久久午夜影院,91精品国产调教在线观看,日韩午夜免费,伊人久久大香线蕉av不卡

你的位置:首頁 > 電路保護(hù) > 正文

下一代隔離式Σ-Δ調(diào)制器如何改進(jìn)系統(tǒng)級電流測量

發(fā)布時間:2024-03-11 來源:亞德諾半導(dǎo)體 責(zé)任編輯:lina

【導(dǎo)讀】隔離調(diào)制器廣泛用于需要高精度電流測量和電流隔離的電機(jī)/逆變器。隨著電機(jī)/逆變器系統(tǒng)向高集成度和高效率轉(zhuǎn)變,SiC和GaN FET由于具有更小尺寸、更高開關(guān)頻率和更低發(fā)熱量的優(yōu)勢,而開始取代MOSFET和IGBT。然而,隔離器件需要具有高CMTI能力,另外還需要更高精度的電流測量。下一代隔離調(diào)制器大大提高了CMTI能力,并改善了其本身的精度。


本文首先介紹共模瞬變抗擾度(CMTI)詳細(xì)概念及其在系統(tǒng)中的重要性。我們將討論一個新的隔離式Σ-Δ調(diào)制器系列及其性能,以及它如何提高和增強系統(tǒng)電流測量精度,尤其是針對失調(diào)誤差和失調(diào)誤差漂移。最后介紹推薦的電路解決方案。


隔離調(diào)制器廣泛用于需要高精度電流測量和電流隔離的電機(jī)/逆變器。隨著電機(jī)/逆變器系統(tǒng)向高集成度和高效率轉(zhuǎn)變,SiC和GaN FET由于具有更小尺寸、更高開關(guān)頻率和更低發(fā)熱量的優(yōu)勢,而開始取代MOSFET和IGBT。然而,隔離器件需要具有高CMTI能力,另外還需要更高精度的電流測量。下一代隔離調(diào)制器大大提高了CMTI能力,并改善了其本身的精度。


什么是共模瞬變抗擾度?

共模瞬變抗擾度規(guī)定了應(yīng)用在絕緣臨界狀態(tài)下的瞬變脈沖上升和下降的速率。如果超過該速率,可能導(dǎo)致對數(shù)據(jù)或時鐘的損壞。脈沖的變化率和絕對共模電壓都會記錄。


新的隔離調(diào)制器在靜態(tài)和動態(tài)CMTI條件下進(jìn)行了測試。靜態(tài)測試檢測來自器件的單個位錯誤。動態(tài)測試監(jiān)測濾波后的數(shù)據(jù)輸出,以觀察在CMTI脈沖隨機(jī)應(yīng)用中的噪聲性能變化。詳細(xì)測試框圖如圖1所示。


下一代隔離式Σ-Δ調(diào)制器如何改進(jìn)系統(tǒng)級電流測量

圖1. 簡化的CMTI測試框圖


CMTI之所以重要,是因為高壓擺率(高頻)瞬變可能會破壞跨越隔離柵的數(shù)據(jù)傳輸。了解并測量這些瞬變對器件的影響至關(guān)重要。ADI的測試方法基于IEC 60747-17標(biāo)準(zhǔn),其中涉及磁耦合器的共模瞬變抗擾度(CMTI)測量方法。


如何在平臺上測試隔離調(diào)制器的CMTI特性


簡化的CMTI測試平臺包括如下項目,如圖1所示:

