ZHCSGU8G June 2017 – February 2025 ISO1211 , ISO1212
PRODUCTION DATA
ISO121x 器件的 SENSE 和 IN 引脚额定电压为 60V(相对于 FGND)。然而,通过在外部电阻 RTHR 上产生额外电压降,模块输入端可支持更高电压。由于 SENSE 和 IN 引脚汲取的电流受到内置电流限制功能的良好控制,RTHR 上的压降同样得到了有效控制。然而,增大 RTHR 电阻也会相应地升高电压切换阈值。通过增设电阻器 RSHUNT(参见 图 8-7),可独立于最大输入电压灵活调整电压切换阈值。在电压切换阈值附近,流经 RSHUNT 电阻器的电流较小,但随着输入电压升高而增加,从而增大 RTHR 电阻器上的压降,防止 ISO121x 引脚电压超过 60V。通过为 RTHR 与 RSHUNT 电阻器选择恰当的阻值,可独立调节电压切换阈值及支持的最大输入电压。
建议在 SENSE 引脚与 FGND 引脚之间连接 1nF 或更大容值的 CIN 电容器,以减缓 SENSE 引脚上的信号跳变速度,并防止切换转换过程中出现过冲超过 60V 的情况。
有关更多信息,请参阅 如何设计适用于 ±48V、110V 和 240V DC 和 AC 检测的隔离式比较器 TI TechNote。请使用 ISO121x 9V 至 300V DC 与 AC 电压检测阈值计算器,根据给定的 RSENSE、RTHR 和 RSHUNT 电阻器值估算电压切换阈值、模块最大允许输入电压及模块输入电流。
图 8-7 通过 RSHUNT 扩展 ISO121x 输入电压范围另一种在不改变电压切换阈值的情况下提高模块最大输入电压的方法是,使用 60V 齐纳二极管将 ISO121x 引脚上的电压限制在 60V 以下,如 图 8-8 所示。在此情况下,当模块输入电压超过 60V 时,齐纳二极管需设计为能够吸收额外电流,且 RTHR 电阻需设计为可承受更高压降。
例如,当 RTHR 为 2.5kΩ、RSENSE 为 560Ω 时,电压切换阈值为 15V,ISO121x 输入电流为 2.25mA。若模块电压达到 100V,RTHR 电阻器上的压降为 40V,流经齐纳二极管的电流约为 14mA。
图 8-8 利用齐纳二极管扩展 ISO121x 输入电压范围