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[参考译文] 在空调压缩机中应用电流感应

Guru**** 669750 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC2272, OPA2374, TLV6742, INA180, TMCS1100
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/874747/application-of-the-current-sensing-in-the-compressor-of-air-conditioner

主题中讨论的其他器件:TLC2272OPA2374TLV6742INA180TMCS1100

大家好、

我注意到 TI 的放大器(如 TLC2272、OPA2374 等)在 空调中胜出,该空调用于压缩机中的电流感应。 我对此有一些疑问:

1. 在 空调的这种应用中、客户会关注哪种类型的放大器规格?

2.为什么 TLC2272 和 OPA2374等放大器 可能是空调中的明星器件?  与 在  压缩机中用于电流感应的竞争对手相比、我们的放大器有什么优势?

3.压缩机和 PFC 为何需要电流感应?

请您大致回答我的问题吗?

感谢您的回答。

此致、

黄威斯利

电子邮件:wesley-huang@ti.com

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    尊敬的 Zhihong:

    嗯、我没有发现 TLC2272和 OPA2374成为首选的特殊原因。 有时它非常简单:有人开发电路并使用这些运算放大器。 然后、电路由竞争对手复制。 或者、电路中使用的另一个组件的制造商发布了包含这些运算放大器的应用手册。

    话虽如此、这些运算放大器的设计人员绝对发现了规格方面的成功折衷。

    Kai

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    Wesley、您好!

    我不太熟悉此终端设备、但可以为该应用提供一些指导。  以下是我对您的问题的评论。

    对于 电流感应、通常需要具有低失调电压和低偏置电流的器件来提供尽可能准确的结果。  低噪声也可能是理想选择。  其他注意事项可能包括带宽和静态电流。

    2. 我猜这些器件很受欢迎、因为它们具有可接受的失调电压、偏置电流和电压噪声、而且价格合理。  顺便说一下、此应用的另一个合适的器件可能是 TLV6742。  它具有更好的电压噪声和偏移规格、但代价是偏置电流更大。  我不确定是谁是竞争对手的器件。  如果您想进一步深入了解、我会与现场团队或产品线中的其他人联系。

    3. 我想电流检测用于驱动压缩机的电机。  如果是需要控制电机速度的电机、这种情况尤其可能。

    但愿这对您有所帮助。  如果您想了解更多详细信息或希望与产品线中的其他人员联系、请随时向我发送电子邮件。

    此致、

    Daniel

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    最后,我也同意启先生的意见。  有时、第一个设计稍后会被其他设计复制。  因此、可能有更好的器件可用、但它只是保留在位、因为价格和性能的组合足够好、不足以证明需要花费时间重新设计。

    此致、

    Daniel

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    您好 Daniel、kai

    感谢您的具体回复。

    1.我同意你对 Vos 和 IOS 的看法。

    2.但我对压摆率 、带宽和 IQ 对压缩机电流感应的影响不是很了解,您能否大致解释一下?

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    Wesley、您好!

    带宽和 IQ 在主要决定系统精度的意义上不应很重要。  相反、在选择这些规格时、您可能需要特定的速度或可能具有限制的某些功率限制。  我想几乎任何应用都可以这么说。  但是、为了实现完整性、我想指出这一点。

    但愿这对您有所帮助。  如果您有任何疑问、请告诉我。

    此致、

    Daniel

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    尊敬的 Zhihong:

    我将在本次有关压缩机/电机系统中电流感应的讨论中添加更多颜色。 根据您希望如何运行电机(即不同的电机算法)、您可以使用低侧电流感应或直列式电流感应。

    • 低侧电流感应是在电机控制中感应电流的最简单且最常用的方法。 除了上述运算放大器产品之外、您还可以查看专用电流感应放大器 INA180、该器件通过集成增益网络并同时提供更高的精度、为您简化了设计。 根据您要使用的分流电阻器数量、即1分流器与2分流器与3分流器、您将相应地需要1至3个运算放大器或电流感应放大器-很显然、我假设您在这里使用的是三相电机。
    • 现在、越来越多的人尝试采用 FOC 算法来控制电机、以实现更高的效率和声学性能、并让您想要感应直列式电流的 FOC 发挥最大功效、从而获得连续的实时电流信息。 这里的挑战在于、您需要处理高电压(220V 交流电被整流为310V 直流电)、并且没有很多可用的选项。 您可以查看 TI 的最新 TMCS1100、它允许您通过磁电流感应而不是分流技术来感应高达600V 的电流。

    除了用于电机控制算法的电流感应之外、越来越多的人还希望监控电机消耗的总电流。 最好的方法是测量高侧上的总电流、这样就不会出现低侧电流感应导致的接地弹跳、但您在这里面临同样的高电压挑战。 TMCS1100是解决这一难题的绝佳方式。

    如果您想进一步了解压缩机和其他电机系统中的电流感应、我建议您查看以下文档:

    http://www.ti.com/lit/an/sboa161b/sboa161b.pdf

    http://www.ti.com/lit/an/sboa351/sboa351.pdf

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    尊敬的 Zhihong:

    我不认为压缩机电路对使用的运算放大器提出了异常要求。 这些只是标准电路。

    为了获得足够的反馈或更好地称为"环路增益"、以使 OPAMP 始终处于其线性范围内、最好使用具有足够高带宽和压摆率的 OPAMP。 µs 赵某所述的标准控制应用、OPAMP 的带宽应为3...10MHz、压摆率为3...10V/μ s。 如果 OPAMP 将这些规格与低电流消耗相结合、则效果会更好。

    Kai

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    Wesley、

    以下是您可能感兴趣的另一个资源: http://www.ti.com/lit/an/sboa316/sboa316.pdf

    它讨论了在电机驱动电路中使用运算放大器。

    此致、

    Daniel

    °μ A

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    您好 Miller、

    感谢您的回复、 您的分享 给我带来了很大的好处。

    此致、

    黄威斯利

    电子邮件:wesley-huang@ti.com

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    尊敬的 Kai:

    感谢您的回复、 您的分享 给我带来了很大的好处。

    此致、

    黄威斯利

    电子邮件:wesley-huang@ti.com

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    赵好、

    感谢您的回复、 您的分享 给我带来了很大的好处。

    此致、

    黄威斯利

    电子邮件:wesley-huang@ti.com