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
会员中心
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

如何实现高精度、高可靠性的隔离式电流/电压测量?如何在紧凑布局中平衡性能与成本?如何应对EMI干扰与安

eeDesigner 来源:德州仪器 作者:德州仪器 2025-04-19 14:47 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

工业控制新能源汽车、伺服驱动等高压系统设计中,如何实现高精度、高可靠性的隔离式电流/电压测量?如何在紧凑布局中平衡性能与成本?如何应对EMI干扰与安全合规挑战?德州仪器(TI)重磅推出《隔离式信号链解决方案工程师指南》,一站式解决隔离测量设计全流程难题,助您突破技术瓶颈!

为什么工程师必须拥有这本指南?

全场景覆盖,直击设计痛点
从隔离式放大器与调制器的核心差异对比,到分流电阻选型、电源架构设计、EMI优化策略,深度解析20+典型电路(如±50mV/±250mV输入检测、过流过压保护、线间电压测量等),附详细仿真数据与PCB布局建议,手把手教您规避常见设计陷阱。

器件选型神器,精准匹配需求
独家提供隔离式放大器/调制器/比较器选型树,针对HEV/EV电机控制、服务器PSU、光伏逆变器等场景,推荐高性价比器件组合(如AMC3302、AMC1306M25、ISO224等),助您快速锁定最优方案,缩短选型周期50%以上。

实战干货,落地性极强
• 包含20+电路设计实例,覆盖直流/交流测量、单端/差分输出配置、前端增益级设计等,附公式推导与参数计算模板
• 解析高压系统隔离等级设计(基本/增强型隔离),满足IEC 61800-5-1、CISPR 11等国际标准合规要求
• 对比基于分流器与霍尔传感器的方案优劣,结合实测数据证明前者在精度(<0.5%温漂)、带宽(>1MHz)的绝对优势

前沿技术,抢占设计先机
• 揭秘集成高压电阻隔离器件(如AMC038x系列)如何节省50%布板空间,降低外部电阻温漂误差
• 分享隔离式调制器与MCU数字接口时钟边沿补偿技术,实现20MHz高速数据传输无失真
• 针对SiC/GaN等宽带隙器件应用,提供高CMTI(100kV/μs+)器件选型与噪声抑制方案

核心章节抢先看

  1. 技术对比 :隔离式放大器vs调制器,谁更适合你的场景?(附性能参数表与应用场景矩阵)
  2. 器件指南 :TI全新AMC1411/AMC1400超宽爬电距离器件,如何应对1500V高压系统?
  3. EMI优化 :从PCB布局到铁氧体磁珠选型,8招搞定CISPR 25辐射发射合规
  4. 行业应用 :电动汽车充电、伺服驱动器、三相逆变器等场景的专属解决方案,附实测波形图

限时福利,立即下载解锁

点击下方链接,免费获取190页全彩PDF,内含:
• 可复用的电路原理图与TINA-TI仿真文件
• 隔离式器件选型Excel计算器(自动匹配输入范围、精度、带宽)
• TI官方工程师答疑通道优先咨询权

目标人群 :电源系统工程师/嵌入式设计师/工业控制工程师/新能源汽车电子开发者
适用场景电机驱动、电池管理、光伏逆变、高压电源转换等

立即下载*附件:隔离式信号链解决方案工程师指南.pdf

高压测量设计不再难,TI专业指南助您高效开发,一次搞定隔离电路可靠性与性能优化!限时开放下载,点击链接抢占技术先机!

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
  • emi
    emi
    +关注

    关注

    54

    文章

    3864

    浏览量

    134127
  • 信号链
    +关注

    关注

    0

    文章

    233

    浏览量

    30448
  • 电压测量
    +关注

    关注

    1

    文章

    80

    浏览量

    17246
  • 电流测量
    +关注

    关注

    0

    文章

    134

    浏览量

    15814
  • 隔离式
    +关注

    关注

    0

    文章

    126

    浏览量

    12456
收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

    评论

    相关推荐
    热点推荐

    深度解析SLM345CK-DG 40V, 1.0 A 高性能高可靠性兼容光耦的隔离栅极驱动器

    传统光耦驱动器的管脚,却在性能可靠性实现了显著飞跃,是升级现有光耦驱动方案的理想选择。 一、核心优势:超越光耦的性能与可靠性SLM34x
    发表于 07-21 08:56

