ZHCUC79 August   2024

 

  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 主要系统规格
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
      1. 2.1.1 子系统
        1. 2.1.1.1 电弧检测通道
          1. 2.1.1.1.1 隔离式电流测量
          2. 2.1.1.1.2 带通滤波器
          3. 2.1.1.1.3 模数转换
          4. 2.1.1.1.4 采用嵌入式 AI 模型的电弧检测
        2. 2.1.1.2 电弧标记电路
          1. 2.1.1.2.1 隔离式串电压测量
          2. 2.1.1.2.2 采用隔离式比较器的隔离式电弧电压测量
          3. 2.1.1.2.3 用于高级标记的窗口比较器
    2. 2.2 设计注意事项
      1. 2.2.1 电流传感器和输入级
      2. 2.2.2 模拟带通滤波器
      3. 2.2.3 电弧标记电路
        1. 2.2.3.1 串电压检测
        2. 2.2.3.2 电弧间隙电压检测
        3. 2.2.3.3 差分至单端转换
        4. 2.2.3.4 用于电弧标记的窗口比较器
      4. 2.2.4 辅助电源
      5. 2.2.5 controlCard 和调试接口
    3. 2.3 主要米6体育平台手机版_好二三四
      1. 2.3.1 TMDSCNCD28P55X - TMDSCNCD28P55X controlCARD 评估模块
        1. 2.3.1.1 硬件特性
      2. 2.3.2 OPA4323 - 四通道 5.5V 20MHz 过零低噪声 (6nV/√Hz) RRIO 运算放大器
      3. 2.3.3 OPA323 - 单通道 5.5V 20MHz 过零低噪声 (6nV/√Hz) RRIO 运算放大器
      4. 2.3.4 AMC3330 - 具有集成直流/直流转换器的 ±1V 输入、精密电压检测增强型隔离式放大器
      5. 2.3.5 AMC23C11 - 具有可调阈值和锁存功能的快速响应增强型隔离式比较器
  9. 3硬件、测试要求和测试结果
    1. 3.1 信号链验证
      1. 3.1.1 硬件要求
      2. 3.1.2 测试设置
      3. 3.1.3 测试结果
    2. 3.2 电弧测试
  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 工具与软件
    3. 4.3 文档支持
    4. 4.4 支持资源
    5. 4.5 商标
  11. 5作者简介

电弧间隙电压检测

电弧间隙电压检测与串电压检测使用类似的电路。不过,为了提高对低电压的灵敏度并降低 AMC23C11 的阈值,增大了检测电阻 R110。

方程式 4. V out = V in × 6490 Ω ( 10 × 316000 Ω + 6490 Ω ) V in × 0 . 00205

典型的电弧间隙电压在 10V 至 50V 范围内,具体取决于串电流。不要超过 AMC3330 允许的最大输入电压,这一点很重要。这就是最大串电压。如果间隙太宽且电弧消失,则会向该分压器施加全部串电压。假设在这种情况下施加了 1500V 电压,则据此得出 R110 上的输入电压为 3.1V。这远远超出了线性范围,但仍在绝对最大额定值范围内。

此外,还使用隔离式比较器 AMC23C11 来指示电弧间隙电压高于阈值的情况。该阈值由 R128 进行编程。在 AMC23C11 的 REF 引脚上采用 100μA 电流源来生成该阈值电压。为 R128 选择的最小值为 200Ω,因此在 REF 引脚上产生 20mV 的电压。这相当于输入电压为 9.75V。原理图如以下图 2-7 所示。

TIDA-010955 原理图 - 电弧电压检测图 2-7 原理图 - 电弧电压检测