Os módulos incluem dois conversores DC/DC edois circuitos de acionamento de motor sem escova trifásico | |
Circuito de acionamento trifásico de seis pernas integrado ecircuito amplificador de potência | |
Circuito de loop de vazamento embutido (resistores de vazamento não estão incluídos) | |
O sinal PWM, habilitar o sinal de controle esinal de controle de descarga são isolados eletricamentedo circuito de acionamento | |
Para alcançar a detecção de isolamento de sinal de corrente bifásica A、C | |
Para alcançar a detecção de tensão da fonte de alimentação | |
Realização da detecção de isolamento de temperatura do invólucro do módulo de energia inteligente |
No | Personagem | Condição de teste VI1u003d28V±1V VI2 50%TTL onda quadrada -40℃≤Tc≤85℃ | MIPM-10A-48V-D | Unidade | |||
Mín. | Máx. | ||||||
1 | Sinal de detecção de corrente de azimute 1VAZ1 | Corrente de saídaI0u003d(2,5±0,5)A,Acesso ao cabelo triangular | V | ||||
Sinal de detecção de corrente de azimute 2VAZ2 | 1,4 | 1,6 | V | ||||
Sinal de detecção de corrente de passo 1VEL1 | 1,4 | 1,6 | V | ||||
Sinal de detecção de corrente de passo 2VEL2 | - | - | V | ||||
2 | Sinal de detecção de tensão do barramento VM | TAu003d25℃, Iou003d(2,5±0,5)Ω | 2,0 | 2.4 | V | ||
3 | +5V | Tensão de saída V+5V | RL1u003d(2,5±0,5)Ω TAu003d25℃,RL1u003d(2,5±0,5)Ω BW≤20MHZ | 4,80 | 5.20 | V | |
Corrente de saída I+5V | - | 2,0 | A | ||||
Tensão de ondulação VRI | - | 100 | mV |
No | Personagem | Condição de teste VI1u003d28V±1V VI2 50% de onda quadrada TTL -40℃≤Tc≤85℃ | MIPM-10A-48V-D | Unidade | |||
Mín. | Máx. | ||||||
4 | -15V de alimentação | V-15V | RL2u003d(45+1)Ω TAu003d25℃,RL2u003d(45±1)Ω BW≤20MHZ | -15.20 | -14,80 | V | |
I-15V | - | 0,33 | A | ||||
Ondulação VR2 | - | 100 | mV | ||||
5 | +15V fornecimento | V+15V | RL2u003d(45+1)Ω TAu003d25℃,RL2u003d(45±1)Ω BW≤20MHZ | 14,80 | 15.20 | V | |
+15V | - | 0,33 | A | ||||
RippleVR3 | - | 100 | mV | ||||
6 | Um IOA de corrente de trabalho contínuo | 2,5 | - | A | |||
7 | B corrente de trabalho contínua IOB | 2,5 | - | A | |||
8 | Uma corrente de trabalho contínua I0A | TAu003d25℃ | 4,0 | - | A | ||
9 | B corrente de trabalho contínua I0B | TAu003d25℃ | 4,0 | - | A |
No | símbolo | Designação | No | símbolo | Designação |
1 | AZITEST1 | Sinal de detecção de corrente de azimute 1 | 11 | AZITEST2 | Sinal de detecção de corrente de passo 1 |
2 | GND | Sinal de detecçãoTerra | 12 | GND | Sinal de detecção Terra |
3 | ELITEST1 | Sinal de detecção de corrente de azimute 2 | 13 | ELITEST2 | Sinal de detecção de corrente de passo 2 |
4 | GND | Sinal de detecção Terra | 14 | GND | Sinal de detecção Terra |
5 | VOLTEST | Sinal de detecção de tensão | 15 | TESTE | Sinal de detecção de temperatura interna |
6 | GND | ±15VTerra de alimentação | 16 | GND | Sinal de detecção Terra |
7 | V-15V | -15V Voltagem | 17 | AAP+ | Sinal de controle de energia de 28V |
8 | +V15V | +15V Voltagem | 18 | AAP | Sinal de controle de energia de 28V |
9 | GND | +5V Potência de aterramento | 19 | GND | +5V Terra G |
10 | +V5V | +5V Potência Voltagem | 20 | +V5V | +5V Tensão de alimentação |
Conduzir | Símbolo | Função | Linha de saída |
11 | BH3 | B estrada C | CC(2) |
12 | BH2 | B estrada B | BB(2) |
13 | BH1 | B estrada A | AA(2) |
14 | AH3 | Uma estrada C | CC1 |
15 | AH2 | A estrada B | BB1 |
16 | AH1 | Uma estrada A | AA1 |