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如何使用密封隔離放大器進(jìn)行設(shè)計?

發(fā)布時間:2021-06-25 責(zé)任編輯:lina

【導(dǎo)讀】光耦合器是一種無處不在的電子元件,幾乎可以在任何電氣設(shè)備和大多數(shù)行業(yè)領(lǐng)域中找到。自 25 年前推出以來,光耦合隔離器(也稱為光耦合器、光電耦合器或光隔離器)已被證明是電流絕緣和接地環(huán)路噪聲抑制或其他 EMI 感應(yīng)噪聲干擾隔離不可或缺的組件。
 
光耦合器是一種無處不在的電子元件,幾乎可以在任何電氣設(shè)備和大多數(shù)行業(yè)領(lǐng)域中找到。自 25 年前推出以來,光耦合隔離器(也稱為光耦合器、光電耦合器或光隔離器)已被證明是電流絕緣和接地環(huán)路噪聲抑制或其他 EMI 感應(yīng)噪聲干擾隔離不可或缺的組件。
 
如何使用密封隔離放大器進(jìn)行設(shè)計?
 
摘要
 
今天,光耦合器是一種無處不在的電子元件,幾乎可以在任何電氣設(shè)備和大多數(shù)行業(yè)領(lǐng)域中找到。自 25 年前推出以來,光耦合隔離器(也稱為光耦合器、光電耦合器或光隔離器)已被證明是電流絕緣和接地環(huán)路噪聲抑制或其他 EMI 感應(yīng)噪聲干擾隔離不可或缺的組件。這些  基本形式的光耦合器僅由輸入側(cè)的 LED 發(fā)射器和輸出側(cè)的雙極光電檢測器組成,兩者之間由高介電強度絕緣膜隔開,并封裝在一個小封裝中。
 
最初,這些光耦合器主要用于數(shù)字應(yīng)用。它們以輸入-輸出響應(yīng)的非線性而著稱,并且需要巧妙的設(shè)計技術(shù)來“使”它們在線性應(yīng)用中工作。鮮為人知的是,現(xiàn)在也可以使用線性光耦合器。小尺寸、高可靠性和低功耗等特性使光耦合器深受數(shù)字設(shè)計人員的歡迎,也使它們成為模擬設(shè)計人員  喜歡的組件。
 
Avago Technologies 的 HCPL-7851 密封模擬隔離放大器可用于模擬電流或電壓檢測應(yīng)用。該模擬隔離放大器旨在取代傳統(tǒng)的電流測量方法,例如閉環(huán)或開環(huán)霍爾效應(yīng)器件或電流互感器。在本文中,介紹了線性密封光耦合器,例如 HCPL-7851、HCPL-785K 或 HCPL-7850。我們還將這些密封線性放大器的性能與霍爾效應(yīng)器件和電流互感器等競爭技術(shù)進(jìn)行了比較。
 
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光隔離模擬隔離放大器框圖
 
光隔離密封模擬隔離放大器 HCPL-7851 系列密封模擬隔離放大器設(shè)計用于執(zhí)行線性電流檢測或電壓檢測,  保證帶寬為 40 kHz。專有的內(nèi)部屏蔽工藝旨在在 1 kV 的共模電壓下實現(xiàn) 5 kV/μs 的高共模噪聲抑制 (CMR)。在 -55° 至 125°C 的完整軍用標(biāo)準(zhǔn)工作溫度范圍內(nèi)以及 ±200mV 的滿量程輸入動態(tài)范圍內(nèi),保證 0.8% 的  非線性度。模擬放大器的總功耗非常低。輸入側(cè)和輸出側(cè)分別消耗不超過 15.5 mA 的靜態(tài)偏置電流。這種低功耗要求允許采用自舉技術(shù)來提供隔離電源。所有這些隔離式模擬放大器都基于 Sigma-Delta (ΣΔ) 模數(shù)轉(zhuǎn)換器,這些轉(zhuǎn)換器光耦合到集成輸出數(shù)模轉(zhuǎn)換器。模擬隔離放大器具有非常高的共模瞬態(tài)抑制能力 (CMR),這在現(xiàn)代快速開關(guān)電機控制電子設(shè)備中通常是必需的。它們還通過從輸入到輸出的信號光傳輸提供高隔離電壓。電壓由隔離放大器輸入通過與輸入引腳并聯(lián)的低值外部分流電阻器檢測。模擬線性度在 ±200 mV 的  輸入范圍內(nèi)得到保證。隔離放大器的輸出電壓是與輸入電壓成正比的模擬輸出電壓。
 
通過作為 ΣΔ 放大器一部分的斬波穩(wěn)定差分放大器以高速率對輸入進(jìn)行采樣。以非常高的速率進(jìn)行輸入感測是通過通常在 6 到 10 MHz 之間的采樣率實現(xiàn)的。這種高速感測確保在以高頻信號感測輸入時始終滿足奈奎斯特準(zhǔn)則。
    
如何使用密封隔離放大器進(jìn)行設(shè)計?
 
使用 HCPL-7851 隔離放大器進(jìn)行電流檢測的典型應(yīng)用電路
 
在操作中,ΣΔ 調(diào)制器將模擬輸入信號轉(zhuǎn)換為高速串行位流。該位流的平均時間與輸入信號成正比。該數(shù)字?jǐn)?shù)據(jù)流被編碼并以光學(xué)方式傳輸?shù)綑z測器電路。檢測到的信號被解碼并轉(zhuǎn)換回模擬信號,然后過濾以獲得  終輸出信號。圖 2 顯示了一個典型的應(yīng)用電路。
  
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