ZHCU791C december   2022  – june 2023

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
    1. 1.1 绝缘监测
    2. 1.2 寄生隔离电容的影响
    3. 1.3 工业低压配电系统的 IEC 61557-8 标准
    4. 1.4 关键系统规格
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 重点米6体育平台手机版_好二三四
      1. 2.2.1 TPSI2140
      2. 2.2.2 AMC3330
      3. 2.2.3 TPS7A24
      4. 2.2.4 REF2033
      5. 2.2.5 TLV6001
    3. 2.3 设计注意事项
      1. 2.3.1 电阻电桥
      2. 2.3.2 隔离式模拟信号链
        1. 2.3.2.1 差分至单端转换
        2. 2.3.2.2 高压测量
        3. 2.3.2.3 信号链误差分析
      3. 2.3.3 PE 缺失检测
      4. 2.3.4 交流线路上的绝缘监测
      5. 2.3.5 PCB 布局建议
  9. 3硬件、软件、测试要求和测试结果
    1. 3.1 硬件要求
      1. 3.1.1 连接器
      2. 3.1.2 默认跳线配置
      3. 3.1.3 先决条件
    2. 3.2 软件要求
    3. 3.3 软件
    4. 3.4 测试设置
    5. 3.5 测试结果
  10. 4设计和文档支持
    1. 4.1 设计文件
      1. 4.1.1 原理图
      2. 4.1.2 BOM
    2. 4.2 文档支持
    3. 4.3 支持资源
    4. 4.4 商标
  11. 5作者简介
  12. 6Revision History

电阻电桥

节 1所述,隔离和高压总线监测电路在原理图和印刷电路板 (PCB) 中实现。测量隔离电阻和漏电流的硬件由一个临时隔离断路构建。

图 2-6 展示了 RstP 包含 R3、R4、R5、R6、R7、R9、R10、R11、R12 和 R13,而 RstN 包含 R29、R30、R31、R32、R28、R22、R23、R24、R25 和 R20,同时 RinAMC 在 R15 中实现。之所以选择薄膜电阻器,是因为这些电阻器容差更小、可靠性高并且电阻温度系数 (TCR) 低。电阻器值的任何偏差都会影响互锁漏电流和隔离电阻计算的误差。选择了多个电阻器来降低最大电压应力并限制每个电阻器的最大功率耗散。

GUID-20220401-SS0I-TBVK-FRTS-FK3W29TLPKB8-low.png图 2-6 高压电阻电桥原理图

直流快速充电器绕过板载电池充电器,为 400V 或 800V 电池管理系统供电。相反,在串式逆变器中,来自 PV 串式面板的直流线路的电压高达 1kV。

图 2-6 中所示的电阻桥专为 400V 应用而设计。在最坏情况下,由 RstP 和 RinAMC 形成的电阻分压器上的绝缘电压等于 400V 的总线电压。

方程式 19 所示,对于 Rst P = 68.1kΩ 和 RRinAMC = 120Ω 的选定值,这会使 AMC3330 的最大输入电压为 0.7V。

方程式 17. VinAMC=V总线× RinAMCRinAMC+ RstP/N

允许通过电阻电桥的电流和绝缘电容决定了隔离电压的延迟时间。更多详细信息,请参阅节 1.2