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优化电气连接线电压降的补偿技术

来源:中芯巨能:提供选型指导+样片测试+现货供应| 发布日期:2025-05-09 10:00:01 浏览量:

在使用降压型稳压器或线性稳压器为负载供电时,通常会将输出电压调节到设定值。然而,在一些应用场景中,例如实验室电源或需要长电缆连接元件的电子系统,由于互连线路上的电压降,无法保证所需位置点始终提供准确的稳压电压。

影响电压精度的关键因素

控制精度取决于多个参数,包括直流电压精度和交流电压精度。直流电压精度受基准电压、误差放大器行为及其它电源影响因素的影响;而交流电压精度则主要取决于功率等级、后备电容以及控制环路架构与设计。此外,若电源与负载之间存在物理距离,则必须考虑因线路电阻导致的电压降问题。此电压降随负载电流变化而变化,高电流会导致更高的电压降,从而降低负载侧的电压精度。

开尔文检测线的应用及其局限性

传统解决方法是采用开尔文检测线(Kelvin sensing),即额外增加一对连接线来测量负载侧的实际电压,并将其反馈给电源侧以调整输出电压。这种方法虽然有效,但增加了布线复杂性和成本,特别是当需要承载较高电流时。

LT6110:无需额外检测线的解决方案

针对这一挑战,ADI公司推出了LT6110这类专用线路压降补偿IC。该IC安装于电压发生侧,通过测量进入连接线前的电流并据此调节电源输出电压,从而实现对负载侧电压的精确调节,无需额外的检测引线。这种方式特别适用于电缆布线复杂且成本高昂的应用场景,减少了EMC干扰的风险。

优化电气连接线电压降的补偿技术

动态调整与LT4180的应用

对于那些在线路使用寿命期间可能更换不同长度电缆的情况,或者线路电阻可能会发生变化的应用,可以使用LT4180。该器件能够在负载侧具有输入电容的情况下,通过交流信号动态预测连接线电阻,并根据预测结果实时调整输入电压,确保负载端获得高精度电压。

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实现高精度电压调节的设计技巧

利用上述集成电路,可以根据负载电流动态调整电源电压,而不需要额外的开尔文检测线。这对于那些开尔文检测线成本过高或现有线路无法添加检测线的应用尤为重要。只要负载侧节点具备低交流阻抗,这种基于交流信号的方法就能有效工作,特别是在长连接线后负载需要一定能量存储的应用中。

总之,通过采用LT6110或LT4180等先进IC,工程师们能够有效地补偿因线路电阻引起的电压降,无需复杂的开尔文检测线设置,简化了设计流程,同时提高了系统的可靠性和性能。这些技术不仅提升了电压精度,还降低了设计复杂度和成本,非常适合现代高效能电源系统的设计需求。如需LT6110或LT4180产品规格书、样片测试、采购、BOM配单等需求,请加客服微信:13310830171。

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