GERY022 December 2024 AMC0106M05 , AMC0106M25 , AMC0136 , AMC0311D , AMC0311S , AMC0386 , AMC0386-Q1 , AMC1100 , AMC1106M05 , AMC1200 , AMC1200-Q1 , AMC1202 , AMC1203 , AMC1204 , AMC1211-Q1 , AMC1300 , AMC1300B-Q1 , AMC1301 , AMC1301-Q1 , AMC1302-Q1 , AMC1303M2510 , AMC1304L25 , AMC1304M25 , AMC1305M25 , AMC1305M25-Q1 , AMC1306M05 , AMC1306M25 , AMC1311 , AMC1311-Q1 , AMC131M03 , AMC1336 , AMC1336-Q1 , AMC1350 , AMC1350-Q1 , AMC23C12 , AMC3301 , AMC3330 , AMC3330-Q1
Abbildung 108 zeigt, wie der AMC23C12 zur bidirektionalen in-Phasenüberstromerkennung verwendet werden kann.
In einem voll funktionsf?higen Dreiphasen-Wechselstrommotorantriebssystem sollte die Summe des Dreiphasenstroms zum Wechselstrommotor unabh?ngig von Brems- oder Betriebsbedingungen null sein (d.h. IA + IB + IC = 0).
Die Berechnung des dritten Phasenstroms in Low- bis Mid-End-Motorantrieben anhand des gemessenen Stroms auf zwei Phasen kann zur Kostensenkung beitragen. Ich empfehle, den Strom in der dritten Phase zu überwachen, um elektrische Fehlerereignisse zu erkennen. Sie k?nnten zwar einen Stromsensor mit einem isolierten Verst?rker oder Modulator an der dritten Phase platzieren, aber Sie k?nnten auch einen verst?rkten isolierten Fensterkomparator AMC23C12 für die Einfachheit, Kosteneffizienz und L?sungsgr??e verwenden. Der AMC23C12 bietet bidirektionale überstromerkennung mit einem integrierten Fensterkomparator.
Wie in Position 1 von Abbildung 108gezeigt, erzeugt ein Shunt-Widerstand einen Spannungsabfall, den der AMC23C12 verst?rkte Fensterkomparator wahrnimmt. Der AMC23C12 verfügt über einen Open-Drain-Ausgang, OUT, der aktiv nach unten zieht, wenn die Eingangsspannung die vordefinierten Schwellenwerte der Spannung am Referenzpin zum Zwecke der überstromerkennung überschreitet. Abbildung 109 Zeigt eine Ausgangswellenform für ein überstromereignis.
Zur überstrom- und Kurzschlusserkennung kann der Dual-Fensterkomparator AMC23C14 verwendet werden.