深度解析 IC-CPD 设计:线缆内置控制与保护器件软硬件指南
出处:网络整理 发布于:2026-06-16 16:17:19
随着电动汽车市场的迅猛发展,预计到 2030 年,道路上的电动汽车保有量将达到约 5 亿辆。国际能源署的数据显示,2022 年至 2023 年间,纯电动汽车 (BEV) 与插电混动汽车 (PHEV) 的合计销量从 1020 万辆增至 1380 万辆,增幅达 35%。预计 2030 年电动汽车年销量将达 4070 万辆,2035 年更将攀升至 5650 万辆。气候变化和空气污染问题推动了高效、零尾气排放交通方式的发展,这也使得市场对高效充电解决方案的需求日益增长。
多数私家车用户日均行驶里程仅约 30 英里,较低功率的充电水平已能满足日常需求。家用电动汽车充电站配备的线缆内置控制与保护器件 (IC - CPD) 是理想之选,它能省去高功率充电设施在安装与维护环节的巨额成本。未来,电动汽车市场和充电设备市场都将迎来繁荣发展。
电动汽车供电设备 (EVSE) 能让用户安全地为插电混动汽车 (PHEV) 或纯电动汽车 (BEV) 充电,依据充电功率等级进行分类。模式 2 是将电动汽车接入交流供电网络标准插座的充电方式,其是借助具备控制引导 (CP) 功能的交流 EVSE,并设置人身触电保护系统。IC - CPD 的功能是触电防护,通过剩余电流器件 (RCD) 实现,可采用至少为 A 型的剩余电流器件搭配直流检测辅助电路,也可直接使用 B 型 RCD。
图 1 展示了 2 型 IC - CPD 的通用框图,依据此框图衍生设计的电路,能够实现 IEC 61851 - 1 标准中规定的所有强制性功能。根据具体方案的不同,部分模块可能需要增设或省略。


ADE9113 是一款隔离式 3 通道 Σ - Δ ADC,适用于采用分流电流传感器的多相电能计量应用。数据和电源隔离基于 ADI 公司的 iCoupler? 技术,具有 3 个 ADC。其中一个通道专门测量分流器的电压,多两个额外的通道用于测量电压。在本应用中,一个电压通道用于检测继电器触点是否焊接。这款 ADC 内置了 isoPower? 器件,即集成式隔离型直流 - 直流转换器,为 ADC 的级提供稳定电源,无需外部直流 - 直流隔离模块。iCoupler 芯片级变压器技术用于隔离 ADC 级与第二级之间的逻辑信号,提供小尺寸、完全隔离的解决方案。该器件可连接 ADC 输出、配置和状态寄存器,轻松与微控制器对接,可由晶体振荡器或外部时钟信号提供时钟。要满足 ADE9113 的引脚输入范围,需为分压器电阻和分流电阻选择适当的阻值。



继电器状态V1PV2PIP
断开305 mV0 mV0 mV
闭合305 mV305 mV10 mV
在器件断电期间,通过图 6 所示的电路,检测电网保护接地 (PE) 的存在性及相线 - 中性线是否接反。若未检测到接地,器件将进入错误状态,且状态 LED 指示灯会显示错误消息。若需检测相线 - 中性线是否接反,需将光耦合器的两个输出与 PE_ERR 信号配合使用。




本文围绕内置控制保护器件 (IC - CPD) 展开,重点介绍了 ADI 公司的 AD - ACEVSECRDSET - SL 参考设计。该参考设计是一套完整的 2 型电动汽车供电设备 (EVSE) 3.6 kW 充电电缆解决方案,专为电动汽车充电系统的评估与原型开发而打造。采用 ADE9113 隔离式模数转换器 (ADC) 时,凭借集成的 isoPower 技术及内部隔离特性,可有效减少元件数量。MAX32655 微控制器 (MCU) 集成了蓝牙低功耗 (BLE) 和模数转换 (ADC) 通道,能够轻松实现符合 IEC 61851 - 1 标准的状态机功能。no - OS 框架的应用及开源代码模式,不仅简化了软件开发流程,更为在软件开发中遵循相关 IEC 标准提供了良好起点。文中提供的流程图、调试信息及借助 FEV300 完成的设计验证,有助于更深入地理解和评估整体设计方案。
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