ZHCSNZ2 February   2022 AMC23C11

ADVANCE INFORMATION  

  1. 特性
  2. 应用
  3. 说明
  4. 修订历史记录
  5. 引脚配置和功能
  6. 规格
    1. 6.1  绝对最大额定值
    2. 6.2  ESD 等级
    3. 6.3  建议运行条件
    4. 6.4  热性能信息
    5. 6.5  功耗额定值
    6. 6.6  绝缘规格
    7. 6.7  安全相关认证
    8. 6.8  安全限值
    9. 6.9  电气特性
    10. 6.10 开关特性
    11. 6.11 时序图
  7. 详细说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 特性说明
      1. 7.3.1 模拟输入
      2. 7.3.2 基准输入
      3. 7.3.3 隔离通道信号传输
      4. 7.3.4 开漏数字输出
        1. 7.3.4.1 透明输出模式
        2. 7.3.4.2 锁存输出模式
      5. 7.3.5 上电和断电行为
      6. 7.3.6 VDD1 欠压和失去电源行为
    4. 7.4 器件功能模式
  8. 应用和实施
    1. 8.1 应用信息
    2. 8.2 典型应用
      1. 8.2.1 直流链路过流检测
        1. 8.2.1.1 设计要求
        2. 8.2.1.2 详细设计过程
    3. 8.3 必做事项和禁止事项
  9. 电源相关建议
  10. 10布局
    1. 10.1 布局指南
    2. 10.2 布局示例
  11. 11器件和文档支持
    1. 11.1 文档支持
      1. 11.1.1 相关文档
    2. 11.2 接收文档更新通知
    3. 11.3 支持资源
    4. 11.4 商标
    5. 11.5 Electrostatic Discharge Caution
    6. 11.6 术语表
  12. 12机械、封装和可订购信息

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

直流链路过流检测

直流链路过流检测是直流/直流转换器和电机驱动设计的一项常见要求。尽管直流/直流转换器的电感器电流检测或电机驱动器的相电流检测通常用于控制目的,但仅依靠相电流检测还不足以检测所有可能的过流状况(例如,功率级中的击穿或 DC+ 和 DC– 接地短路)。若要实现直流链路过流检测,一种较为全面的方法是监测 DC+ 和 DC– 线路中的电流。如图 8-1 所示,这种检测可通过监测两个分流电阻器上的压降来实现。

流过分流电阻器 R10 的 DC+ 负载电流会产生压降,该压降由 AMC23C11 进行监测。当 R10 上的压降超过由外部电阻器 R11 设置的基准值时,比较器会发生跳变,指示开漏输出 OUT 上发生了过流事件。

流过分流电阻器 R20 的 DC– 负载电流会产生压降,该压降由另一个 AMC23C11 进行监测。当 R20 上的压降超过由外部电阻器 R21 设置的基准值时,比较器会发生跳变,指示开漏输出 OUT 上发生了过流事件。

两个 AMC23C11 比较器的开漏输出短接在一起,产生一个发送至微控制器单元 (MCU) 的警报信号。类似地,两个 LATCH 信号连接在一起,并可通过来自 MCU 的单个 GPIO 引脚进行控制。

DC+ 侧的隔离式比较器要求采用以 DC+ 电势为基准的高侧电源。一种低成本的解决方案基于推挽驱动器 SN6501 和支持所需隔离电压额定值的变压器。AMC23C11 高侧上的集成式低压降 (LDO) 稳压器支持将 VDD1 引脚直接连接到变压器输出,无需对变压器输出电压进行进一步预调节。

DC– 侧的隔离式比较器要求采用以 DC– 电势为基准的高侧电源。一种常见的解决方案是通过低侧栅极驱动器电源(如图 8-1 所示)或任何其他以 DC– 为基准的电压电源为隔离式比较器供电。AMC23C11 高侧上的集成式低压降 (LDO) 稳压器支持宽输入电压范围,并显著简化了电源设计。

快速响应时间和高共模瞬态抗扰度 (CMTI) 确保 AMC23C11 即便在高噪声环境中,也能可靠、准确地工作。

图 8-1 利用 AMC23C11 进行 DC+ 和 DC– 过流检测