· VDD1/VDD2的電池電源。

· 高共電壓脈沖發(fā)生器。

· 用于監(jiān)視數(shù)據(jù)的示波器。

· 用于分析數(shù)據(jù)的數(shù)據(jù)采集平臺和用于隔離調(diào)制器的256倍抽取sinc3濾波器。

· 隔離模塊(通常使用光隔離)。

· 隔離調(diào)制器。


靜態(tài)和動態(tài)CMTI測試使用相同的平臺,只是輸入信號不同。該平臺還可用于測試其他隔離產(chǎn)品的CMTI性能。對于隔離調(diào)制器,將一位流數(shù)據(jù)抽取和濾波后傳輸?shù)诫姍C(jī)控制系統(tǒng)中的控制環(huán)路中,從而使得動態(tài)CMTI測試性能更加全面和有用。圖2和圖3顯示了不同CMTI水平下的時域和頻域CMTI動態(tài)測試性能。從圖2中可以看出,對于同一隔離調(diào)制器,當(dāng)施加更高VCM瞬變信號時,雜散會變得更大。當(dāng)VCM瞬變信號超過隔離調(diào)制器規(guī)格時,時域中會出現(xiàn)非常大的雜散(如圖2c所示)。這在電機(jī)控制系統(tǒng)中會帶來嚴(yán)重后果,導(dǎo)致很大的扭矩紋波。


下一代隔離式Σ-Δ調(diào)制器如何改進(jìn)系統(tǒng)級電流測量

圖2. 時域動態(tài)CMTI性能


下一代隔離式Σ-Δ調(diào)制器如何改進(jìn)系統(tǒng)級電流測量

圖3. 頻域動態(tài)CMTI性能


圖3顯示了不同頻率瞬變下的FFT域性能(即通過改變瞬變周期來保持VCM瞬變水平)。圖3中的結(jié)果表明,諧波與瞬變頻率高度相關(guān)。因此,隔離調(diào)制器的CMTI能力越高,F(xiàn)FT分析中的噪聲水平就越低。與上一代隔離調(diào)制器相比,下一代 ADuM770x器件 將CMTI能力從25 kV/μs提高到150 kV/μs,極大地改善了系統(tǒng)瞬態(tài)抗擾度,詳見表1中的比較數(shù)據(jù)。


下一代隔離式Σ-Δ調(diào)制器如何改進(jìn)系統(tǒng)級電流測量

表1. 主要規(guī)格比較


系統(tǒng)級補償和校準(zhǔn)技術(shù)


在電機(jī)控制或逆變器系統(tǒng)中,電流數(shù)據(jù)的精度越高,系統(tǒng)就越穩(wěn)定和高效。失調(diào)和增益誤差是ADC中直流誤差的常見來源。圖4顯示了失調(diào)和增益誤差如何影響ADC轉(zhuǎn)換函數(shù)。這些誤差會以扭矩紋波或速度紋波的形式影響系統(tǒng)。對于大多數(shù)系統(tǒng),為了限制誤差影響,可以在環(huán)境溫度下校準(zhǔn)消除這些誤差。


下一代隔離式Σ-Δ調(diào)制器如何改進(jìn)系統(tǒng)級電流測量

圖4. ADC轉(zhuǎn)換函數(shù)的失調(diào)和增益誤差


否則,整個溫度范圍內(nèi)的失調(diào)漂移和增益誤差會成為問題,因為它們更難以補償。在已知系統(tǒng)溫度的情況下,對于具有線性和可預(yù)測漂移曲線的轉(zhuǎn)換器,通過向曲線添加補償因子以使失調(diào)漂移曲線盡可能平坦,可以實現(xiàn)對失調(diào)和增益誤差漂移的補償(盡管成本高且耗時)。這種補償方法的詳情參見應(yīng)用筆記 AN-1377。這種方法可以降低 AD7403/AD7405 數(shù)據(jù)手冊中規(guī)定的漂移 值,失調(diào)漂移降低多達(dá)30%,增益誤差漂移降低多達(dá)90%。當(dāng)希望改善系統(tǒng)級的失調(diào)和增益誤差漂移時,可以將該方法應(yīng)用于任何其他轉(zhuǎn)換器件。


如何使用斬波技術(shù)


另外還有一種稱為斬波技術(shù)的設(shè)計,它對系統(tǒng)設(shè)計人員來說更高效、更方便,而且斬波功能也可以與硅片本身很好地集成,以最大限度地減少失調(diào)和增益誤差漂移。斬波方案如圖5所示,在ADC上實施的解決方案是對整個模擬信號鏈進(jìn)行斬波,以消除所有失調(diào)和低頻誤差。




