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您好!
在 TIDA-00778设计中、我们可以看到截止频率为15MHz 的抗混叠滤波器。 下图显示了此滤波器:
此外、 下图显示了 TMS32028027F 的 ADC 输入阻抗模型。
因此、我对此有一些疑问:
1-)如何为 抗混叠滤波器的截止频率选择15MHz? 据我所知、 抗混叠滤波器的截止频率应小于采样频率的一半、FOC 算法中的电流采样频率为10-20kHz。 因此 抗混叠滤波器的截止频率 应小于5-10kHz。
2-)如何计算15MHz?
3)我们何时需要这个滤波器?
此致、
Mohammad。
您好、Mohammed、
感谢您的联系。 我将在下面的问题中逐一添加我的意见。
选择一半 频率的概念不能应用于逆变器开关频率。 对于20kHz PWM、如果我们选择10kHz 滤波器、它将滤除所有开关电流信息。 在这里、我想非常准确地测量每个开关周期中的电流信息。 以其他方式、我希望放大器输出端提供精确的开关电流。 因此截止频率应足够高于开关频率(此处为20kHz)、以消除滤波器导致的误差。
2.如何选择此过滤器? 设计此放大器电路的目的之一是在 IGBT 开关时感应流经分流器的电流。 因此、我们需要快速趋稳(设计中的目标值小于1us)。 如果滤波器较大、则会引入延迟并增加稳定时间。 选择该滤波器是为了消除来自 IGBT 开关的耦合噪声、分流电阻器上的电压振荡(由于分流器的电感)等 该噪声频率大约为20-50MHz、具体取决于 IGBT 的开关速度。 我选择了一个最小值滤波器来消除高频噪声(20-50MHz)、这将确保滤波器延迟最小、并过滤高频率噪声。 选择的滤波电容值 C64 (220pF)远高于 MCU 的采样电容(CP)、理想情况下大于20倍。
请参阅 TIDA-00778设计文档 http://www.ti.com/lit/ug/tiducy7/tiducy7.pdf 的第1.1.1节 、详细了解开关电流采样、传感延迟以及我们为何需要更快响应。
3.第2点回答。
希望这能澄清。
谢谢、此致、
制造商
您好、Mohammed、
您的计算正确。 它看起来是15Mhz、这是文档中的一个拼写错误。 我将纠正这种情况。 感谢您的指出。
谢谢、此致、
制造商