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[参考译文] TIDA-010054:电感器电流测量

Guru**** 662690 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010054, AMC3301, UCC21732, UCC21530
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https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/905700/tida-010054-inductor-current-measurement

器件型号:TIDA-010054
主题中讨论的其他器件: AMC3301UCC21732UCC21530

您好!

您决定使用电流测量变压器测量耦合电感器电流是否有任何原因? 为此、使用分流电阻器方法(除了额外的电隔离电源域)或霍尔传感器是否存在任何问题?

电流测量变压器将信号从2kHz 传输到1MHz、是否有理由阻止直流?

此致、
Grzegorz

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    Grzegorz、除了您几分钟前发送的有关 TIDA-010054设计的查询外、我们还收到了此查询。  设计负责人将能够在下周初在办公室中回顾和回复一次。  

    此致、

    J. Fullilove

    参考设计操作

    应用工程师

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    您好、Grzegorz、

    感谢您的查询。 基于分流器的测量系统和基于隔离式放大器的信号链绝对没有问题。  使用 TI 的 AMC3301/02系列器件应足以  在每个开关周期运行和更新控制环路变量。 根据 我们先前的互动、您使用 UCC21732 栅极驱动器实现短路保护、因此使用分流/霍尔传感器 实现控制环路肯定优于 CT。 实际上、与 CT 相比、更好的选择是使用基于 Rogowski 线圈的测量。 这将为您提供尽可能最快的瞬态响应和良好的精度。 此 TI 参考设计链接 http://www.ti.com/tool/TIDM-02002http://www.ti.com/lit/ug/tidueg2c/tidueg2c.pdf?&ts=1589547371599的第16页中提到了用于变压器箱快速开关交流电流的 Rogowski 线圈的实现和原理图。 其次、此处使用的 Rogowski 和 CT 仅将高频交流信号传递到测量链。

    接下来、在直流阻断电容器上、我们理想情况下需要将其置于变压器的初级侧和次级侧、以防止直流偏移稳定并使变压器随着时间的推移而饱和。 我们需要在变压器的两侧使用它们、以防我们以双向方式操作它们。 这些电容器将需要用于进行平均电流控制、通常不会用于峰值电流控制。

       

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    感谢您的回答。 在 DAB 中、我们将像在 TIDA 中一样继续使用 UCC21530、但即使在那里、我们也希望使用一些 SMD 解决方案来进行电流测量。

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    您的原理图类似于具有同步整流器的 CLLC 拓扑、而不是典型的 DAB。 是否可以像 DAB 那样控制输出电压?

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    您好、Grzegorz、

    是的、您是正确的、它看起来像 CLLLC 拓扑、但它的工作方式类似于具有恒定开关频率的 DAB、并且不涉及任何类似 CLLLC 的谐振操作。


    漏电感器和电容器对称分布在初级侧和次级侧、以辅助电源的双向传输。 添加泄漏电感器有助于更好地控制相位和电容器、有助于在双向运行模式期间防止任一绕组饱和。


    谢谢你

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    好的、在这种情况下、输入和输出上的电容值应该比 LLC 高得多、例如、 1uF、即开关频率的透明度。 正确吗?

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    您好、Grzegorz、

    是的、您是正确的、电容仅用于阻断直流分量、但在开关频率下传递这些分量。

    谢谢你

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    您好 Harish、
    感谢你的帮助。

    此致、
    Grzegorz Pitera

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    您好、Grzegorz、

    没问题。 我将向您发送仍处于待处理状态的 Mathcad 文件。 如有任何澄清、请随时联系我们。

    谢谢你

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    您好、Grzegorz、

    我有  一个 Mathcad 文件的初始版本(从设计计算开始的初始版本)。 我更喜欢通过 FAE 而不是通过本论坛分享。 您能要求 FAE 这样做、我会将其发送给他、以便他可以转发您。

    谢谢你

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    您好 Harish、

    是否有原因不能使用例如20个100nF/1kV MLCC 电容器并联而不是几个并联薄膜电容器?
    我无法找到为什么仅使用薄膜电容器的解释。

    此致、
    Grzegorz Pitera

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    您好、Gregorz、

    感谢您的查询。

    正确的是、可以使用 MLCC 来代替薄膜电容器、如下表所示:

    MLCC 仅在薄膜电容器上存在以下缺点:

    单位体积电容低、尤其是 C0G 电介质

    2.直流偏置不稳定性和降额以实现更高的电压运行。

    因此、最好同时使用这两者来获得更好的单位体积总电容、并处理短期瞬态电压、温度等

    谢谢你

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    感谢您的回答。 现在很清楚。