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[参考译文] ISO5852SEVM:交流/直流转换器 OC &放大器;SSC

Guru**** 670150 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC21750, TIDM-1000, ISO5852S
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/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1026622/iso5852sevm-ac-to-dc-converter-oc-ssc

器件型号:ISO5852SEVM
主题中讨论的其他器件:UCC21750TIDM-1000ISO5852S

我不熟悉高功率电子产品的设计、希望使用 IGBT 开始设计。 我需要设计有源前端或 PFC (交流/直流转换器)。 我在逆变器上发现了大量用于过流保护的器件、但它似乎不适用于交流/直流转换器。 有什么过流保护?TI 必须提供哪些应用手册来解释这一点? 我不会认为 DSEAT 不适用于 PFC? 我们非常感谢您提供任何应用手册或培训。 我将介绍两种不同类型的 IGBT 驱动器。 UCC21750和 ISO5852。 我所读过的大部分内容都是关于逆变器、而不是转换器。 LLC 不起作用。  我的设计也必须是双向的。 我不需要基础拓扑或电路教育。 我需要确定如何在交流/直流转换器中实现过流和短路故障保护。  Tiduc70a 是我正在查看的架构、也是我能找到的最接近的架构。 但它是逆变器、而不是转换器。

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    Chris、  

    PFC 有许多拓扑。 您计划使用哪一个?

    PFC 已测量每个相位的电流、例如使用霍尔效应传感器。 我们有 一个使用双通道驱动器的参考设计、该驱动器使用这些测量值进行过流检测。  https://www.ti.com/tool/TIDM-1000

    如上所述、该设计无法使用 IGBT、但如果使用 ISO5x/UCC2175x 代替双通道驱动器、则仍可在此处使用 DESAT。  

    如果您的设计基于 TIDUC70A、在实现 DESAT 时根本不会出现任何问题。  

    最好

    Dimitri

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    我不想使用 Vienna 整流器! 我想使用简单的半桥式设计、如 tiduc70A。 但我担心的是转换器、而不是逆变器。 在半桥方案中对交流进行整流时如何处理 OC 或 SSC?

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    Chris、

    如果您可以分享您的电路的草图、这将非常有帮助。

    短路的原因是、如果电流流经体二极管、短路将不会有效、这种情况将发生在基于多个半桥的整流器中。

    OC-DESAT 仅在1)驱动器输出为高电平时工作;2)电流从 C->E 或 D->S 流出、而不是流经体二极管(反向导通)。

    如果您需要测量两个方向的电流、则应使用辅助传感器来实现此目的。

    最好

    Dimitri

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    非常好。

    我之前的帖子中所述的内容在这里适用。虽然 DESAT 检测仅在特定周期内有效、因为其他两个相位将通过 IGBT 体二极管导通、即使栅极被驱动器拉至高电平、短路保护也无法执行任何操作。

    您将针对每个相位进行相电流测量、您可以在 MCU 中进行过流检测。 这是在最初链接的 TIDM-1000设计中完成的。

    有关3p2L 整流器、请参阅下面 C2k 团队提供的一些更多信息。

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/196/_094EF876_pwm_7465416D2D00_1.pdf

    如果您有任何问题、请告诉我。

    最好

    Dimitri

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    因此、我不能真正理解您所说的内容。 我将需要一个实现 OC 保护的转换器示例。 最好是具有 OC 保护的双向系统。

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    我的理解是、OC 速度如此之快、以至于 MCU 的响应速度不够快。 这就是它通常在电路中实现的原因。 上面的示例是 Vienna Rec.  

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    [引用 userid="356455 " URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1026622/iso5852sevm-ac-to-dc-converter-oc-ssc/3795046 #3795046"]因此我不能真正理解您所说的内容

    请参阅我上次回复(开-关分析)中所链接 PDF 的第12/13页、其中显示了整流如何使用 IGBT 的体二极管。 在导通状态下、一个 IGBT 具有正集电极电流、因此 DESAT 保护将在该状态下激活。 但是、在关断周期、电流会流经体二极管。 因此、每个开关上的过流并不始终处于活动状态。 它取决于流经 IGBT 的电流方向、是流经 TE IGBT 本身、还是反向(通过体二极管)。

    DESAT

    基本而言、您可以对栅极驱动器故障(检测到去饱和)信号进行逻辑 OR 运算。

    [引用 userid="356455 " URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1026622/iso5852sevm-ac-to-dc-converter-oc-ssc/3795046 #3795046"]我将需要一个实现 OC 保护的转换器示例。 [/报价]

    TIDM-100通过其相电流传感器测量实现过流保护。 您可以通过这种方式实现、也可以使用 ISO5x5x/UCC2175x FLT 信令实现冗余。

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    那么、我听到您说的是、上半部分 IGBT 基本上未在 Rect 模式下使用? 使用下半部分、下半部分的 DESAT 将处于活动状态。 对于反向、两组都将使用 DESAT。  

    [引用 userid="439106" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1026622/iso5852sevm-ac-to-dc-converter-oc-ssc/3795060 #3795060"]基本可以获取栅极驱动器故障(检测到不饱和)信号的逻辑 OR。[/quot]

    我不确定这是如何实现的。 如果每个驱动器上都有自己的 DESAT 引脚、为什么要这样做?

    我想读出的内容超过您提到的两张幻灯片、您是否已经了解过有关整流器模式或良好的 bidi 示例的信息?

