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
Stromquelle (Nominal) | Stromquelle (Kurz) | Eingangsspannung | Ausgangsspannung | Stromversorgungen | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
IIN MIN | IIN MAX | ICHKURZ | VSHUNT, MIN | VSHUNT, MAX | VOUT |
VDD1 | VDD2 |
±10 mA |
±10 A | ±200 A | ±10 μV | ±10 mV | 55 mV–3,245 V |
5 V |
3,3 V |
Einige Anwendungen ben?tigen eine Schaltung zur Messung kleiner Nennstr?me bei gleichzeitig hohem Kurzschlussstrom, wie zum Beispiel Leistungsschalter. Dieses Schaltungsdesigndokument beschreibt eine isolierte Strommessschaltung, welche Nennlaststr?me von ±10 mA bis ±10 A genau messen kann, und dabei einem Kurzschlussstrom von bis zu ±200 A standh?lt. Für die Zwecke dieser Schaltung nehmen Sie an, dass der Ausgang mit einem unsymmetrischen 3,3 V-ADC verwendet wird. z. B. eine, die in einem MSP430 integriert ist. Die Isolierung zwischen dem gemessenen Eingangsstrom und dem ADC wird mit einem isolierten Verst?rker (AMC1302) erreicht. Bei einem 1 mΩ-Shunt-Widerstand erzeugt der erwartete minimale Nennstrom ein ±10 μV-Signal, ein Signal, das aufgrund der Totzone des Delta-Sigma-Modulators zu klein ist, um eine genaue Aufl?sung nahe einem Spannungseingang nahe Null zu erreichen. Um dies zu beheben, verwendet der Schaltkreis einen 2-Kanal-Operationsverst?rker (TLV9002), der das Signal um eine Verst?rkung von 5 V/V verst?rkt und die Gleichtaktspannung auf 1 V stellt. Dadurch wird nicht nur der minimale Nennstrom aus der Totzone entfernt, sondern auch der maximale Nennstrom erh?ht, um dem linearen Vollausschlag-Eingangsbereich des isolierten Verst?rkers zu entsprechen. Der lineare Vollausschlag-Eingangsbereich des isolierten Verst?rkers betr?gt ±50 mV bei einem differenziellen Ausgangsspannungshub von ±2,05 V bei einer Gleichtaktspannung von 1,44 V und einer festen internen Verst?rkung von 41 V/V. Auf der Ausgangsseite des isolierten Verst?rkers wird ein zweiter 2-Kanal-Operationsverst?rker (TLV9002) verwendet, bei dem: der erste Kanal wird verwendet, um die unsymmetrische Gleichtaktspannung auf 1,65 V einzustellen, und der zweite Kanal wandelt das differenzielle Ausgangssignal vom isolierten Verst?rker in ein unsymmetrisches Signal um, das mit einem unsymmetrischen 3,3 V-ADC verwendet werden kann.
Bestimmen Sie die Verlustleistung des Shunt-Widerstands w?hrend des Betriebs mit minimalem Nennstrom.
W?hlen Sie einen Shunt-Widerstand mit einer um den Faktor 5 reduzierten Verlustleistung. Wenn also die kurzfristige überlastanforderung 40 W betr?gt, dann ist die Shunt-P-Verlustleistung = 8 W im analogen Designjournal Design considerations for isolated current sensing zu finden.
Die absolute maximale Eingangsspannung des AMC1302 ist 500 mV h?her als die High-Side-Versorgungsspannung (wie im Datenblatt Verst?rker mit verst?rkter Isolierung für den Pr?zisionseingang AMC1302 mit ±50 mV angegeben). Bei einer High-Side-Versorgungsspannung von 5 V wird die absolute maximale Eingangsspannung nicht verletzt.
Um innerhalb der Ausgangsbeschr?nkungen von TLV9002OUT zu bleiben, muss der Ausgang des AMC1302 um den Faktor 3,2 / 4,1 ged?mpft werden. Bei R9 = R10 und R11 = R12 kann für die Berechnung von R11 und R12 die folgende übertragungsfunktion für die Differenzstufe zur unsymmetrischen Stufe verwendet werden.
Mit standardm??igen Widerstandswerten von 0,1 % kann ein Widerstand von 7,8 kΩ verwendet werden. Dies erm?glicht den maximalen Ausgangsspannungshub innerhalb der Grenzen des TLV9002.
Wenn C1 = C2 = 1 nF und R11 = R12 = 7800 Ω ist, kann die Grenzfrequenz auf 20,414 kHz berechnet werden.
Die Simulationsergebnisse zeigen die simulierten DC-Eigenschaften der Spannung über den Shunt, den differenziellen Eingang/Ausgang des AMC1302 und den unsymmetrischen Ausgang des Verst?rkers TLV9002 von -10 A bis 10 A.
