博通ACPL-C72x系列精密微型隔離放大器的深度剖析
在電子功率轉(zhuǎn)換器的電流傳感應(yīng)用中,像電機(jī)驅(qū)動和可再生能源系統(tǒng)等領(lǐng)域,隔離放大器起著至關(guān)重要的作用。今天就來詳細(xì)剖析博通的ACPL-C72B、ACPL-C72A和ACPL-C720這三款精密微型隔離放大器。
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產(chǎn)品概述
功能與應(yīng)用場景
這些隔離放大器專為電子功率轉(zhuǎn)換器中的電流傳感而設(shè)計,常見于電機(jī)驅(qū)動和可再生能源系統(tǒng)。在典型的電機(jī)驅(qū)動應(yīng)用里,電流通過外部分流電阻,產(chǎn)生的模擬電壓降由隔離放大器檢測。在光隔離屏障的另一側(cè),會產(chǎn)生與電流成比例的差分輸出電壓。
型號與性能特點
- 低功耗設(shè)計:ACPL - C72x系列優(yōu)化為接受±50 - mV的輸入電壓范圍,旨在降低分流電阻上的功率損耗。
- 高精度選項:對于一般應(yīng)用,推薦使用ACPL - C72A(±1%增益容差)和ACPL - C720(±3%增益容差);對于高精度應(yīng)用,則可選用ACPL - C72B(±0.5%增益容差)。
- 出色性能表現(xiàn):產(chǎn)品采用單5V電源供電,具有65 - dB的高信噪比(SNR),展現(xiàn)出優(yōu)秀的線性度和動態(tài)性能。其高達(dá)25 kV/μs的共模瞬態(tài)抗擾度,能在高噪聲的電機(jī)控制環(huán)境中精確監(jiān)測電機(jī)電流,實現(xiàn)更平滑的控制。
技術(shù)優(yōu)勢
結(jié)合了卓越的光耦合技術(shù),ACPL - C72x系列采用了Σ - Δ模數(shù)轉(zhuǎn)換器、斬波穩(wěn)定放大器和全差分電路拓?fù)浣Y(jié)構(gòu),具備無與倫比的隔離模式噪聲抑制能力、低失調(diào)、高增益精度和穩(wěn)定性。此外,它采用緊湊的、可自動插入的拉伸SO - 8(SSO - 8)封裝,符合全球法規(guī)安全標(biāo)準(zhǔn)。
產(chǎn)品特性
電氣性能
- 高精度:ACPL - C72B的增益精度高達(dá)±0.5%,輸入失調(diào)電壓僅0.5 - mV,線性度優(yōu)異,達(dá)到0.03%。
- 高帶寬:具有65 - dB的信噪比和200 - kHz的寬帶寬,能滿足高速信號處理的需求。
- 寬工作范圍:供電電壓范圍為3V至5.5V,工作溫度范圍為 - 40°C至 + 110°C,適應(yīng)各種復(fù)雜環(huán)境。
安全特性
- 高共模瞬態(tài)抗擾度:達(dá)到25 kV/μs,確保在高噪聲環(huán)境下穩(wěn)定工作。
- 安全認(rèn)證:獲得了IEC/EN/DIN EN 60747 - 5 - 5、UL 1577和CSA等多項安全和法規(guī)認(rèn)證,滿足不同應(yīng)用場景的安全要求。
其他特點
- 小巧封裝:采用緊湊的自動插入式SSO - 8封裝,節(jié)省電路板空間。
- 功能安全設(shè)計:具備$V_{DD 1}$電源丟失指示功能,適用于功能安全設(shè)計。
應(yīng)用領(lǐng)域
- 電機(jī)驅(qū)動:在交流和伺服電機(jī)驅(qū)動中進(jìn)行電流傳感,確保電機(jī)的精確控制。
- 可再生能源:用于太陽能逆變器、風(fēng)力渦輪機(jī)逆變器等,提高能源轉(zhuǎn)換效率。
- 工業(yè)控制:在工業(yè)過程控制和數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)中發(fā)揮作用,保障系統(tǒng)的穩(wěn)定性和可靠性。
- 電源隔離:實現(xiàn)開關(guān)電源信號隔離和通用模擬信號隔離,提高電源的安全性和抗干擾能力。
引腳配置與訂購信息
引腳配置
| 引腳編號 | 符號 | 描述 |
|---|---|---|
| 1 | VDD1 | 輸入側(cè)電源電壓(3V至5.5V),相對于GND1 |
| 2 | VIN+ | 正輸入,推薦±50 mV |
| 3 | VIN- | 負(fù)輸入,通常連接到GND1 |
| 4 | GND1 | 輸入側(cè)接地 |
| 5 | GND2 | 輸出側(cè)接地 |
| 6 | VoUT- | 負(fù)輸出 |
| 7 | VoUT+ | 正輸出 |
| 8 | VDD2 | 輸出側(cè)電源電壓(3V至5.5V),相對于GND2 |
需要注意的是,應(yīng)在引腳1和4之間以及引腳5和8之間連接10 - μF和0.1 - μF的旁路電容器。
訂購信息
| 產(chǎn)品編號 | 選項(符合RoHS標(biāo)準(zhǔn)) | 封裝 | 卷帶包裝 | IEC/EC/DIN EN 60747 - 5 - 5 | 數(shù)量 |
