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[参考译文] TIDA-01606:隔离式/非隔离式高电压感应

Guru**** 2760725 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01606, AMC1301

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/1031481/tida-01606-isolated-non-isolated-high-voltage-sensing

器件型号:TIDA-01606
主题中讨论的其他器件: AMC1301

您好!

我们正在评估适用于 PFC 应用的 TIDA-01606 (10kW、双向三相三级(T 型)逆变器和 PFC)和 TIDA-01000 (基于 Vienna 整流器的三相功率因数校正)参考设计。

我注意到、虽然这两种设计都使用 CC2000系列控制器、但3级 T 型参考设计在高电压和 CC2000控制器之间不使用隔离。 另一方面、基于 Vienna 整流器的器件使用 AMC1301来感应线路电压和两个半直流总线电压。

我的问题:

1) Vienna 整流器设计为何需要 AMC1301s? 是否可以不使用 ADC?

2) 我还在另一个设计中看到了以这种方式(非隔离式)感应线路电压、其中 C2000和所有其他数字电路由主隔离式电源供电、而线路电压通过简单的电阻分压器直接连接到 CC2000、即没有任何隔离器件。 这是一种能量计设计。 我了解隔离要求是特定于应用和所需标准的。 但我觉得我在这里缺少一些基本的理解。 CC2000 ADC (大概是差分输入/Σ-Δ 调制器)是否具有任何内置隔离? 如果是、隔离电压是多少?

如果您能够清楚地了解隔离式/非隔离式方式在两种情况下感应高电压的情况、那会有所帮助?

提前感谢、

此致

  • 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。

    您好!

    在下面、您可以找到我的答案。

    1) Vienna 整流器设计为何需要 AMC1301s? 是否可以不使用 ADC?

    从功能角度来看、高压和低压之间并不一定要有隔离栅。 系统始终可以工作。 如果应用不需要适当的隔离栅、则可以移除 AMC。  

    2) 我还在另一个设计中看到了以这种方式(非隔离式)感应线路电压、其中 C2000和所有其他数字电路由主隔离式电源供电、而线路电压通过简单的电阻分压器直接连接到 CC2000、即没有任何隔离器件。 这是一种能量计设计。 我了解隔离要求是特定于应用和所需标准的。 但我觉得我在这里缺少一些基本的理解。 CC2000 ADC (大概是差分输入/Σ-Δ 调制器)是否具有任何内置隔离? 如果是、隔离电压是多少?

    你是对的。 微控制器通过使用高阻抗分压器连接到高压线路。 C2000中没有构建隔离栅。 通过适用《欧姆定律》保持绝缘栅。 SMD 电阻器两端的电压较高、这意味着绝缘距离受焊盘之间的距离的影响。 从绝缘协调的角度来看、您必须考虑电阻器焊盘之间的距离。

    如果您能够清楚地了解隔离式/非隔离式方式在两种情况下感应高电压的情况、那会有所帮助?

    “无隔离电压测量”由分压器和运算放大器组成。 使用运算放大器将高阻抗从 ADC 转换器的输入去耦。 这种测量方法既便宜又简单。 次级侧不需要任何电源。 缺点:如果链中的小电阻器断裂并变为开路、电压将开始上升。 如果没有钳位电路、则可能存在高电压问题。 我将推荐这种基本绝缘和功能绝缘的测量方法。 此外、当您采用这种测量方法时、我不确定您是否可以将您的器件标准化为增强型隔离。

    “隔离式电压测量”可以使用隔离式 Δ-Σ 调制器。 它们将使用户能够保证系统的安全隔离属性。 此外、您还可以避免在隔离式逻辑区域中出现泄漏电流问题。 总之、通过使用 AMC 等器件进行线路电压测量、系统将更加稳健。  

    我希望我已充分回答了你的所有问题。

    此致

    Riccardo