Other Parts Discussed in Thread: REF2030, TIDA-010059, TIDA-00915, TMCS1100
主题中讨论的其他器件:REF2030、 TIDA-00915、 TMCS1100
在此 TIDA 设计中、有3个 REF2030器件用于 C2000的基准电压。 为什么需要使用3个 REF2030、而不仅仅是1个? 这里的限制是什么? 它受 REF2030输出电流的限制吗? 谢谢。
此致
Brian W
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在此 TIDA 设计中、有3个 REF2030器件用于 C2000的基准电压。 为什么需要使用3个 REF2030、而不仅仅是1个? 这里的限制是什么? 它受 REF2030输出电流的限制吗? 谢谢。
此致
Brian W
您好 Brian、
REF2030等偏置电压的单个基准可用于感应相电流的全部三个 TMSC1100。 使用单个基准时,我们建议考虑并验证基准的电流驱动能力(如果与 REF2030不同)以及布局。
TIDA-010059对每个相位中的每个 TMSC1100使用 REF2030的原因是特定布局和相关的噪声耦合。 由于具有 GaN 功率 PCB (TIDA-00915)和电流感应 PCB (TIDA-010059)的堆叠式 PCB 版本、三相的高压开关节点切断了隔离式 GND (冷侧)。
为了最大限度地减少耦合到将 RF2030输出连接到 TMCS1100 VREF 输入的迹线中的噪声、REF2030放置在靠近每个 TMCS1100的位置。 请参阅随附的图片。 例如、如果我们将单个 REF2030放置在 PCB 的顶部中间位置、则三个 TMCS1100中的每一个都将有一条大约5cm 长的额外模拟走线、这将拾取额外的开关噪声。
在实际系统中、客户通常会使用单个 PCB 来连接功率 FET 或 IGBT 以及 TMCS1100。 在这种情况下、相电流传感器 TMCS1100的放置和布局通常可以实现一个单基准、并为每个 TMCS1100提供较短的布线。 在这种情况下,我们将选择一个参考,如 REF2030。 除了更低的 BOM 和更小的 PCB 空间外、一个优势是、使用单个基准、每个相位的偏置电压可一起跟踪、从而简化偏移漂移补偿。 REF2030可驱动高达20mA 和高达10uF 的容性负载、这应满足大多数配置。