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電感器中的歐姆導致濾波器損耗

發(fā)布時間:2020/11/16 22:40:42 訪問次數(shù):997

其它的濾波器損耗由電感器中的歐姆損耗導致:

輸出濾波器損耗:I2 • Rdc = 5.5 A2 • 30 mΩ =907 mW

輸入濾波器損耗:I2• Rdc = 7 A

2 • 18.4 mΩ =902 mW

扼流圈的選擇標準如下:

在較寬的頻率范圍內(此案例為 150 kHz 至300 MHz)盡可能達到更高的共模阻抗。

分段繞組技術,以獲盡可能大的漏感(差模干擾抑制)。

低 RDC。

緊湊型設計和 SMT。


EVAL-C101T-IM231是一個評估設計平臺,用于基于iMOTION™2.0芯片組的完整逆變器控制的電機驅動應用。作為完整的電機驅動板,它包含控制器(IMC101T-T038)和逆變器(帶有CIPOS™Micro IPM IM231-L6S1B)。 用戶首次使用IMC101T-T038設計應用程序時,可以通過MCEDesigner和MCEWizard輕松調試評估平臺。

技術特點:

輸入電壓AC 160〜265V

最大180 W(帶散熱器、FPWM = 6kHZ)電機功率輸出

板載EMI濾波器

單路電流感測

15 V、3.3的反激電源

平板式設計

所有組件均為SMT且僅布置在正面


輸入和輸出濾波器的 PCB 上表面布局分析

布置兩個濾波器組,因此電路主要部分的感性和容性耦合(得以消除);否則可能會影響濾波效果。

內層中的 PGND 覆銅表面僅與濾波器的兩個鋁電解電容器連接。濾波器組下沒有覆銅,即便中間層也是如此。這可以避免空間耦合,否則會降低濾波電容器的抑制效果。

設計 T 型濾波器時,盡可能消除三個器件內不必要的容性和感性耦合。

兩個扼流圈下方?jīng)]有覆銅,以便最大限度減少容性耦合

這有助于轉換器的負輸入+特性與輸入+配合實現(xiàn)環(huán)路穩(wěn)定性(更多信息請參見ANP044)。由于該電容器也會有一定量的高脈沖電流流過,因此鋁電解電容器在此案例中不太適用。較高的 ESR 會導致該類電容器溫度過高。


(素材來源:21ic.如涉版權請聯(lián)系刪除。特別感謝)

其它的濾波器損耗由電感器中的歐姆損耗導致:

輸出濾波器損耗:I2 • Rdc = 5.5 A2 • 30 mΩ =907 mW

輸入濾波器損耗:I2• Rdc = 7 A

2 • 18.4 mΩ =902 mW

扼流圈的選擇標準如下:

在較寬的頻率范圍內(此案例為 150 kHz 至300 MHz)盡可能達到更高的共模阻抗。

分段繞組技術,以獲盡可能大的漏感(差模干擾抑制)。

低 RDC。

緊湊型設計和 SMT。


EVAL-C101T-IM231是一個評估設計平臺,用于基于iMOTION™2.0芯片組的完整逆變器控制的電機驅動應用。作為完整的電機驅動板,它包含控制器(IMC101T-T038)和逆變器(帶有CIPOS™Micro IPM IM231-L6S1B)。 用戶首次使用IMC101T-T038設計應用程序時,可以通過MCEDesigner和MCEWizard輕松調試評估平臺。

技術特點:

輸入電壓AC 160〜265V

最大180 W(帶散熱器、FPWM = 6kHZ)電機功率輸出

板載EMI濾波器

單路電流感測

15 V、3.3的反激電源

平板式設計

所有組件均為SMT且僅布置在正面


輸入和輸出濾波器的 PCB 上表面布局分析

布置兩個濾波器組,因此電路主要部分的感性和容性耦合(得以消除);否則可能會影響濾波效果。

內層中的 PGND 覆銅表面僅與濾波器的兩個鋁電解電容器連接。濾波器組下沒有覆銅,即便中間層也是如此。這可以避免空間耦合,否則會降低濾波電容器的抑制效果。

設計 T 型濾波器時,盡可能消除三個器件內不必要的容性和感性耦合。

兩個扼流圈下方?jīng)]有覆銅,以便最大限度減少容性耦合

這有助于轉換器的負輸入+特性與輸入+配合實現(xiàn)環(huán)路穩(wěn)定性(更多信息請參見ANP044)。由于該電容器也會有一定量的高脈沖電流流過,因此鋁電解電容器在此案例中不太適用。較高的 ESR 會導致該類電容器溫度過高。


(素材來源:21ic.如涉版權請聯(lián)系刪除。特別感謝)

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