0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

器件隔离升级,放大器内部隔离成趋势

21克888 来源:电子发烧友网 作者:李宁远 2022-01-24 06:39 次阅读
隔离器件的使用在现今的半导体设备中越来越普遍了,既是为了满足安全法规,也为了提高芯片的整体性能。就放大器这一类别来说,传统的隔离技术大多基于光耦合器和分流调节器,而现在一般采用隔离放大器实现器件的内部隔离。
TI隔离放大器
TI的隔离放大器以低功耗见长,适用于需要以低价格实现高性能和可靠性的电流检测和电压检测应用,能够承受高共模电压以延长高压系统的使用寿命。基础型的隔离放大器特色相对少一些,没有那么出彩,所以直接从增强型的隔离放大器入手更能体会各个厂家在“隔离”上的特点。
(图源:TI)
AMC330x系列是完全集成的隔离式直流/直流转换器的精密增强型隔离放大器,针对基于分流器的电流测量进行了优化,能够实现器件低侧的单电源运行。这种允许低侧单电源运行的方案,对于空间受限的应用来说正好打在了痛点上。
这个系列的增强型电容式隔离栅支持高达1.2kVRMS的工作电压,该隔离栅可将系统中以不同共模电压电平运行的各器件隔开,并保护电压较低的器件免受高电压冲击。不同型号的输入电压范围有所不同,从AMC3302这个新系列来看,±50mV的输入电压范围固定增益为41。整个器件的直流误差极低(以最大值为标准),失调电压在±50µV,温漂±0.5µV/℃,增益误差±0.2%,增益误差漂移±35ppm/℃,非线性度±0.03%。电流测量上所有的参数指标均处于业内一流水平。同时拥有极高的CMTI,95kV/µs。这种工业级别的器件温度覆盖范围也极高,-40℃ 至+125℃可以应付绝大多数工业场合。
而用于电压检测的AMC333x系列和上面这个系列大同小异,同样集成的隔离式直流/直流转换器的精密隔离式放大器能实现器件低侧的单电源运行。不同的是输入针对直接连接高阻抗电压信号源的情况进行了优化用以感应高压信号。电压检测的误差也极低,增益误差同样在±0.2%,漂移在±45ppm/℃,温漂±4µV/℃,CMTI为85kV/µs。用于电压检测的隔离放大器误差同样极低,十分适配噪杂的空间受限应用。
ADI隔离放大器
ADI旗下独有的iCoupler隔离技术想必大家已经很熟悉了,在瞬态响应上一直是独领风骚的,可以说ADI一直走在数字隔离技术发展的前沿。ADuM4190就是一款基于ADI iCoupler技术的隔离放大器。
(图源:ADI)
ADuM4190的原边控制器与常用的光耦合器和分流调节器解决方案相比,在瞬态响应、功率密度和稳定性方面均有所提高,因此十分适配线性反馈电源。该器件同样是工业级应用器件,温度范围覆盖-40℃至+125℃。该器件的初始精度为0.5%,在整个温度范围内有1%的精度。与在高温下具有不确定电流传输比的基于光耦合器不同,ADuM4190的传输功能不随温度而改变。
ADuM4190加强型隔离电压额定值5 kV rms,内置宽频带运算放大器,可用于各种常用的电源环路补偿技术中。因为其速度足够快,所以能够对反馈环路快速瞬变条件和过流条件做出反应。
Broadcom 隔离放大器
Broadcom的隔离放大器是高线性度的光隔离放大器,在电机驱动器和可再生能源换流器等系统中的电流和电压感测中应用很广泛。尤其是ACNT-H87X系列,作为专用于电压检测应用的光隔离放大器在业内很受关注。
(图源:Broadcom)
这个系列里高精款ACNT-H87B拥有±0.5%的增益误差,是整个系列里最小的增益误差。ACNT-H87B采用单一5V电源工作并有着优异的线性度,有源高电平关断引脚可以把Idd1电流降低到仅有15μA,所以该器件非常适合用于对功耗极敏感的应用。
因为使用了光耦隔离,所以共模瞬变抑制能力和上面两种不同的技术流派比起来会低一些,但15 kV/µs的抑制能力在光耦器件中绝对算高了,能提供高噪声环境下精确监测直流母线电压所需的精密度和稳定性。
误差要求也很严苛,-35ppm/℃的增益漂移,215µV/℃的电压漂移,0.1%的非线性度。在-40℃ 到+110℃的工作温度范围内,该器件能保持这个级别的低误差。再加上Sigma-Delta 调制、斩波稳定放大器以及差分输出,Broadcom的隔离放大器能提供极好的隔离模式噪声抑制能力、高增益精密度和稳定性。
小结
隔离放大器可以消除由接地环路引起的测量误差,还能防止数据采集器件遭受远程传感器带来的潜在破坏性电压影响。这些隔离放大器还可以用在多通道应用中来放大低电平信号。此外,由于不需要附加的隔离电源,带有内部变压器的隔离放大器还能降低电路成本。在这些不可替代的优势下可以预见隔离放大器会越来越多的应用到半导体器件中。
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • 隔离放大器
    +关注

