ZHDA262 August   2026 TMCS2100-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2误差测量
    1. 2.1 概述
      1. 2.1.1 测量精度
        1. 2.1.1.1 失调电压消除
        2. 2.1.1.2 信号幅度
    2. 2.2 平衡三相校准
      1. 2.2.1 设备要求
      2. 2.2.2 测试配置
      3. 2.2.3 校准过程
    3. 2.3 串扰矩阵校准
      1. 2.3.1 理论基础
        1. 2.3.1.1 串扰模型
        2. 2.3.1.2 单相激励的矩阵填充
        3. 2.3.1.3 平衡运行下的组合场振幅
      2. 2.3.2 设备要求
      3. 2.3.3 校准过程
      4. 2.3.4 工作示例
      5. 2.3.5 运行时串扰消除
        1. 2.3.5.1 实现
    4. 2.4 成对相注入校准
      1. 2.4.1 理论基础
      2. 2.4.2 设备要求
      3. 2.4.3 校准过程
    5. 2.5 方法比较
  6. 3灵敏度调整程序
    1. 3.1 公式
    2. 3.2 计算示例
    3. 3.3 频率补偿值调整
      1. 3.3.1 第 1 步:将频率补偿代码转换为误差百分比
      2. 3.3.2 第 2 步:计算新的频率补偿代码
      3. 3.3.3 计算示例(续)(针对频率补偿)
    4. 3.4 GUI 计算器
  7. 4故障排查
  8. 5总结
  9. 6参考资料

串扰矩阵校准

这种方法通过一次为一个相通电并测量所有三个 TMCS2100-Q1 传感器响应 (\) 来单独描述每个汇流条的特性。九个测得的灵敏度构成了一个串扰矩阵,从中以数学方式计算平衡三相运行下的振幅误差,甚至没有同时应用所有三个相。这种方法对于只有单相直流电流源可用的生产站很实用,还会生成详细的每相诊断信息,而同时施加三相信号则不会提供这些信息。此外,该方法产生的串扰矩阵可在应用程序固件中用于消除运行时的残余串扰,从而提供比单独增益 2 校准更高的精度(请参阅 节 2.3.5)。


 用于提取串扰矩阵的单相连接图

图 2-4 用于提取串扰矩阵的单相连接图