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2020年02月14日 | Allegro推出适用于电动车的定制SOIC16W封装

2020-02-14 来源:EEWORLD

运动控制和节能系统电源和传感解决方案的全球领导厂商Allegro MicroSystems(以下简称Allegro)宣布推出名为“MC”的全新定制SOIC16W封装,这标志着业界电流传感技术在需要高隔离度和低功耗的功率密集型应用中的一个飞跃。这种全新封装具有265µΩ的超低串联电阻,比现有SOIC16W解决方案低2.5倍以上,同时提供Allegros最高认证的5kV隔离等级。 

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采用新封装供货的首批器件是Allegro电流传感器IC ACS724和ACS725,两款产品在速度和精度方面均可提供领先的性能。这些器件是DC/DC转换器、太阳能逆变器、UPS系统、各种电动车辆(xEV)车载充电器(OBC)、电动汽车充电桩和电机控制等应用的最佳选择。

 

新封装具有更高的功率密度和更小的占位面积

 

伴随着解决方案尺寸越来越小的趋势,工程师面临着更多的散热挑战。全新MC封装的铜引线框架厚度是标准SOIC封装的两倍,具有265µΩ的超低串联电阻,从而能够实现Allegro IC封装更高的电流密度,进而提高客户应用中的功率密度。同时,SOIC16W较小的占位面积还允许使用更小的PCB。该全新封装能够根据工作温度要求来感测高于80A的连续电流,从而减少了对外部冷却组件的需求。

 

Allegro电流传感器业务部总监Shaun Milano解释说:“Allegro的目标是努力实现更可持续的发展未来,同时我们的创新也正在引领业界潮流。电动和混合动力汽车设计师正在努力减小系统的重量和体积,他们需要具备更高功率密度的解决方案,全新的MC封装比以往解决方案更容易实现这些目标。”

 

Allegro优化的专利架构能够提高隔离等级

 

Allegro专利的内部封装架构是业界另一个首创,其5kV额定隔离电压值使客户能够在高达1600VDC和1140VRMS的连续电压下正常工作,完全满足最苛刻的电动汽车应用和新的1500VDC太阳能标准要求。


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关于电源反馈控制电路,网友们可能会提出多种问题,这些问题涵盖了其工作原理、设计、应用、故障排查及优化等方面。以下是一些常见问题及其简要回答:

  1. 问题:什么是电源反馈控制电路,它的主要作用是什么?
    回答:电源反馈控制电路是一种通过监测电源输出电压或电流,并将其与设定值进行比较,然后调整电源输出以维持设定值的电路。它的主要作用是确保电源输出的稳定性和准确性,无论负载如何变化,都能保持输出电压或电流在预定范围内。

  2. 问题:电源反馈控制电路有哪些常见的拓扑结构?
    回答:常见的电源反馈控制电路拓扑包括电压模式控制(Voltage Mode Control, VMC)和电流模式控制(Current Mode Control, CMC)。电压模式控制主要关注输出电压的稳定性,而电流模式控制则在电压控制的基础上增加了对输出电流的直接控制,以提高瞬态响应和稳定性。

  3. 问题:如何设计有效的电源反馈控制电路?
    回答:设计有效的电源反馈控制电路需要考虑多个因素,包括选择合适的反馈元件(如电阻、电容、电感)、放大器类型(运算放大器、比较器等)、补偿网络设计(以改善稳定性和响应速度)、以及选择合适的控制策略(如PID控制)。此外,还需要进行仿真和实验验证,以确保设计的电路能够满足性能指标。

  4. 问题:电源反馈控制电路中遇到稳定性问题时应该如何解决?
    回答:遇到稳定性问题时,首先需要检查反馈回路中的元件是否匹配良好,特别是补偿网络的设计是否合理。可以通过调整补偿网络的参数(如增加相位裕度)来改善稳定性。此外,检查控制策略是否适合当前的应用场景,必要时可以更换控制策略或调整控制参数。

  5. 问题:电源反馈控制电路中的噪声问题如何解决?
    回答:噪声问题通常来源于电源本身、外部环境或电路内部元件。解决噪声问题的方法包括使用低噪声的电源元件、增加滤波电路(如LC滤波器)、优化PCB布局以减少电磁干扰、以及采用差分放大器等噪声抑制技术。

  6. 问题:电源反馈控制电路在哪些领域有广泛应用?
    回答:电源反馈控制电路在电子设备的各个领域都有广泛应用,包括但不限于计算机电源、通信设备、工业控制、汽车电子、医疗设备、LED照明等。这些领域对电源的稳定性和效率要求很高,因此电源反馈控制电路成为不可或缺的一部分。

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对于带有1HZ低通滤波器的电桥放大器电路,网友可能的问题及回答如下:

问题一:1HZ低通滤波器在电桥放大器电路中的作用是什么?

回答:1HZ低通滤波器在电桥放大器电路中的主要作用是滤除高于1Hz频率的信号,只允许低于或等于1Hz的信号通过。这对于需要从复杂信号中提取低频分量或去除高频噪声的场合尤为重要。在电桥放大器中,由于传感器输出信号可能包含多种频率成分,通过1HZ低通滤波器可以有效减少高频噪声的干扰,提高测量信号的信噪比和精度。

问题二:如何设计带有1HZ低通滤波器的电桥放大器电路?

回答:设计带有1HZ低通滤波器的电桥放大器电路时,需要综合考虑电桥电路的设计、放大器的选择以及滤波器的设计。以下是大致的设计步骤:

  1. 电桥电路设计:首先,根据被测物理量的特性选择合适的电阻传感器,并设计相应的电桥电路。电桥电路应能准确地将非电量转换为电压或电流信号,并具有一定的抗干扰能力。

  2. 放大器选择:选择合适的运算放大器(运放)作为放大元件。运放应具有低噪声、高精度和适当的增益带宽积,以满足信号放大的需求。

  3. 滤波器设计:设计1HZ低通滤波器时,可以选择一阶或更高阶的有源滤波器。一阶有源低通滤波器由电阻、电容和运放组成,具有简单的电路结构和较好的滤波效果。设计时,需要根据所需的截止频率(本例为1HZ)选择合适的电阻和电容值。

  4. 电路整合与调试:将电桥电路、放大器和滤波器整合在一起,形成完整的电桥放大器电路。然后,对电路进行调试,确保电路工作正常,并满足预期的滤波和放大效果。

问题三:带有1HZ低通滤波器的电桥放大器电路在实际应用中有哪些注意事项?

回答:在实际应用中,带有1HZ低通滤波器的电桥放大器电路需要注意以下几点:

  1. 元件选择:应选择精度高、稳定性好的元件,如精密电阻、低噪声运放等,以确保电路的测量精度和稳定性。

  2. 布局与布线:合理的电路布局和布线可以减少电磁干扰和噪声耦合,提高电路的抗干扰能力。

  3. 温度补偿:由于温度变化可能影响电阻的阻值,进而影响电桥的输出电压,因此需要考虑温度补偿措施,以提高电路的温度稳定性。

  4. 校准与标定:定期对电路进行校准和标定,以确保测量结果的准确性和可靠性。

  5. 安全保护:在电路设计中应加入必要的保护措施,如过流保护、过压保护等,以防止电路在异常情况下损坏。

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