ZHCAC75 April   2022 AMC23C11 , AMC23C12 , AMC23C14

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1背景
  4. 2DC+ 过流保护
  5. 3DC+ 电源解决方案
    1. 3.1 选择电荷泵电容器
    2. 3.2 在 TI 的 PSpice 中进行仿真
    3. 3.3 硬件测试
    4. 3.4 低成本电源解决方案
  6. 4上电短路风险及解决方案
  7. 5参考文献

上电短路风险及解决方案

自举电路和电荷泵需要等待一个半桥运行周期,然后才能为隔离式比较器供电。在 VDD1 上电至大于 3V 后,基准引脚上的电容器必须充电至阈值电压,然后隔离式比较器才能工作。图 4-1 展示了当基准电压位于设定值的 1% 以内时,隔离式比较器的输出有效。

GUID-20211104-SS0I-M3VF-SGTT-R5ZJ5S2F2F86-low.svg图 4-1 导致基准电压趋稳时间过长时的输出行为 (AMC23C11)

因此,自举电荷泵解决方案无法在电机驱动器的初始启动期间提供 OC 保护。通过添加 DC– OC 保护和预接通三个低侧 IGBT,可以降低这种风险。


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图 4-2 添加 DC– 短路保护

添加的 DC– 保护功能可以与低侧驱动器共享电源,因此 DC– 始终具有保护功能。DC– 保护可防止击穿故障(蓝色)和相间短路故障(黄色)。但是,DC+ 接地故障(红色)无法直接通过 DC– 进行保护。可以在 IGBT 模块开始工作之前先接通三个低侧 IGBT,以检测是否存在对地短路,并为自举电容器充电。