AMC23C11
- 较宽的高侧电源电压范围:3V 至 27V
- 低侧电源电压范围:2.7V 至 5.5V
- 可调阈值:20 mV 至 2.7V
- 阈值调整基准电流:
- 100µA,±2%
- 跳变阈值误差:250mV 时为 ±1%(最大值)
- 传播延迟:240ns(典型值)
- 高 CMTI:55kV/µs(最小值)
- 具有可选锁存模式的开漏输出
- 安全相关认证:
- 符合 DIN VDE V 0884-11 标准的 7000VPK 增强型隔离
- 符合 UL1577 标准且长达 1 分钟的 5000VRMS 隔离
- 针对更大工业温度范围进行了全面优化:–40°C 至 +125°C
AMC23C11 是一款响应时间短的隔离式比较器。开漏输出与输入电路由抗电磁干扰性能极强的隔离栅隔开。该隔离栅经认证可提供高达 5kVRMS 的增强型电隔离,符合 VDE V 0884-11 和 UL1577 标准,并且支持最高 1 kVPK 的工作电压。
在低迟滞模式下,跳变阈值可通过单个外部电阻器在 20mV 至 450mV 之间调节,在高迟滞模式下则可在 600mV 至 2.7V 之间调节。
器件上的开漏输出支持输出状态与输入状态保持一致的透明模式(锁存输入连接至 GND2)或在锁存输入信号的下降沿上清除输出的锁存模式。
AMC23C11 采用 8 引脚宽体 SOIC 封装,并且在 -40℃ 至 +125°C 的扩展工业温度范围内额定运行。
技术文档
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参考设计
TIDA-010955 — 在太阳能应用中用于机器学习电弧检测的模拟前端
此参考设计有一个模拟前端,用于太阳能应用中基于人工智能 (AI) 的直流电弧检测。直流电弧会在直流串电流中引入高频噪声。为了检测电弧频率,需要采集数据并将这些数据馈送到嵌入式 AI 模型中,而该模型经过训练可以识别电弧。与传统的电弧检测方法相比,这种方法能够以更少的计算工作量实现更高的精度。除了用于电弧检测的信号链之外,此设计还能够收集和标记用于嵌入式 AI 模型训练的电弧数据。此硬件与 C2000™ F28P55x 器件的 controlCARD TMDSCNCD28P55X 以及 180 引脚连接器中的其他 C2000 controlCARD 配合使用,是基于 AI (...)
设计指南: PDF
封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
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SOIC (DWV) | 8 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
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