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    [引用 userid="356455 " URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1026622/iso5852sevm-ac-to-dc-converter-oc-ssc/3795087 #3795087">我听到的是、上半部分 IGBT 基本上不用于 Rect 模式? 使用下半部分、下半部分的 DESAT 将处于活动状态。 对于反向、两组都将使用 DESAT。  [/报价]

    请参阅此白皮书、第6页有很好的说明。

    www.ti.com/.../slup393.pdf

    [引用 userid="356455 " URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1026622/iso5852sevm-ac-to-dc-converter-oc-ssc/3795087 #3795087"]
    基本而言、您可以对栅极驱动器故障(检测到去饱和)信号进行逻辑 OR 运算。

    我不确定这是如何实现的。 如果每个驱动器上都有自己的 DESAT 引脚、为什么要这样做?

    [/报价]

    您无需获取每个故障信号的或、但需要向 MCU 提供来自所有驱动器的 ORD 故障信号或单独的 FLT 信号。

    但相电流将非常精确、并由霍尔传感器持续测量。  

  • 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。

    哦、我的。 另一个单页图。 这没有太多的解释。 它甚至不解释电流的两种颜色。  

    [引用 userid="439106" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1026622/iso5852sevm-ac-to-dc-converter-oc-ssc/3795040 #3795040"]我在前面的文章中所述的内容适用于这里。虽然 DESAT 检测仅在特定周期内有效、因为其他两个相位将通过 IGBT 体二极管进行、即使栅极被驱动器拉高、短路保护也无法执行任何操作。

    那么、让我再试一次。 上部 IGBT 仅使用体二极管、"在周期的特定阶段"不使用栅极。 但是、如果它在周期的其他阶段使用、DESAT 将同时用于顶部和底部栅极?

    您能给我提供 您之前发布的三相 PFC EVM 的原理图吗? 我需要了解如何实施 OC 和 SSC。  我将自己弄清楚它。

    此外、我知道这是一个延伸、您是否能更好地解释 PWM 如何用于开关栅极。

  • 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。

    非常感谢删除我的最后一篇帖子!

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    Chris、  

    [引用 userid="356455 " URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1026622/iso5852sevm-ac-to-dc-converter-oc-ssc/3796023 #3796023"]

    哦、我的。 另一个单页图。 这没有太多的解释。 它甚至不解释电流的两种颜色。  

    [/报价]

    其目的是显示不同模式、降压/升压等的运行情况、包括导通和关断状态。 不同的颜色区分等效转换器的关断和导通状态。  

    箭头显示了电流的方向。 由于我们有电感器、这表明电感器用于存储和释放能量以实现升压/降压操作。

    左侧的图只是完整图腾柱电路的简化版本、仅显示了所涉及的 FET、以使其更加清晰。  

    [引用 userid="356455 " URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1026622/iso5852sevm-ac-to-dc-converter-oc-ssc/3796023 #3796023"]

    那么、让我再试一次。 上部 IGBT 仅使用体二极管、"在周期的特定阶段"不使用栅极。 但是、如果它在周期的其他阶段使用、DESAT 将同时用于顶部和底部栅极?

    [/报价]

    第二句话使其听起来好像顶部 FET 仅使用体二极管。 根据运行模式、体二极管或 FET 将导通。 它取决于电流需要流向的方向。 我建议用彩色箭头再次查看第6页。 这将更清楚地说明 DESAT 何时处于活动状态。 例如、查看项目 A)和 B)、我们可以看到左上角的 FET 在 A)中具有反向导通功能、 通过其体二极管、在 B)中、FET 在正漏极电流下正常导通。  

    [引用 userid="356455 " URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1026622/iso5852sevm-ac-to-dc-converter-oc-ssc/3796023 #3796023"]

    您能给我提供 您之前发布的三相 PFC EVM 的原理图吗? 我需要了解如何实施 OC 和 SSC。  我将自己弄清楚它。

    [/报价]

    我们有多种图腾柱 PFC 参考设计、请参阅下文。 产品页面中提供了所有原理图和设计文件。  

    https://www.ti.com/tool/TIDA-01604

    此设计使用了不带短路保护的双通道驱动 器、但您当然可以改用 ISO5852S 或其他栅极驱动器。  

    但是、正如我说过的、如果您只讨论与 DESAT 检测相关的 OC/SSC、  那么与直流/直流电路相比、在图腾柱 PFC 设计中实现 DESAT 没有什么区别。 您将按照您所参考的原始设计中的 ISO5852进行连接。 (tiduc70a )

    图腾柱 PFC 很常见、即使是 IGBT/FET 制造商本身也经常有参考设计。 我认为最棘手的部分是控制器、而不仅仅是电路设计。  

    [引用 userid="356455 " URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1026622/iso5852sevm-ac-to-dc-converter-oc-ssc/3796023 #3796023"]

    此外、我知道这是一个延伸、您是否能更好地解释 PWM 如何用于开关栅极。

    [/报价]

    如果您谈论的是控制器设计、我不是专家、因此我只能提供资源。 我们的图腾柱 PFC 设计具有可供您分析/适应应用的代码、但通常在参考设计中、您对设计和分析的了解不大。  

    我建议查看以下深入介绍图腾柱 PFC 控制架构的文章。

    如需更多信息、另请参阅以下白皮书的参考文献。  

    如果您的问题得到了解答、请按绿色按钮告知我。  

    最好

    Dimitri