|---|---|---|---|---|---|
| ACPL - C72B | - 000E | 拉伸SO - 8 | X | 每管80個 | |
| ACPL - C72A、ACPL - C720 | - 500E | X | X | 每卷1000個 |
實際應(yīng)用中的設(shè)計要點
電源與旁路設(shè)計
- 電源調(diào)節(jié):可使用78L05三端穩(wěn)壓器將柵極驅(qū)動電源電壓降至5V。為了衰減高頻電源噪聲或紋波,可以在穩(wěn)壓器的輸入側(cè)串聯(lián)一個電阻或電感,與輸入旁路電容器形成低通濾波器。
- 電源獲取:隔離放大器的電源通常來自為功率晶體管柵極驅(qū)動電路供電的同一電源。若需要專用電源,可在現(xiàn)有變壓器上增加額外的繞組,或者使用簡單的隔離電源,如線性變壓器或高頻DC - DC轉(zhuǎn)換器。
- 旁路電容:應(yīng)在隔離放大器的引腳附近盡可能靠近地放置0.1 - μF的旁路電容器(C2、C4),以應(yīng)對內(nèi)部高速數(shù)字信號。由于輸入電路的開關(guān)電容特性,還建議在輸入引腳處使用一個47 - nF的旁路電容器(C3),它不僅是抗混疊濾波器的一部分,還能防止高頻噪聲干擾輸入信號,并減少ESD事件引起的瞬態(tài)尖峰。
PCB布局設(shè)計
- 布局原則:PCB設(shè)計應(yīng)遵循良好的布局實踐,如將旁路電容器靠近電源引腳,將輸出信號與輸入信號分開,使用接地層和電源層等。
- 抗干擾設(shè)計:PCB布局會影響ACPL - C72B/C72A/C720的隔離瞬態(tài)抗擾度(CMTI),主要是由于輸入和輸出電路之間的雜散電容耦合。為了獲得最佳的CMTI性能,應(yīng)盡量增大輸入和輸出側(cè)之間的距離,避免接地層或電源層直接穿過或超出芯片本體。
分流電阻選擇
- 電阻特性:分流電阻應(yīng)具有低電阻、低電感和合理的公差,以最小化功率損耗、減少di/dt引起的電壓尖峰并保持電路精度。
- 阻值計算:選擇分流電阻的第一步是確定要測量的電流大小。根據(jù)電機(jī)的額定電流和最大推薦輸入電壓,可以計算出最大分流電阻值。例如,若電機(jī)的最大RMS電流為70 Arms,正常運行時可承受50%的過載,則峰值電流為$70 × 1.414 × 1.5 = 150 Apk$。假設(shè)最大輸入電壓為50 mV,則此時的最大分流電阻約為0.5 mΩ。在過載條件下,最大輸入電壓為$150 A × 0.5 mΩ = 75 mV$,仍在±80 mV的滿量程輸入范圍內(nèi)。
- 散熱考慮:當(dāng)分流電阻因大電流產(chǎn)生明顯發(fā)熱時,電阻的溫度系數(shù)會引入非線性??赏ㄟ^減小電阻的熱阻或使用低溫度系數(shù)的電阻來最小化這種影響,例如重新布置電阻位置、使用更大的PCB走線或添加散熱片。
- 電阻類型:對于四端電流傳感電阻,由于采用了Kelvin連接,可以消除引線電阻對測量精度的影響。
連接方式
- 分流電阻連接:通常將$V{IN+}$(引腳2)連接到分流電阻的正端,$V{IN-}$(引腳3)短接到GND1(引腳4),電源返回路徑作為分流電阻負(fù)端的傳感線。這樣可以減少負(fù)載電流在電阻上產(chǎn)生的噪聲干擾。
- 差分輸入連接:推薦采用差分輸入連接方法(平衡輸入模式),以充分發(fā)揮ACPL - C72B/C72A/C720的全差分輸入結(jié)構(gòu)優(yōu)勢。這種連接方式可以平衡濾波器電阻上的輸入電流,抵消噪聲干擾。
輸出端設(shè)計
- 運算放大器選擇:外部后置放大器電路中使用的運算放大器應(yīng)具有足夠高的精度,以避免引入顯著的失調(diào)或失調(diào)漂移。一般來說,具有雙極輸入級的運算放大器比具有JFET或MOSFET輸入級的運算放大器表現(xiàn)更好。
- 帶寬和壓擺率:運算放大器還應(yīng)具備足夠的帶寬和壓擺率,以確保不影響整個電路的響應(yīng)速度。
- 濾波電容和增益電阻:后置放大器電路中的一對電容器(C5和C6)形成單極低通濾波器,可獨立調(diào)整后置放大器的帶寬,減少隔離放大器的輸出噪聲。增益設(shè)置電阻的公差應(yīng)控制在1%或更好,以確保電路的共模抑制比(CMRR)和增益公差。
總結(jié)
博通的ACPL - C72x系列精密微型隔離放大器以其高精度、高穩(wěn)定性和良好的抗干擾能力,在電機(jī)驅(qū)動、可再生能源等多個領(lǐng)域具有廣泛的應(yīng)用前景。在實際設(shè)計應(yīng)用中,我們需要充分考慮電源與旁路、PCB布局、分流電阻選擇、連接方式以及輸出端設(shè)計等多個方面的因素,以確保放大器能夠發(fā)揮最佳性能。大家在使用這些放大器時,有沒有遇到過一些特殊的問題呢?又是如何解決的呢?歡迎在評論區(qū)分享交流。
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