    优化电能计量中隔离式电流检测的信号链成本精度

    MID)共同驱动对高精度、低成本解决方案的需求。? 信号链结构与关键模块信号链包括:电压前端、当前传感器、信号调理器、ADC、数字信号处理器、隔离模块。
    发表于 08-19 17:18

    实现高可靠性电源的半导体解决方案

    干扰的噪声感应问题。现在已经有了完整的电流隔离型 BGA 模块解决方案,以简化设计和提高可靠性。LTM9100 隔离型开关控制器是一款一体化
    发表于 10-17 16:55

    【光电液位传感器】高精度高可靠性、可定制型

    额定电压DC5V消耗电流<18mA低电平输出<0.1V高电平输出>4.6V液位检测精度±0.5mm工作温度 20~+90°Cl、无机械运动部件、可靠性高 2、液位控制
    发表于 10-31 14:10

    实现高精度电流测量隔离电流感应模块

    描述这种基于分流器的隔离式电流测量单元无需使用电流互感器 (CT) 即可实现高精度
    发表于 12-29 15:33

    性能高可靠性隔离式电源解决方案

    一种易于建立的高性能高可靠性隔离式电源
    发表于 05-29 15:40

    高精度电流测试计 性能可靠性指标及应用

    设备具有现有技术不可比拟的优势:使用感应原理,适用于所有需要测量电流量的场合、被测电路与测量电路是(通过磁场)隔离的,安全性能得到有效保证且
    发表于 03-04 09:54

    【PCB】什么是高可靠性

    作用,实现PCBA的长期、稳定运作,从而保证终端产品的安全、稳定性和使用寿命,企业进而得以增强竞争力、提升信誉、扩大市场份额、提高经济效益。五、如何评估PCB是否具备高可靠性高可靠性
    发表于 07-03 11:09

    什么是高可靠性

    ”的发展趋势,对可靠性的要求会越来越高。高可靠性PCB可以发挥稳健的载体作用,实现PCBA的长期、稳定运作,从而保证终端产品的安全、稳定性和使用寿命,企业进而得以增强竞争力、提升信誉
    发表于 07-03 11:18

    使用SSR实现高可靠性隔离和更小的解决方案

    其寿命可靠性和快速开关速度以及低噪声、冲击振动和功耗目标,仍然具有挑战。电容式和电感式隔离固态继电器 (SSR) 具有性能成本优势,并且
    发表于 11-03 08:31

    为50A以上大电流检测应用开发的隔离集成式电流传感芯片CH704

    CH704系列产品是意瑞专为50A以上大电流检测应用开发的隔离集成式电流传感芯片,具有高精度、增强绝缘耐压、高可靠性、低功耗等优点。
    发表于 09-27 09:52 3973次阅读

    使用SSR实现高可靠性隔离和小尺寸解决方案

    使用SSR实现高可靠性隔离和小尺寸解决方案
    的头像 发表于 12-22 17:25 1562次阅读
    使用SSR<b class='flag-5'>实现</b><b class='flag-5'>高可靠性</b><b class='flag-5'>隔离</b>和小尺寸解决方案

    SiC MOSFET的设计挑战——如何平衡性能与可靠性

    导通电阻,将其作为特定技术的主要基准参数。然而,工程师们必须在主要性能指标(如电阻和开关损耗),与实际应用需考虑的其他因素(如足够的可靠性)之间找到适当的平衡。优
    的头像 发表于 04-13 15:40 1324次阅读
    SiC MOSFET的设计挑战——如何<b class='flag-5'>平衡性能与</b><b class='flag-5'>可靠性</b>

    可耐受高温及振动的高可靠性性能与结构

    可耐受高温及振动的高可靠性性能与结构
    的头像 发表于 08-15 14:32 1010次阅读
    可耐受高温及振动的<b class='flag-5'>高可靠性</b><b class='flag-5'>性能与</b>结构

    拉压力传感器的高精度高可靠性是如何实现的?

    拉压力传感器的高精度高可靠性是现代工业测量和控制系统中至关重要的因素。这些特性不仅决定了传感器在实际应用中的表现,还直接影响到整个系统的性能可靠
    的头像 发表于 03-06 09:40 986次阅读
    拉压力传感器的<b class='flag-5'>高精度</b>和<b class='flag-5'>高可靠性</b>是如何<b class='flag-5'>实现</b>的?