    关注

    6

    文章

    176

    浏览量

    64351
收藏 人收藏

    评论

    相关推荐

    由单电源运算放大器构成的隔离DC-DC转换器电路

    由单电源运算放大器构成的隔离DC-DC转换器电路,便于DIY的DC-DC电路,除电容外,电阻采用印刷,单电源运算放大器采用裸片,制板、绑定裸片、涂黑色环氧树脂、高温固化等工艺,可实现DIY开关电源芯片。
    发表于 04-21 22:49

    误差放大器的原理是什么?

    和差分放大器有什么异同,是不是也可利用差分放大器搭建一个误差放大器?如果内部要实现隔离,输入输出电源全部实现
    发表于 01-16 19:14

    光电耦合器:什么是隔离放大器

    隔离放大器是现代电子系统中的关键组件,在维持信号完整性和确保敏感设备的安全方面发挥着关键作用。隔离放大器采用的关键技术之一是光耦合器,这是一种设计用于传输信号同时电隔离输入和输出电路的器件
    的头像 发表于 12-29 16:21 360次阅读
    光电耦合器:什么是<b class='flag-5'>隔离放大器</b>

    国产隔离放大器的技术特点与市场前景

    国产隔离放大器在电子领域崭露头角,备受瞩目。这些创新的电子元件在多个领域中展现出了出色的性能,将国内制造水平推向了新的高度。本文将简要分析国产隔离放大器的技术特点,探讨其在市场上的前景。
    的头像 发表于 12-16 14:11 345次阅读

    带显示的隔离放大器 信号隔离隔离变送器# @黑科技

    信号隔离隔离变送器
    顺源科技
    发布于 :2023年12月01日 13:35:20

    导轨安装 隔离变送器 隔离放大器 信号隔离器# @小毛

    信号隔离隔离变送器
    顺源科技
    发布于 :2023年12月01日 13:34:25

    模块 信号隔离放大器# @黑科技

    信号隔离隔离变送器
    顺源科技
    发布于 :2023年12月01日 13:32:59

    信号隔离隔离放大器 隔离变送器# @硬声小助手

    信号隔离隔离变送器
    顺源科技
    发布于 :2023年12月01日 13:31:10

    模拟隔离放大器的各种应用

    电子发烧友网站提供《模拟隔离放大器的各种应用.pdf》资料免费下载
    发表于 11-29 11:33 0次下载
    模拟<b class='flag-5'>隔离放大器</b>的各种应用

    一文详解ad215模拟信号输入输出隔离放大器

    ,从而节省了设备隔离输入端信号调理器件或远程传感器所需要的DC/DC电源变换器。 另外ad215内部还含有一个备用的远程输入放大器(用户外接反馈电阻,增益可选1~10),一个±10V
    发表于 11-23 07:05

    ADC/DAC/仪表放大的输入参考电压需不需通过放大器隔离一下在送入?

    麻烦各位啦,想问一下ADC/DAC/仪表放大等的输入参考电压需不需通过放大器隔离一下在送入。 隔离的目的是不是解决阻抗问题?
    发表于 11-21 08:00

    现有的线性隔离放大器的带宽最高是多少?

    现有的线性隔离放大器的带宽最高是多少? 检索出来的只有400kHz,没有更高的吗
    发表于 11-14 08:11

    AD202和AD204隔离放大器的功能分析

    AD202和AD204是通用型双端口、跨前耦合隔离放大器可用于输入信号必须测量、处理和/或在没有电偶连接的情况下传输的应用范围--这些工业标准隔离放大器提供完整的隔离功能,信号和功率隔离
    发表于 10-17 12:41 351次阅读

    基于LM1875的30瓦功率音频放大器电路

    应用提供极低的失真和高质量的性能。   该放大器设计为使用最少的外部元件工作。器件过载保护包括内部电流限制和热关断。   放大器经过内部补偿
    发表于 08-04 17:22

    仪表放大器和差分放大器的区别

    功能不同:差分放大器是一种基本的运算放大器电路,用于将两个输入信号进行比较,得到它们之间的差异。而仪表放大器是一种专门用于信号增益、滤波和隔离放大
    的头像 发表于 06-26 09:30 945次阅读