ZHCACL2 april 2023 AMC1202 , AMC1302 , AMC1302-Q1 , AMC3330
电流源(标称值) | 电流源(短路) | 输入电压 | 输出电压 | 电源 | |||
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IIN MIN | IIN MAX | ISHORT | VSHUNT, MIN | VSHUNT, MAX | VOUT |
VDD1 | VDD2 |
±10mA |
±10A | ±200A | ±10µV | ±10mV | 55 mV – 3.245 V |
5V |
3.3V |
一些应用需要使用电路来测量小标称电流,同时承受高短路电流,例如断路器。本电路设计文档介绍了一种隔离式电流检测电路,可以准确测量 ±10mA 至 ±10A 的标称负载电流,同时可承受高达 ±200A 的短路电流。对于该电路,假设输出与 3.3V 单端 ADC(例如集成到 MSP430 中的 ADC)一起使用。被测线路电流与 ADC 之间的隔离是使用隔离放大器 (AMC1302) 实现的。在使用 1mΩ 分流电阻器的情况下,预期的最小标称电流会产生 ±10µV 信号,由于 Δ-Σ 调制器死区,该信号太小而无法在零电压输入附近被准确解析。为了解决此问题,电路可使用一个 2 通道运算放大器 (TLV9002) 以 5V/V 的增益将信号放大并将共模电压设置为 1V;这不仅能使最小标称电流脱离死区,而且能使最大标称电流达到隔离放大器的满量程线性输入范围。隔离放大器的满量程线性输入范围为 ±50mV,差分输出摆幅为 ±2.05V,输出共模电压为 1.44V,内部固定增益为 41V/V。在隔离放大器的输出侧,使用了第二个 2 通道运算放大器 (TLV9002),其中第一个通道用于将单端共模电压设置为 1.65V,第二个通道用于将隔离放大器的差分输出信号转换为可与 3.3V 单端 ADC 一起使用的单端信号。
确定最小标称电流工作期间的分流电阻器功率耗散。
选择功耗降低为原来的五分之一的分流电阻器。因此,如果短期过载要求为 40W,则分流 Pdissipation = 8W。有关更多详细信息,请参阅隔离式电流检测的设计注意事项 模拟设计期刊。
AMC1302 的绝对最大输入电压比高侧电源电压高 500mV(如 AMC1302 精密、±50mV 输入、增强型隔离放大器 数据表中所述)。在使用 5V 高侧电源电压时,不会违反绝对最大输入电压额定值。
为了保持在 TLV9002OUT 的输出限制范围内,AMC1302 的输出需要衰减为原来的 3.2/4.1。当 R9 = R10 且 R11 = R12 时,可以使用差分转单端级的以下传递函数来计算 R11 和 R12。
在使用标准的 0.1% 电阻值时,可以使用 7.8kΩ 电阻器。这提供了 TLV9002 限制范围内的最大输出摆幅。
当 C1 = C2 = 1nF 且 R11 = R12 = 7800Ω 时,可以计算得出截止频率为 20.414kHz。
短路事件仿真通过演示输入和输出如何在 ±200A 下做出反应,显示了短路事件期间的电路仿真。穿过图形的红线和蓝线标记了 AMC1302 的输出开始削波的点。从该点开始,电路的目的是在发生短路事件后继续运行。在设计步骤 部分中,选择了适当的 AMC1302 高侧增益和分流电阻值以避免在该事件期间造成损坏。以下仿真验证了这些选择:在短路事件中进入 AMC1302 的最大输入电压为 ±1V,低于该器件的绝对最大额定值。因此,仿真确认电路在短路事件过去后继续运行。
交流仿真显示了单端输出的交流传递特性。该仿真显示当频率接近并超过使用步骤 11 中第二个公式计算的截止频率时预期的增益 (dB)。模拟前端增益为 5V/V,AMC1302 增益为 41V/V,差分转单端增益为 0.78V/V;因此,预计增益为 44.07dB,如下图所示。
正弦波模拟展示了分流器的输出、AMC1302 的差分输入和输出以及 TLV9002 响应正弦波的单端输出(振幅为 –10A 至 10A)。AMC1302 的差分输出为 ±2.05Vpk-pk,与预期相符,单端输出为 3.19Vpk-pk,摆动范围为 55mV 至 3.245V。
请参阅模拟工程师电路设计指导手册,了解 TI 综合电路库,并参阅将差分输出(隔离式)放大器连接到单端输入 ADC 应用简报,了解有关差分至单端转换输出的更多信息。
AMC1302 | |
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工作电压 | 1500 VRMS |
Gain | 41 V/V |
带宽 | 280 kHz(典型值) |
线性输入电压范围 | ±50mV |
输入电阻 | 4.9kΩ(典型值) |
输入偏移电压和漂移 | ±50µV(最大值)、±0.8µV/°C(最大值) |
增益误差和漂移 | ±0.2%(最大值),±35ppm/°C(最大值) |
非线性度和漂移 | 0.03%(最大值)、1ppm/°C(典型值) |
隔离瞬态过压 | 7071VPEAK |
共模瞬态抗扰度 (CMTI) | 100kV/µs(最小值) |
AMC3302 | |
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工作电压 | 1200 VRMS |
Gain | 41 V/V |
带宽 | 334 kHz(典型值) |
线性输入电压范围 | ±50mV |
输入电阻 | 4.9kΩ(典型值) |
输入偏移电压和漂移 | ±50µV(最大值)、±0.5µV/°C(最大值) |
增益误差和漂移 | ±0.2%(最大值),±35ppm/°C(最大值) |
非线性度和漂移 | ±0.03%(最大值)、1ppm/°C(典型值) |
隔离瞬态过压 | 6000VPEAK |
共模瞬态抗扰度 (CMTI) | 95kV/us(最小值) |
AMC1202 | |
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工作电压 | 1000 VRMS |
Gain | 41 V/V |
带宽 | 280 kHz(典型值) |
线性输入电压范围 | ±50mV |
输入电阻 | 4.9kΩ(典型值) |
输入偏移电压和漂移 | ±50µV(最大值)、±0.8µV/°C(最大值) |
增益误差和漂移 | ±0.2%(最大值),±35ppm/°C(最大值) |
非线性度和漂移 | ±0.03%(最大值)、1ppm/°C(典型值) |
隔离瞬态过压 | 4250VPEAK |
共模瞬态抗扰度 (CMTI) | 100kV/µs(最小值) |