ZHCAFU5 October   2025 AMC0300D , AMC0306M05 , AMC0306M25

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2详细说明
    1. 2.1 成本优化型电源
      1. 2.1.1 变压器绕组
      2. 2.1.2 具有齐纳二极管的栅极驱动器电源
      3. 2.1.3 具有 LDO 的栅极驱动器电源
    2. 2.2 简化的电源:
      1. 2.2.1 集成式 DC/DC 转换器电源
      2. 2.2.2 分立式变压器
    3. 2.3 高压电源转换中的隔离式电流检测位置
      1. 2.3.1 简介
      2. 2.3.2 整流器(交流/直流转换器)
      3. 2.3.3 直流/直流
      4. 2.3.4 逆变器(直流/交流转换器)
  6. 3总结
  7. 4参考资料

直流/直流

 DC/DC 转换器方框图图 2-7 DC/DC 转换器方框图

DC/DC 转换器负责在高压系统中降低或升高电压。最常见的情况是,转换器从电池获取 400V 或 800V 的电压,然后其降压至 48V,以供低压设备使用。应用包括汽车的 HVDC/HVDC 或 HVDC/LVDC 转换器、太阳能优化器以及电网中的最大功率点跟踪 (MPPT)。隔离式电流检测位置有三个。第一个位置(在 图 2-7 中如蓝色框所示)是 DC 链路。最佳选择是使用无栅极驱动器的设计。由于可以准确测量电池的电量,因此该位置的精度并不总是首要考虑的因素。在这种情况下,通常需要用一个隔离式比较器(如用于工业应用的 AMC23C12 和用于汽车应用的 AMC23C12-Q1)来检测是否有电源。第二个位置(在 图 2-7 中如红色框所示)是直流电池组。最佳选择是使用无栅极驱动器的设计。在该位置进行的隔离式电流检测最常用于过流保护或过零检测。同样,德州仪器 (TI) 建议在工业应用中使用 AMC23C12,在汽车应用中使用 AMC23C12-Q1。第三个位置(在 图 2-7 中用灰色框表示)是 HV/LV DC/DC。最佳选择是使用无栅极驱动器的设计。其中一项绝佳的资源是 AMC-AMP-50A-EVM,设计简单,可用于评估 50A 应用中的隔离分流电流检测情况。