸出。
圖 4. CSA 的內(nèi)聯(lián)實(shí)現(xiàn)(僅顯示了一個階段)
圖 5. 競爭器件輸出與 PWM 輸入
圖 6. INA240-SEP 輸出與 PWM 輸入
這些輸出波動可能相當(dāng)大,并且根據(jù)放大器的特性,在輸入轉(zhuǎn)換之后可能需要很長時間才能穩(wěn)定下來。利用 INA240-SEP 中的增強(qiáng)型 PWM 抑制技術(shù)有助于為使用 PWM 信號的系統(tǒng)中的大共模瞬變 (ΔV/Δt) 提供高水平的抑制,這在電機(jī)驅(qū)動和螺線管應(yīng)用中尤其有用。此功能可在輸出電壓上減少瞬變和相關(guān)恢復(fù)紋波的情況下實(shí)現(xiàn)準(zhǔn)確的電流測量。
德州儀器 (TI) 的 INA240-SEP 是一款超精密器件,能夠提供 –4V 至 80V 的共模電壓,增益誤差為 0.2%,增益漂移為 2.5 ppm/°C,并且±25 μV 的失調(diào)電壓。該器件是 TI空間增強(qiáng)型塑料 (Space EP)耐輻射產(chǎn)品組合的一部分,耐輻射達(dá) 30-krad(Si),在 125°C 時具有高達(dá) 43 MeV-cm 2 /mg 的SEL 抗擾度,適用于低地球軌道應(yīng)用。
結(jié)論
電流感應(yīng)為系統(tǒng)提供了許多好處,包括優(yōu)化性能、提高可靠性和狀態(tài)監(jiān)測以保護(hù)系統(tǒng)生命體征。由于航天級 CSA 能夠以高度準(zhǔn)確的結(jié)果進(jìn)行直接測量,因此它們可以幫助系統(tǒng)在最惡劣的環(huán)境中正確運(yùn)行多年。如需更多德州儀器航天產(chǎn)品,請訪問 www.ti.com/applications/industrial/aerospace-defense/overview.html#。
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