ZHCY211 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
在使用 AMC1311 等业界通用隔离式放大器设计隔离式电压检测电路时,一个常见挑战是将隔离式放大器的差分输出转换为单端输出,以直接连接微控制器 (MCU) 内的模数转换器 (ADC)。这可能成本高昂,并会占用额外的 PCB 空间。
为了节省布板空间,AMC0311R-Q1、AMC0311S-Q1、AMC0330R-Q1 和 AMC0330S-Q1 器件无需使用差分转单端电路(通常由运算放大器和基准电压组成),从而有助于节省系统级成本并缩减解决方案尺寸(请参阅图 32)。
图 33 展示了这些单端器件的引脚排列。
图 33 差分转单端运算放大器的集成。除了 AMC0311R-Q1 和 AMC0330R-Q1 器件所带来的布板空间节省外,它们的比例式输出可实现可变输出增益,从而通过隔离式电压检测器件提供输出摆幅,该器件遵循 MCU 内部 ADC 的基准电压,如图 34 所示。这允许使用 ADC 的全动态范围来提高分辨率测量值。
图 34 比例输出隔离式电压检测。有关集成电阻器件的更多信息,请参阅应用手册适用于电压检测应用且具有差分、单端固定增益和比例式输出的隔离式放大器。