Gezeigt wird eine Simulation des Schaltkreises w?hrend eines Kurzschlussereignisses, indem gezeigt wird, wie die Ein- und Ausg?nge bei ±200 A reagieren. Die roten und blauen Linien, die durch die Diagramme gehen, markieren die Punkte, an denen der Ausgang des AMC1302 mit dem Clipping beginnt. Von diesem Punkt an besteht der Zweck der Schaltung darin, den Betrieb nach dem Kurzschlussereignis fortzusetzen. Im Abschnitt Designschritte wurden die Werte für Verst?rkung und Shunt-Widerstand auf der Highside des AMC1302 gew?hlt, um Sch?den w?hrend dieses Ereignisses zu vermeiden. In der folgenden Simulation werden diese Optionen validiert: Die maximale Eingangsspannung, die beim Kurzschlussereignis an den AMC1302 eintritt, betr?gt ±1 V und ist damit niedriger als die absoluten Grenzdaten des Bauteils. Daher best?tigt die Simulation, dass der Schaltkreis auch nach dem Kurzschlussereignis weiterarbeitet.
Die AC-Simulation zeigt die Wechselstrom-übertragungskennlinie des unsymmetrischen Ausgangs. Diese Simulation zeigt, welche Verst?rkung (dB) zu erwarten ist, wenn die Frequenz dem mit der zweiten Gleichung in Schritt 11 berechneten Grenzwert n?hert und diesen überschreitet. Das analoge Frontend hat eine Verst?rkung von 5 V/V, das AMC1302 eine Verst?rkung von 41 V/V und die differenzielle zu-unsymmetrische Wandlung eine Verst?rkung von 0,78 V/V. Dadurch ist eine Verst?rkung von 44,07 dB zu erwarten, die in der folgenden Abbildung veranschaulicht wird.
Die Sinuswellen-Simulation zeigt den Ausgang des Shunts, den differenziellen Eingang und Ausgang des AMC1302 und den unsymmetrischen Ausgang des TLV9002 als Reaktion auf ein Sinussignal mit einer Amplitude von -10 A bis 10 A. Der Differenzausgang des AMC1302 betr?gt ±2,05 Vpk-pk wie erwartet. Der unsymmetrische Ausgang betr?gt 3,1 Vpk-pk und schwingt von 55 mV auf 3,245 V.
Weitere Informationen zur Umwandlung von differenziellen in unsymmetrische Ausg?ngen finden Sie in der umfassenden Schaltungsbibliothek von TI in Analog Engineer's Circuit Cookbooks und in der Anwendungsbeschreibung Interfacing a Differential-Output (Isolated) Amp to a Single-Ended Input ADC.
AMC1302 | |
---|---|
Arbeitsspannung | 1500 VRMS |
Verst?rkung | 41 V/V |
Bandbreite | TYP mit 280 kHz |
Linearer Eingangsspannungsbereich | ±50 mV |
Eingangswiderstand | 4,9 kΩ (Typ.) |
Eingangs-Offsetspannung und Drift | ±50 μV (max.), ±0,8 μV/ C (max.) |
Verst?rkungsfehler und Drift | ±0,2 % (max.), ±35 ppm/Grad C (max.) |
Nichtlinearit?t und Drift | 0,03 % (max.), 1 ppm/Grad C (Typ.) |
Isolierung transiente überspannung | 7071 VPEAK |
Hohe Gleichtakt-Transientenst?rfestigkeit, CMTI | 100 kV/μs (min) |
AMC3302 | |
---|---|
Arbeitsspannung | 1200 VRMS |
Verst?rkung | 41 V/V |
Bandbreite | TYP mit 334 kHz |
Linearer Eingangsspannungsbereich | ±50 mV |
Eingangswiderstand | 4,9 kΩ (Typ.) |
Eingangs-Offsetspannung und Drift | ±50 μV (max.), ±0,5 μV/ C (max.) |
Verst?rkungsfehler und Drift | ±0,2 % (max.), ±35 ppm/Grad C (max.) |
Nichtlinearit?t und Drift | ±0,03 % (max.), 1 ppm/Grad C (Typ.) |
Isolierung transiente überspannung | 6000 VPEAK |
Hohe Gleichtakt-Transientenst?rfestigkeit, CMTI | 95 kV/US (min.) |
AMC1202 | |
---|---|
Arbeitsspannung | 1000 VRMS |
Verst?rkung | 41 V/V |
Bandbreite | TYP mit 280 kHz |
Linearer Eingangsspannungsbereich | ±50 mV |
Eingangswiderstand | 4,9 kΩ (Typ.) |
Eingangs-Offsetspannung und Drift | ±50 μV (max.), ±0,8 μV/ C (max.) |
Verst?rkungsfehler und Drift | ±0,2 % (max.), ±35 ppm/Grad C (max.) |
Nichtlinearit?t und Drift | ±0,03 % (max.), 1 ppm/Grad C (Typ.) |
Isolierung transiente überspannung | 4250 VPEAK |
Hohe Gleichtakt-Transientenst?rfestigkeit, CMTI | 100 kV/μs (min) |