ZHCT359 February   2022 AMC22C12-Q1 , AMC23C10 , AMC23C11 , AMC23C12 , AMC23C12-Q1 , AMC23C14

 

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  2. 1引言
  3. 2电机驱动器简介
  4. 3了解电机驱动器中的故障事件
  5. 4在电机驱动器中实现可靠的检测和保护
  6. 5用例 1:双向同相过流检测
  7. 6用例 2:DC+ 过流检测
  8. 7用例 3:DC– 过流和短路检测
  9. 8用例 4:直流链路(DC+ 到 DC–)过压和欠压检测
  10. 9用例 5:IGBT 模块过热检测

用例 1:双向同相过流检测

图 6 展示了 AMC23C12 如何用于双向同相过流检测。

 双向同相过流检测。图 6 双向同相过流检测。

在完全可正常工作的三相交流电机驱动系统中,流向交流电机的三相电流之和应为零,无论制动或运行条件如何(即 IA + IB + IC = 0)。

根据测得的两相电流计算中低端电机驱动器的第三相电流有助于降低成本。我建议监测第三相的电流以检测任何可能发生的电气故障事件。虽然您可以将电流传感器放置在带有隔离放大器或隔离调制器的第三相上,但您也可以使用增强型隔离窗口比较器 AMC23C12 来实现简单性、成本效益和满足需要的解决方案尺寸。AMC23C12 通过集成窗口比较器提供双向过流检测。

图 6 的位置 1 所示,分流电阻器会产生一个电压降,而 AMC23C12 增强型窗口比较器可感测该电压降。AMC23C12 具有开漏输出 OUT,当输入电压超过基准引脚上电压的预定义阈值时,它会主动拉至低电平以进行过流检测。图 7 显示了一个过流事件输出波形。

对于过流和短路检测,您可以使用 AMC23C14 双窗口比较器。

 AMC23C12 输出波形。图 7 AMC23C12 输出波形。