GERY022 December 2024 AMC0106M05 , AMC0106M25 , AMC0136 , AMC0311D , AMC0311S , AMC0386 , AMC0386-Q1 , AMC1100 , AMC1106M05 , AMC1200 , AMC1200-Q1 , AMC1202 , AMC1203 , AMC1204 , AMC1211-Q1 , AMC1300 , AMC1300B-Q1 , AMC1301 , AMC1301-Q1 , AMC1302-Q1 , AMC1303M2510 , AMC1304L25 , AMC1304M25 , AMC1305M25 , AMC1305M25-Q1 , AMC1306M05 , AMC1306M25 , AMC1311 , AMC1311-Q1 , AMC131M03 , AMC1336 , AMC1336-Q1 , AMC1350 , AMC1350-Q1 , AMC23C12 , AMC3301 , AMC3330 , AMC3330-Q1
Zur Veranschaulichung zeigen Abbildung 40und Abbildung 41 die typische Genauigkeit der AMC038x-Bausteine über einen bestimmten Temperaturbereich. Die Abbildungen zeigen, dass der AMC038x eine Genauigkeit von mehr als 0,4 % über 100 V liefert und dass ein absoluter Fehler von 0,5 V unter 100 V über die Temperatur ohne Kalibrierung auf Systemebene erreicht werden kann. Die Speicherung der Kalibrierungsroutine reduziert die Produktionskosten bei der Implementierung pr?ziser Spannungsmessanwendungen.
Darüber hinaus belegen die thermischen Ergebnisse des AMC0381D10 die stetige Leistung der Bausteinfamilie bei sehr hohen Spannungen. Bei 1.000 V betr?gt der thermische Widerstand des Geh?uses bei ja 107 °C/W und erwartet einen Temperaturanstieg von 8 °C, was mit den Labormessungen gut übereinstimmt. Dies ist mehr als tolerierbar und best?tigt eine sichere Leistung auch bei erh?hten Umgebungstemperaturen.