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
Tabelle 14 fasst die positiven und negativen Strommesspunkte an E, F und G zusammen. Der Fehlerschutz muss mit intelligenten Gate-Treibern behandelt werden, die Stromsensoren k?nnen nicht schnell genug erkennen. Eine deutliche Verbesserung der Verlustleistung kann durch den Einsatz des neuen ZCD erreicht werden, der in Abbildung 102 dargestellt ist.
E | F | G | |
---|---|---|---|
Exakte Stromausgangsregelung | (+) | (+) | (–) |
überstromfehlerschutz | (–) | (–) | (+) |
Stromversorgung leicht gemacht | (+) | (–)(1) | (–) |
ZCD | k. A. | k. A. | (+) |
I-Messpunkt | Kommentare, Herausforderung | ISO-Versorgungsspannung | Minimale Bandbreite | Maximale Latenz | CMTI | Minimale Genauigkeit | Produkte (ISO-)AMP | ISO-ADC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
E | Strom in negativer Abzweigung und Fehlererkennung |
Vom unteren Gate Treiber |
> 10 kHz | – | Niedrig | < 1 % | AMC1302 AMC1306M05 |
F | Strom in positiver Abzweigung und Fehlererkennung |
Oben potentialfrei OUT+ erforderlich |
> 10 kHz | – | Niedrig | < 1 % | AMC3302AMC3306M05 |
G | Für ZCD |
Vom oberen Gate Treiber |
> 1 MHz | < 200 ns | Hoch | – |