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
具有高速数字接口的隔离式 Δ-Σ 调制器(例如 AMC1306M25)通常用于伺服驱动器和机器人应用中基于分流器且具有低延时和高抗噪性能的精确相电流检测。特别是在较高的时钟频率下,为了实现可靠运行,适当的布线、端接以及符合相应 MCU 的建立时间和保持时间很重要。满足 MCU 时序要求的一种常用方法和折衷方法是降低调制器时钟频率,这也会降低数据输出速率。本应用手册介绍了更合适的时钟边沿补偿方法,可在高达调制器最大时钟速率的情况下满足建立时间和保持时间要求。这使得系统能够以最大数据速率运行。本应用手册概述了时钟边沿补偿选项,并显示了使用连接到 C2000™ 和 Sitara™ MCU 的 TI 隔离式调制器 AMC130x 进行的示例测量。此外,还提供了一个计算工具来验证数字接口时序。