ZHCA898A January   2019  – June 2024 AMC1311 , AMC1411 , ISO224

 

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设计目标

电压源 ISO224 输入电压 ISO224 输出电压 VDD2 / 2 共模 (VOUTP – VOUTN) 电源
VMAX VMIN VIN, MAX VIN, MIN VOUT, MAX VOUT, MIN VDD1 VDD2
480V -480V 12V -12V 4V -4V 4.5V–18V 4.5V–5.5V

设计说明

该电路利用 ISO224 隔离放大器和分压器电路执行 ±480V 隔离式电压检测测量。分压器电路将电压从 ±480V 降至 ±12V,从而与 ISO224 的输入范围相匹配。ISO224 由高侧和低侧电源供电。通常,使用浮动电源生成高侧电源,或者使用隔离式变压器或隔离式直流/直流转换器生成低侧电源。ISO224 可以测量具有 ⅓V/V 固定增益的 ±12V 单端信号,并且产生输出共模电压为 VDD2 / 2 的 ±4V 隔离式差分输出电压。可以根据需要使用额外的运算放大器(如 TLV6001)来调节差分输出电压(如 SBOA274 中所示),以连接 ADC。

设计说明

  1. 验证系统线性运行是否具有所需的输入信号范围。此验证通过使用直流传输特性 部分中的仿真来执行。
  2. 验证电阻分压器电路 (R1–R5) 中使用的电阻器是否能够耗散电压源提供的功率。
  3. 验证 ISO224 输入端的电压是否小于 ±15V(如数据表的绝对最大额定值表中所述),并确保向输入端施加的电流小于 ±10mA。如果系统易受瞬态影响,请考虑在输入端添加一个 TVS 二极管。有关更多详细信息,请参阅 ISO224 具有 ±12V 单端输入和 ±4V 差分输出的增强型隔离放大器 数据表中的输入钳位保护电路的 I-V 曲线 图像。

设计步骤

  1. 计算分压器电路的电压源与 ISO224 输入的比率。
    12 V I S O 224 , I N P U T 480 V = 0.025
  2. ISO224 的典型输入阻抗为 1.25MΩ。该阻抗与电阻器 R5 并联,在设计分压器电路时必须予以考虑。为 R1、R2、R3 和 R4 选择 1MΩ 电阻。使用前一步骤中的比率和下面的分压器公式,求解分压器的 R5 和 ISO224 输入阻抗并联组合 ( || ) 所需的等效电阻。
    R 5 | | R I N , I S O 224 R 1 + R 2 + R 3 + R 4 + R 5 | |   R I N , I S O 224 = 0.025
    R 5 | | R I N , I S O 224 4 M Ω + R 5 | |   R I N , I S O 224 = 0.025
    R 5 | |   R I N , I S O 224 = 102564 Ω = R E Q
  3. 使用 1.25MΩ 替换 ISO224 输入阻抗并使用以下公式,求解 R5。使用模拟工程师计算器来确定 R5 的最接近标准值。
    R E Q = 102564 Ω = R 5 × R I N , I S O 224 R 5 + R I N , I S O 224 = R 5 × 1.25 M Ω R 5 + 1.25 M Ω
    102564 Ω R 5 + 1.25 M Ω = R 5 × 1.25 M Ω
    R 5 = 1 11 . 73 k Ω ; c l o s e s t   s t a n d a r d   v a l u e = 111 k Ω
  4. 验证等效电阻是否接近第 2 步中计算得出的电阻。
    R E Q = R 5 × R I N , I S O 224 R 5 + R I N , I S O 224 = 111 k Ω × 1.25 M Ω 111 k Ω + 1.25 M Ω = 101.947 k Ω
  5. 验证分压器电路是否处于合理的容差范围内。对于以下计算,假设 ISO224 的输入电阻典型值为 1.25MΩ,这会导致 0.6% 的误差。不过,务必注意,由于内部钳位保护电路的电阻会发生变化,因此输入电阻因器件而异。如果使用 1MΩ 的最小输入电阻执行相同的计算,则误差为 2.5%。如果该误差范围是不可接受的,则必须执行校准,或者可以减小分压器电路的电阻。
    101.947 k Ω 4.101947 M Ω = 0.02485
    E r r o r % = A c t u a l - C a l c u l a t e d C a l c u l a t e d × 100 = 0.02485 - 0.025 0.025 × 100 = 0.6 %
  6. 计算从电压源流经分压器电路的电流,以确保功率耗散不超过电阻器的额定值。有关更多详细信息,请参阅高电压测量注意事项
    V = I R ;   V R = 480 V 4 M Ω + 111 k Ω = 117 μ A

直流传输特性

下图所示为 ±600V 输入的仿真输出。分压器将增益减小 1/40,ISO224 将增益进一步减小 ⅓。

传递函数显示系统增益为来自分压器的 1/40 以及来自 ISO224 的 ⅓(即,增益 × VIN = VOUT,(1/40) × (⅓) × (480V) = 4V)。

交流传输特性

仿真增益为 –41.58dB(或 0.008337V/V),这与分压器和 ISO224 的预期增益非常接近。

参考资料

  1. 模拟工程师电路设计指导手册
  2. SPICE 仿真文件 SBAC232
  3. TI 高精度设计 TIDA-00835
  4. TI 高精度实验室

设计精选隔离运算放大器

ISO224B
VDD1 4.5V–18V
VDD2 4.5V–5.5V
输入电压范围 ±12V
标称增益
VOUT 在 VDD2 / 2 的输出共模下具有 ±4V 的差分电压
输入电阻 1.25MΩ(典型值)
小信号带宽 275kHz
输入失调电压和漂移 ±5mV(最大值),±15µV/°C(最大值)
增益误差和漂移 ±0.3%(最大值),±35ppm/°C(最大值)
非线性度和漂移 0.01%(最大值),±0.1ppm/°C(典型值)
隔离瞬态过压 7kVPEAK
工作电压 1.5kVRMS
共模瞬态抗扰度,CMTI 55kV/µs(最小值)
ISO224

设计备用隔离运算放大器

AMC1311B
VDD1 3V 至 5.5V
VDD2 3V 至 5.5V
输入电压范围 2V
标称增益 1
VOUT 在 1.44V 的输出共模下具有 ±2V 的差分电压
输入电阻 1GΩ(典型值)
小信号带宽 220kHz
输入失调电压和漂移 ±1.5mV(最大值),±15µV/°C(最大值)
增益误差和漂移 ±0.3%(最大值),±45ppm/°C(最大值)
非线性度和漂移 0.01%,1ppm/°C(典型值)
隔离瞬态过压 7kVPEAK
工作电压 1.5kVRMS
共模瞬态抗扰度,CMTI 75kV/µs(最小值)
AMC1311