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[参考译文] TIDA-01606:硬件设计问题

Guru**** 2478765 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01606

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/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1492492/tida-01606-hardware-design-questions

器件型号:TIDA-01606

工具与软件:

您好!

我有几个与 TIDA-01606开发板的更新原理图相关的问题。

  1. 我看到大家在 PCC 电压测量 E7上从非隔离式感应差动放大器更改为隔离式电压感应电路。 您能解释一下原因吗?
  2. 用作 Y-cap C77、C78、C79的电容器的额定电压仅为630V。 这是由电容分压器电抗@ 60Hz 导致的吗?
  3. IsoM5-275-B-L2上的 NTC 分压器和基准的用途是什么? 为什么您没有使用额定电压为525V 的 MOV 而是串联使用了275V 的 MOV?
  4. 为什么 要创建一个中性 AEF_CHK_N、V_PCC_N 和 V_SN_N、而不是为 GRID_GND 提供单个电容器?
  5. C458、C459、C260您的设计中是否采用了这些交流热环路电容器? 如果是这种情况、那么为什么 VDC+和 VDC_MID 上没有这两个电阻?
  6. U54不在之前的设计上。 这是否有助于改善 CLK 的分离、以确保时序与从霍尔效应传感器接收回来的数据更一致?
  7. 我假设 C67、C71、C72、C73、C75、 C76用作 V_SN_N 的中点和虚拟中性点之间的交流耦合电容器

谢谢!

-Noah

  • 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。

    Noah、

    1.我们想展示一个完全隔离的设计。 不过、并非所有应用都需要此设置。  由你决定。

    2.这基于我们支持230Vrms 相电压输入的要求。  这足以满足我们的要求

    3、同样支持230Vrms 相电压的原因

    4. AEF 是未来测试的占位符。    从滤波器和电压检测角度将 V_SN_N 和 V_PCC_N 分离有助于。  V_PCC_N 并不意味着在该设计中是共模噪声的返回点、我们要将其用于电网侧的相电压感应。

    5.这些盖有助于减少回路。  它在您检查布局时更为可见。  对于 VDC+到 VDC_MID、由于相对的放置、它并没有太大的帮助。

    6. clk 缓冲器可确保长布线获得良好的信号完整性

    7.是、对于相对于 VDC_MID 的共模噪声返回

    开尔文

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    尊敬的 Kelvin:

    感谢您的答复。 我理解以上大部分答案。 谢谢您的回答。

    您能否说明 AEF 如何成为未来测试的占位符? 从滤波器角度来看将 V_SN_N 和 V_PCC_N 分离有何帮助? 您是否指针对从线路到虚拟 GND 的单个器件(例如 GRID_GND)的选择、会为每个相位桥产生通往电网的共模返回路径。 所以您是否可以使用分离节点 V_SN_N 和 V_PCC_N 来感测每个相位的电网电压和 EMI 滤波器的共模返回?

    如果您要针对440VAC L-L 应用更新此设计、是否需要将 MOV 和 Film X 电容器更新到更高的额定电压?

    C74和 C80用作 Y 电容器?

  • 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。

    Noah、

    现在不支持 AEF。  当 AEF 被禁用时、我们需要使该电路与其他电路保持一定程度的隔离。 这是调试新设计的好做法。 确保在出错时更容易进行调试。

    如果您查看 V_PCC_N 的位置、该点的唯一功能是电压感测的参考点。  在正常运行期间、MOV 未激活。  如果您考虑将  V_SN_N 和 V_PCC_N 绑定在一起、请考虑从开关节点中性点到电网侧 PCC 中性点的噪声耦合。  由于您要测量纯净的电网相电压、因此您会需要一个纯净的中性点基准。  如果您希望将 V_SN_N 和 V_PCC_N 连接在一起、则需要从线路到 V_PCC_N 的低阻抗路径 、以便有意义。  因为现在从 PCC 线到  V_PCC_N 的阻抗 非常高(并不意味着用作滤波器)。  如果当然、您可以通过 SPICE 仿真说服自己、看看它是否有用。

    现在、该设计基本上采用 LCL 滤波器配置。 您可以随时发挥创意。

    IsoM5-275支持一个275Vrms 的最大持续交流电压(见数据表)。  我们为本设计规定的最大额定 VLL 为400V (~230Vrms 相电压)、以便为线路上的瞬变留出一些裕度。  如果您有440VLL、则意味着您的标称相电压为254Vrms。  您是否预计正常运行时线路电压低于275Vrms? 这是你必须要问的问题。  如果您需要更多、您可以选择下一个器件、如 IsoM5-300。

    可以使用电容器进行相同的分析。

    C74和 C80接地、所以它们用作 Y 电容器。

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    尊敬的 Kelvin:

    这些信息有助于回答我的问题。 谢谢你。 我的源是连接 Delta 而不是连接 Y 形、因此我需要使用更大的 MOV 和电容。

    此致、

    -Noah