ZHCY211 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
本应用手册中仅考虑了使用隔离式放大器或隔离式 Δ-Σ 调制器且基于分流器的电流检测方案。所有讨论的产品均具有 ±50mV 的线性输入电压范围,这允许使用非常小的分流电阻值,从而相对于系统总功率保持较低的能量耗散。
在该参考应用中,对于 11kW 交流/直流级,400VAC 三相系统的输入电流最大值为 16ARMS。这导致电流峰值为 22.5Apeak。使用 2mΩ 分流电阻器时,分流器上的最大电压可以保持在 50mV 以下(峰值为 45mV),这意味着在 11kW 的最大功率下运行时,每个分流器的功率耗散仅为 0.5W。假设三相系统中有三个分流器,该损耗仍然可以忽略不计,不会在 PCB 上产生任何明显的热点。相反,直流/直流转换器中的电流可以高达 44A,如表 11 中所示。这一结果要求选择一个 1mΩ 的分流电阻器来适应隔离式放大器的 50mV 输入电压范围,从而使得每个测量点的功率耗散低于 2W(相对于 11kW 的总功率来说可以忽略不计)。