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

总结

最好使用传感器在工作过程中经历的总信号来实现 TMCS2100-Q1 磁性电流传感器的线路结束校准。这可以通过多种方式实现,本文介绍了其中三种方式。从概念上讲,在逆变器运行时直接测量磁场是最简单的选择,但需要更多的测量硬件以及控制大电流以进行测量的能力。另一种方法是计算来自各个信号分量的总信号,通过将信号与每个汇流条隔离来单独测量。最后,所介绍的第三种方法提供了一种替代方法来计算具有最低设备要求的组合信号。所有方法的结果相同,但在行末有不同的要求。方法的选择最终取决于在给定制造流程的生产中可行的方法。