ZHCAE33 December   2022 AMC1202 , AMC1302 , AMC1306M05 , AMC22C11 , AMC22C12 , AMC23C10 , AMC23C11 , AMC23C12 , AMC23C14 , AMC23C15 , AMC3302 , AMC3306M05

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
    1. 1.1 电动汽车直流充电站
    2. 1.2 电流检测技术选择和等效模型
      1. 1.2.1 使用基于分流器的解决方案检测电流
      2. 1.2.2 检测技术的等效模型
  5. 2交流/直流转换器中的电流检测
    1. 2.1 交流/直流级的基本硬件和控制说明
      1. 2.1.1 交流电流控制环路
      2. 2.1.2 直流电压控制环路
    2. 2.2 A 点和 B 点 – 交流/直流级交流相电流检测
      1. 2.2.1 带宽的影响
        1. 2.2.1.1 稳态分析:基波电流和过零电流
        2. 2.2.1.2 瞬态分析:阶跃功率和电压骤降响应
      2. 2.2.2 延迟的影响
        1. 2.2.2.1 故障分析:电网短路
      3. 2.2.3 增益误差的影响
        1. 2.2.3.1 增益误差导致的交流/直流级功率扰动
        2. 2.2.3.2 交流/直流级对增益误差引起的功率扰动的响应
      4. 2.2.4 偏移的影响
    3. 2.3 C 点和 D 点 – 交流/直流级直流链路电流检测
      1. 2.3.1 带宽对前馈性能的影响
      2. 2.3.2 延迟对电源开关保护的影响
      3. 2.3.3 增益误差对功率测量的影响
        1. 2.3.3.1 瞬态分析:D 点的前馈
      4. 2.3.4 偏移的影响
    4. 2.4 A 点、B 点、C1/2 点和 D1/2 点的优缺点汇总以及米6体育平台手机版_好二三四建议
  6. 3直流/直流转换器中的电流检测
    1. 3.1 具有相移控制功能的隔离式直流/直流转换器的基本工作原理
    2. 3.2 E、F 点 - 直流/直流级电流检测
      1. 3.2.1 带宽的影响
      2. 3.2.2 增益误差的影响
      3. 3.2.3 偏移误差的影响
    3. 3.3 G 点 - 直流/直流级谐振回路电流检测
    4. 3.4 检测点 E、F 和 G 汇总以及米6体育平台手机版_好二三四建议
  7. 4结语
  8. 5参考资料

检测点 E、F 和 G 汇总以及米6体育平台手机版_好二三四建议

表 3-1 总结了在 E、F 和 G 点进行电流检测的优缺点。故障保护需要使用智能栅极驱动器来处理,电流传感器无法足够快地进行检测。采用图 3-8 中所示的新型 ZCD 可以显著改善功率损耗。

表 3-1 在 E、F 和 G 点处进行电流检测的优缺点
EFG
精确的电流输出调节(+)(+)(–)
过流故障保护(–)(–)(+)
轻松供电(+)(–)(1)(–)
ZCD不适用不适用(+)
F 点需要高于 VOUT + 的浮动电源
表 3-2 适合在 E、F 和 G 点进行电流检测的米6体育平台手机版_好二三四
电流检测点 注释和挑战 隔离电源电压 最小带宽 最大延迟 CMTI 最小精度 米6体育平台手机版_好二三四 (ISO-)AMP | ISO-ADC
E 负支路电流和故障检测

来自下部栅极

驱动器

> 10kHz < 1% AMC1302 AMC1306M05

| AMC23Cxx| AMC22Cxx

F 正支路电流和故障检测

需要高于

OUT+ 的浮动电源

> 10kHz < 1% AMC3302AMC3306M05

| AMC23Cxx| AMC22Cxx

G 对于 ZCD

来自上部栅极

驱动器

> 1MHz < 200ns

OPA354|

TLV3501|

ISOW7841 | ISOW7741