ZHCUDL3 December   2025

 

  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 术语
    2. 1.2 主要系统规格
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 设计注意事项
      1. 2.2.1 传感器选择
    3. 2.3 重点产品
      1. 2.3.1 TLV387
      2. 2.3.2 TLV9054
      3. 2.3.3 MSPM0G5187-LP
      4. 2.3.4 LOG300
      5. 2.3.5 UCC28881
      6. 2.3.6 TPS709
  9. 3系统设计原理
    1. 3.1 电流传感器
    2. 3.2 混合积分器
    3. 3.3 带通滤波器
      1. 3.3.1 对数放大器
      2. 3.3.2 电流低通滤波器
      3. 3.3.3 非隔离式电压检测
      4. 3.3.4 自动标记电路
        1. 3.3.4.1 线路电压检测
        2. 3.3.4.2 电弧间隙电压检测
        3. 3.3.4.3 差分至单端转换
      5. 3.3.5 电源
  10. 4硬件、软件、测试要求和测试结果
    1. 4.1 硬件要求
    2. 4.2 软件
    3. 4.3 测试设置
      1. 4.3.1 电弧测试装置
    4. 4.4 测试结果
  11. 5设计和文档支持
    1. 5.1 设计文件
      1. 5.1.1 原理图
      2. 5.1.2 BOM
    2. 5.2 工具与软件
    3. 5.3 文档支持
    4. 5.4 支持资源
    5. 5.5 商标
  12. 6作者简介

自动标记电路

电弧标记电路由两个隔离式放大器和一个隔离式比较器组成。电弧标记电路用于在受控的实验室环境中收集并标记电弧特征。与现场应用不同,实验室环境可同时获取交流线路电压与电弧间隙电压,本设计正是基于这一条件实现。图 4-2 展示了实验室中的典型电弧测试设置。电弧发生器可在不同工作条件下生成可重现的电弧。电弧发生器两端测得的电弧间隙电压与线路电压的关联特性,可作为电弧相关的指标。此信息随后会标记由标准电弧检测信号链采样的数据。然后,使用标记过的数据来训练嵌入式 AI 模型。该电路板部分需搭配兼容的 TI LaunchPad 开发套件使用,并由 LaunchPad 的 3.3V 输出供电。MSPM0 SDK 包含一个软件示例,用于将数据从 LaunchPad 传输至连接的计算机。