跳转到主要内容

电流采样

【电路笔记】500 V共模电压电流监控器

selina /

<br/>
<strong>电路功能与优势</strong>

图1所示电路监控系统中的电流,可在高达+500 V的正高共模直流电压下工作,且误差小于0.2%。负载电流通过一个电路外部的分流电阻。分流电阻值应适当选择,使得在最大负载电流时分流电压约为500 mV。

<center><img src="http://adi.eetrend.com/files/2016-11/wen_zhang_/100003689-12251-pingmuk…; alt="高共模电压电流监控器(未显示所有连接和去耦)"></center>

<center>图1:高共模电压电流监控器(未显示所有连接和去耦)</center>

<strong>电路评估板</strong>

用于AD2S1210旋变数字参考信号输出的高电流驱动器

selina /

<br/>
<strong>电路功能与优势</strong>

旋变数字转换器(RDC)广泛用于汽车和工业应用中,用来提供电机轴位置/速度反馈信息。

AD2S1210是一款完整的10位至16位分辨率RDC,片内集成可编程正弦波振荡器,为旋变器提供激励。由于工作环境恶劣,AD2S1210(C级和D级)的额定温度范围为−40°C 至+125°C的扩展工业温度范围。

<strong>电路评估板</strong>

* AD2S1210 评估板(EVAL-AD2S1210EDZ)
* 转换器评估与开发板(EVAL-CED1Z)

详文请阅:<a href="http://adi.eetrend.com/files/2016-11/wen_zhang_/100003687-12244-cn0192…;

使用ADSP-CM402F滤波器和AD7401A实现隔离式电机控制反馈

selina /

<br/>
作者:Dara O’Sullivan、Jens Sorensen和Aengus Murray

本应用笔记介绍ADSP-CM402F/ADSP-CM403F/ADSP-CM407F/ADSP-CM408F SINC滤波器的主要特性,重点讨论 高性能电机控制应用。

本文的目的是强调SINC滤波器模块的重要功能,并提供 ADI公司SINC滤波器驱动程序的使用指南。有关全系列 SINC滤波器特性和配置寄存器的更多信息,请参见ADSP- CM40x混合信号控制处理器(含ARM Cortex-M4硬件参考手 册)以及ADSP-CM40x Enablement软件包中的文档。

每款ADSP-CM402F/ADSP-CM403F/ADSP-CM407F/ADSP- CM408F SINC滤波器均为完整电机电流反馈子系统的一部 分;该子系统包含分流器、调制器(用于数字化和隔离信号)、SINC滤波器(解码位流并将结果发送至控制器)。本应用笔记描述如何设置SINC滤波器。

工业电机驱动中的栅极驱动和电流反馈信号隔离

selina /

<strong>摘要</strong>

二十多年来,电机电能效率一直是全球能源监管机构关注的重点。这是全球共同努力的一部分,旨在通过增加电能利用率以及使用可再生源发电,达到最大程度减少碳排放的目的。早期的电机效率法规是自愿的,但很快这些法规就变成强制性的了,并且每5至10年就会提高最低能效水平要求。鼠笼式感应电机(SQIM)自人类普及用电之后便一直是工业的主力军,因为它在直接连接三相交流电源后便可开始工作。

当前的IEC标准依据功率额定值将这些电机的效率分为各种等级,范围从标准效率(IE1)到超顶级效率(IE4)。今天,IE3顶级效率在世界上最大的工业区内是强制标准,这些地区包括欧盟、美国、中国和日本。厂商并没有抗拒这一变化,因为在电机的寿命期间,电机的资本投入只是电费的一小部分。哪怕将顶级效率电机替换为15 kW超顶级效率IE4电机,其额外的成本也会在两年内通过节约的电费收回。

电机效率要求的这种趋势迫使很多设备制造商抛弃直接离线电机,转而使用基于逆变器的解决方案。这些解决方案的各种架构以及驱动和信号隔离要求是本文所要讨论的主题。

带数字信号处理器的交流感应和永磁同步电机矢量控制指南,1994年

selina /

《带数字信号处理器的交流感应和永磁同步电机矢量控制指南》,Fred Flett,ADI公司,1994年。

本书对交流感应和永磁同步电机进行了初步探讨,并重点关注使用数字信号处理器实现的矢量控制。虽然电机控制领域取得了许多进步,本书中介绍的基本概念构成了现代系统的基础。

《带数字信号处理器的交流感应和永磁同步电机矢量控制指南》现已提供下载:

【应用笔记】采用ADP2441/ADP2442同步降压DC-DC稳压器设计反相电源

selina /

</strong>简介</strong>

双极性放大器、光模块、CCD偏置和OLED显示屏等应用通常需要通过正输入电压提供负输出电压。电源管理系统的设计人员需要多功能开关控制器和稳压器,以便解决这些电源管理挑战。ADI公司的ADP2441/ADP2442开关稳压器提供同步降压功能。输入电压为36 V,最低输出电压为0.6 V,最高电流为1 A,开关频率范围为300 kHz至1 MHz。虽然ADP2441/ADP2442是针对同步降压应用而设计的,但这些器件的多功能性使得它们能够在不增加成本、元件数量和解决方案尺寸的情况下实现反相降压/升压拓扑结构,进而通过正输入电压产生负输出电压。

此器件采用同步拓扑结构,与非同步器件相比,满负载时提供更高的效率,轻载条件下提供更低的噪声。如果在轻负载条件下需要较高效率,则可使用ADP2441的脉冲跳跃模式(PSM)。ADP2442可以采用强制恒流模式(CCM)工作,以便在低负载下实现较低噪声,也可使能PSM。

交流电压电机驱动的数字隔离

selina /

作者:Gaetano (Guy) Fichera,Boston Engineering Corporation电子产品部总监

内容提要

隔离是交流电压电机驱动不可分割的一部分。电气隔离的方法有多种——主要采用光耦合器和数字隔离器。使用数字隔离器与传统的光耦合器相比具有数种优势——其中包括成本更低、元件数量更少、可靠性更强。本文以传统电机控制器设计为基础,对几种隔离方法进行比较,以突显数字隔离器的优势。

光耦合器与数字隔离器的背景知识

光耦合器使用LED发出的光将数据通过隔离栅传输到一个光电二极管。当LED开启和关闭时,将在电气隔离光电二极管一端产生逻辑高和低信号。光耦合器的速度与光电二极管检波器的速率以及为其二极管电容充电的时间直接相关。提升速度的一种方式是提高LED电流,但其代价是功耗的增加。

而基于变压器的数字隔离器借助变压器以磁性方式将数据通过隔离栅进行耦合。变压器电流脉冲通过一个线圈,形成一个很小的局部磁场,从而在另一个线圈生成感应电流。变压器的传输速率自然比光耦合器快很多。而且变压器为差分架构,具有出色的共模瞬变抗扰度。另外,由于数字隔离器基于变压器,而光耦合器则基于LED,因此,数字隔离器的可靠性/MTTF要远远优于光耦合器。

电机驱动设计中的隔离