ADI ADuM4195-1 隔离放大器:专为电压检测的优化方案

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Macnica Engineer

ADI ADuM4195-1 隔离放大器:专为电压检测的优化方案

在高压隔离测量应用中,工程师常面临如何选择合适隔离放大器的问题,例如“差分输出与单端输出哪种更优?”或“如何实现高精度测量?”。本文将重点介绍 ADI 的 ADuM4195-1 隔离放大器,分析其特性及其在电压检测中的优势。

图1 ADI ADuM4195-1 隔离放大器产品图
图1 ADI ADuM4195-1 隔离放大器产品图

电压检测用隔离放大器的关键性能要求

隔离放大器在高压测量中用于提高高压测量的精度,但隔离放大器的哪些特性适合实现这一目标?接下来我们来看看用于电压传感的隔离放大器的主要应用,以及每种应用对隔离放大器的要求。

电压检测用隔离放大器的用途和要求

电压检测用隔离放大器的用途和要求

  • 即使在恶劣的温度环境中也能进行高精度测量 
  • 通过减少元件数量,可以提高可靠性
  • 坚固耐用,能够承受长期使用

可再生能源基础设施 (逆变器等) 的绝缘测量

  • 即使在高压环境中也能确保安全性

电动汽车 (动力总成、充电设备、电池管理系统等) 的绝缘测量

  • 电路小型化设计,以适应有限的安装空间
  • 即使在恶劣的噪声环境中也能进行精确测量,从而实现更大的续航里程

ADuM4195-1 隔离放大器的核心特性

ADuM4195-1 是一款固定增益、单端输出隔离放大器。下图 (图2) 为 ADuM4195-1 电路框图,它的主要特点有如下几点,有助于实现高精度电压检测电路。

图2 ADuM4195-1 电路框图
图2 ADuM4195-1 电路框图

具有高隔离性能的紧凑型封装

  • 采用 8 引脚宽体 SOIC 封装,爬电距离更大,适合高压应用

高精度输出

  • 输出电压范围:0.25V~4.3V (典型值)
  • 输出偏置电压:±5mV (最大)
  • 输出增益误差:±0.5% (最大)

低功耗

  • 初级侧电流:4.9mA (最大)
  • 次级侧电流:7.3mA (最大)

ADuM4195-1 的三大核心优势——单端输出、宽输入/输出电压范围 (0.25V~4.3V) 和高输入阻抗 (1GΩ 典型值),它减少了组件数量,节省了空间,并提高了准确性和可靠性,使其成为高压测量的理想选择。以下详细分析这些优势。

单端输出,宽输入/输出电压范围

电压感应电路的单端输出有哪些优势?下图 (图3) 为一个典型的差分输出隔离放大器和 ADuM4195-1 的电路配置对比图,我们通过二者来进行比较说明。可以看出,单端输出减少了元件数量并提高了可靠性。

图3 典型的差分输出隔离放大器与 ADuM4195-1 的电路配置对比图
图3 典型的差分输出隔离放大器与 ADuM4195-1 的电路配置对比图

通常在电压感应电路中,隔离放大器的输出信号通常需要传输至微控制器内置的 AD 转换器。对于具有差分输出的隔离式放大器,从两个端子输出的差分信号必须先转换为单端信号,然后才能输入到模数转换器。此外,传统隔离放大器的输入和输出电压范围通常在 2V 左右,往往需要额外的放大和电平转换来匹配适合 AD 转换器的输入电压范围。

这种信号调理过程需要依赖外部电路 (如多级运放),不仅增加了元件数量,还会引入多种误差源——包括运放的失调电压、增益误差,以及电阻元件的温漂特性等。这些因素不仅会扩大电路板面积,还可能迫使系统增加校准环节。

另一方面,ADuM4195-1 具有单端输出架构,无需在模数转换器前面进行差分单端转换。此外,宽输入和输出电压范围 (0.25V~4.3V) 也免除了额外的对放大电路需求。这种设计显著减少了元件数量,在实现电路小型化的同时提高了可靠性,更便于系统设计与评估。

高输入阻抗的优势

高输入阻抗 (1GΩ) 是 ADuM4195-1 的另一大亮点。如下图 (图4) 所示,无论是直接输入 (CASE1) 还是通过电阻分压器输入 (CASE2),ADuM4195-1 的测量结果均保持一致,误差极小。

图4 高输入阻抗最大限度地减少了系统误差源
图4 高输入阻抗最大限度地减少了系统误差源

在测试中,ADuM4195-1 电路对直接输入 (CASE1) 和电阻分压器输入 (CASE2) 的测量结果表现出高度一致性。无论有没有电阻分压器,结果一致是由于 ADuM4195-1 的高输入阻抗。ADuM4195-1 具有 1GΩ 的高输入阻抗,能有效降低通过电阻分压器输入时产生的偏置电流误差。由于 ADuM4195-1 不需要在模数转换器前端配置额外电路,既避免了输入级偏置电流引入的误差,又消除了输出级外部电路带来的干扰,从而将系统整体误差控制在最低水平。

相比之下,在使用低输入阻抗的隔离放大器的电路中,其 CASE1 和 CASE2 测量结果会出现明显差异。这是因为当信号通过电阻分压器输入时,偏置电流会极大地影响测量精度。如前文所述,差分输出放大器的误差因数会随着外部电路的增加而增加。如果输入阻抗也很低,则输入和输出处都存在误差因子,这将导致系统电路整体误差显著增大。

在实际电压检测应用中,电阻分压器是最常用的前端电路,输入由电阻分压器主导,因此 ADuM4195-1 的高输入阻抗成为显著的优势。ADuM4195-1 有助于实现精确、可靠且节省空间的电压检测电路方案。本文介绍的 ADuM4195-1 是 ADI 专为电压检测优化的隔离放大器,现提供评估板供工程师验证使用。

图5 ADUM4195-1 评估板
图5 ADUM4195-1 评估板

应用实例

  • EV 电池电压检测
  • 可再生能源逆变器

图6 ADuM4195-1 应用示例
图6 ADuM4195-1 应用示例

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