下一代隔離式Σ-Δ調(diào)制器如何改進(jìn)系統(tǒng)級電流測量

圖5. 斬波


調(diào)制器的差分輸入在輸入多路復(fù)用器上交替反相(或斬波),針對斬波的每個相位執(zhí)行一次ADC轉(zhuǎn)換(多路復(fù)用器切換到0或1狀態(tài))。調(diào)制器斬波在輸出多路復(fù)用器中反轉(zhuǎn),然后將輸出信號送入數(shù)字濾波器。


如果Σ-Δ調(diào)制器中的失調(diào)表示為VOS,則當(dāng)斬波為0時,輸出為(AIN(+) ? AIN(?)) + VOS;當(dāng)斬波為1時,輸出為?[(AIN(?) ? AIN(+)) + VOS]。誤差電壓VOS通過在數(shù)字濾波器中對這兩個結(jié)果求平均來消除,得出(AIN (+) ? AIN (?)),它等于沒有任何失調(diào)項的差分輸入電壓。


最新的隔離式調(diào)制器通過優(yōu)化內(nèi)部模擬設(shè)計和使用最新斬波技術(shù)來改善失調(diào)和增益誤差相關(guān)的性能,這極大地簡化了系統(tǒng)設(shè)計并減少了校準(zhǔn)時間。最新ADuM770x器件具有非常高的隔離度和出色的ADC性能。另外還提供LDO版本,它可簡化系統(tǒng)的電源設(shè)計。


推薦電路和布局設(shè)計


電機(jī)系統(tǒng)的典型電流測量電路如圖6所示。雖然系統(tǒng)中需要三個相電流測量電路,但框圖中只顯示了一個。其他兩個相電流測量電路類似,用藍(lán)色虛線表示。從相電流測量電路可以看出,RSHUNT電阻的一側(cè)連接到ADuM770x-8的輸入。另一側(cè)連接到高壓FET(可以是IGBT或MOSFET)和電機(jī)。當(dāng)高壓FET改變狀態(tài)時,總是會出現(xiàn)過壓、欠壓或其他電壓不穩(wěn)定情況。相應(yīng)地,RSHUNT電阻的電壓波動會傳遞到ADuM770x-8,相關(guān)數(shù)據(jù)將在DATA引腳上接收。布局和系統(tǒng)隔離設(shè)計可以改善或惡化電壓不穩(wěn)定情況,從而影響相電流測量精度。


下一代隔離式Σ-Δ調(diào)制器如何改進(jìn)系統(tǒng)級電流測量

圖6. 電機(jī)系統(tǒng)中的典型電流測量電路


推薦的電路設(shè)置如圖6所示:

. VDD1/VDD2解耦需要10 μF/100 nF電容,這些電容應(yīng)放置在盡可能靠近相應(yīng)引腳的地方。

. 需要一個10 Ω/220 pF RC濾波器。

. 建議使用可選的差分電容來降低分流器的噪聲影響。將該電容放置在靠近IN+/IN–引腳的位置(推薦使用0603封裝)。

. 當(dāng)數(shù)字輸出線路較長時,建議使用82 Ω/33 pF RC濾波器。為了獲得良好的性能,應(yīng)考慮使用屏蔽雙絞線電纜。

. 如有更高的性能要求,請考慮使用4引腳分流電阻。


為了達(dá)到最佳性能,良好的布局也必不可少。推薦的布局如圖7所示。建議在分流電阻和IN+/IN–輸入引腳之間使用差分對布線,以增強共模抑制能力。10 Ω/220 pF濾波器應(yīng)盡可能靠近IN+/IN–輸入引腳放置。10 μF/100 nF解耦電容應(yīng)靠近VDD1/VDD2電源引腳放置。建議將部分地層GND1置于輸入相關(guān)電路下方,以提高信號穩(wěn)定性。對于獨立的GND1線路(顯示為紫色并與差分對走線平行),從分流電阻到ADuM770x-8 GND引腳需要采用星形連接,以降低電源電流波動的影響。


