ZHCAE94 July   2024 ISOTMP35

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
    1. 1.1 计算热响应时间
    2. 1.2 使用非隔离式温度传感器的当前设计
    3. 1.3 使用 ISOTMP35 隔离式温度传感器的建议设计
  5. 2实验设置
    1. 2.1 第 1 步:准备油浴
    2. 2.2 第 2 步:准备液态镓
    3. 2.3 第 3 步:浸没铜焊盘
    4. 2.4 第 4 步:为各种 PCB 配置做准备
    5. 2.5 第 5 步:测试每种 PCB 配置
    6. 2.6 测试结果
  6. 3总结
  7. 4参考资料

摘要

在汽车车载充电器 (OBC)、直流/直流转换器和电动汽车直流快速充电器等高压环境中进行有效的温度监测,对于维持安全性和性能至关重要。因为直接电气连接会很危险,并且会因电气噪声和干扰而导致读数不准确,所以这些应用需要隔离式 IC。以往,使用负温度系数 (NTC) 热敏电阻来跨越隔离边界检测温度。这通常涉及使用具有隔离式 ADC 或放大器的高压 NTC,这会增加成本和复杂性;或者在高压热源的间隙中放置一个标准 NTC,这样会由于间隙存在热滞后,从而导致温度响应时间更长和明显的测量误差。

ISOTMP35ISOTMP35-Q1 提供新的隔离式温度传感器技术,可以直接连接到高压热源,从而解决了这些问题。这种直接连接可实现 3.1 秒的超短温度响应时间,相比之下,无环氧树脂的 NTC 和有环氧树脂的 NTC 的响应时间分别为 78.3 秒和 47.8 秒。此外,ISOTMP35 能够达到更精确的最终温度 72.1°C,确保实现更好的性能和可靠性。

本应用手册说明了相比于其他温度检测设计,ISOTMP35 如何提升温度响应能力。ISOTMP35 利用高级隔离技术和热管理策略,有助于提高汽车 OBC、直流/直流转换器和电动汽车直流快速充电器等关键应用的安全性和效率,从而攻克现代电动汽车日益凸显的功率密度和热性能挑战。

 不同温度检测设计的示例图 1-1 不同温度检测设计的示例