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您好!
在此 BOOSTXL-AFE031-DF1 设计中、它使用连接到目标电源线的电容器和变压器线路耦合板。
如果目标电力线在电力线上有多个电容器会怎样? 由于电力线阻抗较低、此线路耦合板是否存在 PLC 信号传输问题? 您对此 情况有什么建议吗?
谢谢、
Marco
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您好!
在此 BOOSTXL-AFE031-DF1 设计中、它使用连接到目标电源线的电容器和变压器线路耦合板。
如果目标电力线在电力线上有多个电容器会怎样? 由于电力线阻抗较低、此线路耦合板是否存在 PLC 信号传输问题? 您对此 情况有什么建议吗?
谢谢、
Marco
尊敬的 Marco:
如果目标电力线在电力线上有多个电容器会怎样?
您是指用红色圈出的电容器吗? 这些电容器用于阻断发送器和接收器部件信号的直流分量。
BOOSTXL-AFE031-DF1 设计用于通过变压器将传输的信号耦合到交流电力线上。 变压器不能与直流电源配合使用(变压器将在直流中饱和)、因此电容器用于阻止直流。

由于电力线阻抗较低、此线路耦合板是否存在 PLC 信号传输问题? 您对此 情况有什么建议吗?
请指定电力线是 PLC 应用右侧的交流电源还是直流电源。 是的、AFE031能够毫无问题地驱动和耦合到低阻抗电力线上。 根据电力线的类型、将使用不同的耦合方法。 上面的原理图以交流电源线为基准。
如果您有其他问题、请告诉我。
最棒的
Raymond
您好、Raymond、
我们要连接的电力线是直流、它连接了 PV 逆变器的直流输入、最大1000Vdc 有 RSD 器件被连接至 PV 电池板、并且其输出被串联以在 PV 串上形成并且被连接至 PV 逆变器的 DC 输入。
根据 SunSpec 标准、RSD 器件在标记(131.25kHz)和空白(143.75kHz)频率下的阻抗为1至8 Ω。
问题在于逆变器的直流输入具有多个微法拉电容器、 并且在131.25kHz 和143.75kHz 下的阻抗较低(例如0.1欧姆)。 大多数 PLC 信号将流经这些电容器、RSD 器件无法检测 PLC 信号。 您对此应用有什么建议吗?

谢谢、
Marco
尊敬的 Marco:
RSD 器件的阻抗为1至8欧姆
您8Ω 的阻抗1M Ω 是负载上的直流电阻。 在 Tx/Rx 工作频率下、变压器或耦合电感器上的耦合电感应高达1mH。 耦合器件在 SL 或2*pi*140kHz*800uH 中具有阻抗、在140kHz 时具有~104Ω Ω 阻抗、AFE031在驱动耦合负载时不会出现问题(请参阅下面的 Wurth Electronik 变压器数据表)。
您的应用是将 PLC 信号耦合到直流电力线上、您必须使用耦合电感器将 PLC 信号耦合到电力线上。 如果使用交流变压器、则变压器将立即饱和。
下面是一个如何将 PLC 信号耦合到直流电力线上的示例。 您无法使用应用手册中提到的交流电力线应用指定的 Wurth Electronik 变压器。 您必须为直流耦合应用获得高饱和电流耦合电感器。 它看起来与交流变压器类似、但内部结构不同。 根据定义、变压器在运行期间不存储磁能、而耦合电感器将在运行期间存储磁能而不会饱和。
耦合电感器使用堆装电感器、直流电流无法轻松使磁芯饱和。 如果 PV 应用中的最大电流为10Adc、 则耦合电感器中的饱和直流电流的额定值应高达5X-10X、具体取决于您的应用。 耦合电感器中的磁芯在标称运行期间无法饱和、例如开关瞬变、电源逆变器或 PV 电池板的开/关事件、脉冲负载要求等。 您必须在 PLC 侧实施保护电路、以防止高电压/电流瞬变损坏电路的初级侧。

e2e.ti.com/.../Tx-Rx-coupling-onto-DC-PLC-11292021.TSC
您应该能够在香港/胜镇电子市场轻松获得耦合电感器。 请确保耦合电感器能够处理高达200kHz 的 Tx/Rx 频率范围、而电感器上没有明显的磁芯损耗。 它可能由铁氧体磁芯材料制成。
如果您有其他问题、请告诉我。
最棒的
Raymond