下一代隔離式Σ-Δ調(diào)制器如何改進(jìn)系統(tǒng)級電流測量

圖7. ADuM770x-8電路的推薦PCB布局


結(jié)論


最新的ADuM770x隔離式Σ-Δ調(diào)制器將CMTI提高到150 kV/μs水平,并改善了溫度漂移性能,這對電流測量應(yīng)用非常有利。在設(shè)計階段使用推薦的電路和布局將很有幫助。


免責(zé)聲明:本文為轉(zhuǎn)載文章,轉(zhuǎn)載此文目的在于傳遞更多信息,版權(quán)歸原作者所有。本文所用視頻、圖片、文字如涉及作品版權(quán)問題,請聯(lián)系小編進(jìn)行處理。


推薦閱讀:

500多家高端元器件知名企業(yè)攜手齊聚CITE2024

符合標(biāo)準(zhǔn)的電能質(zhì)量測量的重要性

意法半導(dǎo)體新雙向電流檢測放大器為工業(yè)和汽車應(yīng)用帶來高檢測準(zhǔn)確度和低物料成本

【做信號鏈,你需要了解的高速信號知識(一)】為什么要使用LVDS或JESD204B標(biāo)準(zhǔn)?

賦能汽車電動化與智能化,AUTO TECH 2024 華南展專業(yè)觀眾預(yù)登記開始啦!


特別推薦
技術(shù)文章更多>>
技術(shù)白皮書下載更多>>
熱門搜索

關(guān)閉

?

