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工具与软件:
团队、
如何设计 TIDA-010025上 R101和 C73的输入滤波器?
这里是具有 AMC1311的客户电路。
您可以帮助检查以下设计吗?
直流母线范围:400Vdc、标称值(电机制动期间可能高达600V)
1.如何设计 AMC1311的输入滤波器?
2.如何设计 AMC1311输出端的滤波器?
3.这用于直流母线感应(400Vdc)。 您能帮助检查是否缺少任何电路吗?
4.从布局的角度来看,如何处理传感分压器电阻器的接地、器件的 GND 引脚和 VCC 电容器的接地之间的接地问题?
Brian、您好!
感谢您就这些问题联系我们。
1.对于 Vdc 总线电压感应电路的输入滤波器设计、RC 滤波器的截止频率是关键参数。 对于50Hz 交流 电源输入系统、Vdc 总线纹波电压频率主要 由输入电源决定为100Hz (对于 单相输入)或300Hz (对于三相输入)。 如果客户在控制算法中需要此信息、R*C 滤波器的截止频率应足够高、以便让其通过;否则、可以将其设置为较低的值、以将 此波纹作为噪声进行滤除。 一种更常见的方法是使此处的硬件滤波器使用更高的截止频率、并在控制软件中使用额外的数字滤波器以提高灵活性。 在 TIDA-010025中、我们将使用 fp=1/(2*PI*R*C)=1/(6.28*(R12+R101)*C73)=1/(6.28*2.59k*0.01u)=6.148kHz。
2.打印层与上述输入滤波器的打印层相同。 在 TIDA-010025和 TIDA-010025CB 中、我们将使用一个极点为3.9kHz 的(1k+1.5k//0.068uF)低通滤波器。
3. AMC1311的输入全感应范围为0-2V、应正确计算输入电阻分压器以适合该范围。 输入电阻分压器应约为600V/600k*2k。 在输出侧、电容器应位于两个电阻器之间、而电容器的值应根据我们产品说明书的典型电路增加到10nF。
4.由于此电路的 BW 有限、因此无需在布局上过多担心。 请遵循第11章中的数据表建议。 如果可能、最好在直流母线大容量电容器的输入侧使用特定的 GND 轨道连接。
此致、
Jerome Shan