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
如图 114 所示,负温度系数热敏电阻 (NTC) 通常放置在 IGBT 模块内部,用于检测长期过载情况。这些 NTC 端子路由至主电源板,其中 AMC23C14 可用于过热检测。
图 114 IGBT 模块过热检测。图 115 显示了过热事件的输出波形,在该波形中,当输入电压超过内部 300mV 基准定义的阈值时,OUT2 会拉至高电平。AMC23C14 的基准引脚连接到可以偏置 NTC 的 100μA 电流源。
图 115 AMC23C14 输出波形。随着提高系统可靠性和采用更快的开关器件的需求激增,AMC23C14 系列低延迟增强型隔离式比较器解决了电机驱动器中准确和快速检测的关键需求