關(guān)閉

久久午夜影院,91精品国产调教在线观看,日韩午夜免费,伊人久久大香线蕉av不卡
国产亚洲精品精品国产亚洲综合| 国产精品国码视频| 粉嫩av一区二区三区四区五区| 亚洲爱爱视频| 视频国产精品| 国产日韩电影| 日韩免费精品| 成人羞羞视频播放网站| 久久蜜桃精品| 亚洲精品高潮| 亚洲激情婷婷| 视频一区视频二区中文| 综合色就爱涩涩涩综合婷婷| 日韩va欧美va亚洲va久久| 久久精品 人人爱| 国产一区二区三区黄网站| 你懂的国产精品永久在线| 精品国产午夜| 99成人在线| 国产黄色精品| 国产精品99免费看| 中文字幕日韩高清在线| 美女av一区| 亚洲欧洲一区二区天堂久久| 人人精品久久| 亚洲欧美一区在线| 国产精品久久久久久久久免费高清 | 蜜桃精品视频| 欧产日产国产精品视频| 日韩在线播放一区二区| 美日韩一区二区三区| 欧美日韩激情| 美女在线视频一区| 国产亚洲精品v| 精品免费视频| 婷婷五月色综合香五月| 欧美日韩国产观看视频| 日本强好片久久久久久aaa| 欧美不卡高清| 福利一区和二区| 亚洲综合专区| 欧美 日韩 国产一区二区在线视频| 日本亚洲最大的色成网站www| 福利欧美精品在线| 国产精品男女| 日韩精品欧美大片| 国产精品毛片在线| 午夜av成人| 国产专区精品| 69堂免费精品视频在线播放| 蜜桃久久精品一区二区| 在线国产一区二区| 亚洲a在线视频| www.com.cn成人| 国产成人精选| 国产精品一区二区av交换| 蜜桃av一区二区在线观看| 亚洲一区二区免费看| 国产福利片在线观看| 久久精品国产福利| 国产一区二区三区四区五区| 国产精品一区二区三区四区在线观看 | 日韩视频不卡| 国产日韩综合| 野花国产精品入口| 老鸭窝毛片一区二区三区| 久久青青视频| 久久蜜桃精品| 欧美成人久久| 免费在线欧美视频| 日韩av一区二| 国产亚洲久久| 97国产成人高清在线观看| 欧美sm一区| 亚洲综合欧美| 欧美片第1页综合| 欧美91在线| 亚洲午夜久久久久久尤物| 五月天久久网站| 亚洲精品免费观看| 精品国产一区二区三区av片| 国产专区精品| 日韩欧美一区二区三区在线视频| 久久精品中文| 亚洲精品在线a| 精品视频在线一区二区在线| 日韩在线短视频| 爽好多水快深点欧美视频| 欧美日韩国产一区二区在线观看| 久久麻豆视频| 99热精品在线| 欧美丰满日韩| 日本大胆欧美人术艺术动态| 国产欧美日韩精品一区二区免费| 久久男人天堂| 久久午夜影视| 国产精品久久久久久模特| 久久亚洲精品中文字幕蜜潮电影| 日韩精品第一| 国产精品99一区二区| 国产精品v日韩精品v欧美精品网站| 精精国产xxxx视频在线野外| 婷婷综合一区| 欧美日韩一区二区综合| 国产免费播放一区二区| 亚洲午夜黄色| sm久久捆绑调教精品一区| 免费视频最近日韩| 亚洲不卡系列| 激情综合五月| 国产精品亚洲四区在线观看 | 亚洲色图国产| 九九综合九九| 在线天堂资源www在线污| 欧美日韩伊人| 中文字幕视频精品一区二区三区| 91精品亚洲| av高清一区| 色天使综合视频| 欧美国产小视频| 精品国产美女a久久9999| 久久激情五月婷婷| 久热re这里精品视频在线6| 国产99久久| 欧美成人基地 | 日本国产欧美| 中文字幕日韩亚洲| 视频在线观看一区| 亚洲午夜黄色| 色婷婷狠狠五月综合天色拍| a天堂资源在线| 欧美日韩国产v| 蜜桃tv一区二区三区| 九一国产精品| 久久国产成人| 日本亚洲三级在线| 国产欧美一区二区色老头| 国产精品地址| 高清久久精品| 在线视频观看日韩| 午夜欧美理论片| 亚洲一区二区三区高清| 日韩高清在线不卡| 激情中国色综合| 日韩精品久久久久久久电影99爱 | 欧美日韩一区二区国产 | 亚洲精品伦理| 久久只有精品| 欧美中文一区二区| 三级亚洲高清视频| 国产欧美日韩在线观看视频| 国产成人精品一区二区免费看京| 日韩毛片在线| 日韩不卡在线观看日韩不卡视频| 久久av资源| 国产精品普通话对白| 中文无码日韩欧| 国产精品videossex久久发布| 综合日韩av| 日韩精品中文字幕一区二区| 麻豆理论在线观看| 午夜亚洲福利在线老司机| 国产精品第十页| 免费在线观看精品| 久久影院午夜精品| 久久国产尿小便嘘嘘| 欧美精品一区二区久久| 免费一级欧美片在线观看网站 | 亚洲人www| 日韩欧美二区| 欧美日本不卡高清| 亚洲女同中文字幕| 国产一区二区三区探花| 亚洲永久精品唐人导航网址| 欧洲av不卡| 久久精品国产久精国产| 欧美一区二区三区久久精品| 99精品电影| 日韩激情一区| 麻豆一区二区在线| 欧美一区二区三区久久精品| 久久亚洲欧美| 免播放器亚洲| 亚洲一区二区三区高清| 中文字幕系列一区| 精品国产18久久久久久二百| 国产亚洲人成a在线v网站| 日韩美女国产精品| 日本不卡的三区四区五区| 日韩影院免费视频| 中文字幕日韩欧美精品高清在线| 亚洲激情国产| 亚洲综合日韩| 亚洲久久一区| 日韩在线电影| 国产精品www.| 欧美激情国产在线| 欧美日韩中文字幕一区二区三区| 久久国产亚洲| 欧美日韩第一|