ZHCSRI5D February   2008  – June 2024 AMC1203

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特性
  3. 应用
  4. 说明
  5.   器件比较表
  6. 引脚配置和功能
  7. 规格
    1. 5.1  绝对最大额定值
    2. 5.2  ESD 等级
    3. 5.3  建议运行条件
    4. 5.4  热性能信息
    5. 5.5  功率等级
    6. 5.6  绝缘规格
    7. 5.7  安全相关认证
    8. 5.8  安全限值
    9. 5.9  电气特性
    10. 5.10 开关特性
    11. 5.11 时序图
    12. 5.12 典型特性
  8. 详细说明
    1. 6.1 概述
    2. 6.2 功能方框图
    3. 6.3 特性说明
      1. 6.3.1 模拟输入
      2. 6.3.2 调制器
      3. 6.3.3 数字输出
    4. 6.4 器件功能模式
  9. 应用和实施
    1. 7.1 应用信息
    2. 7.2 典型应用
      1. 7.2.1 设计要求
      2. 7.2.2 详细设计过程
        1. 7.2.2.1 分流电阻器阻值调整
        2. 7.2.2.2 输入滤波器设计
        3. 7.2.2.3 位流滤波
      3. 7.2.3 应用曲线
    3. 7.3 优秀设计实践
    4. 7.4 电源相关建议
    5. 7.5 布局
      1. 7.5.1 布局指南
      2. 7.5.2 布局示例
  10. 器件和文档支持
    1. 8.1 文档支持
      1. 8.1.1 相关文档
    2. 8.2 接收文档更新通知
    3. 8.3 支持资源
    4. 8.4 商标
    5. 8.5 静电放电警告
    6. 8.6 术语表
  11. 修订历史记录
  12. 10机械、封装和可订购信息
    1. 10.1 机械数据

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

输入滤波器设计

在隔离式调制器前面放置一个差分 RC 滤波器(R1、R2、C5)可提高信号路径的信噪比性能。设计输入滤波器,使得:

  • 滤波电容 (C5) 最小为 10nF
  • 滤波器截止频率至少比 ΔΣ 调制器采样频率DNU:10MHz)低一个数量级
  • 输入偏置电流不会在输入滤波器的直流阻抗(R1、R2)两端产生明显的压降
  • 从各模拟输入端测得的阻抗相等(R1 等于 R2)

电容器 C6 和 C7 是可选电容器,可以改善高频 (>1MHz) 下的共模抑制性能。为获得出色性能,请确保 C6 与 C7 的值匹配,并且两个电容器的值均比 C5 低 10 到 20 倍。对于大多数应用,图 7-2 中所示的结构实现了出色的性能。

AMC1203 差分输入滤波器 图 7-2 差分输入滤波器