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[参考译文] AMC1200:EMI/EMC 测试期间的输出波动

Guru**** 1681120 points
Other Parts Discussed in Thread: AMC1200, AMC1200EVM, TIDA-00835, AMC1301, AMC1300, ISO224
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/959797/amc1200-output-fluctuations-during-emi-emc-test

器件型号:AMC1200
主题中讨论的其他器件:TIDA-00835AMC1301AMC1300ISO224

你(们)好

我使用 AMC1200测量高达±1000V 的直流电压。 最终输出进入差分 ADC 通道。

请参阅随附的原理图。

我需要衰减 AMC1200的输出、因为允许的 ADC 输入范围 为±500mV。

在正常运行期间、输出是一致的、没有任何噪声或波动。

但是、在 RS 测试(Radiated Susceptibilty)期间、AMC1200的输出会受到干扰。 电路的最终输出波动约为1-2mV、就测量的输入电压而言、这相当于5-10VDC。

我已经监控了 AMC1200的输入和输出信号、发现输入信号没有变化。 只有输出信号会波动。

我还监控了输入和输出 VDD 信号、并且没有变化。

这种波动的原因是什么?如何消除这种波动?

AMC1200

谢谢、

Avik Bhowmik

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    尊敬的 Avik:

    我看到您的电路中存在几个问题:

    您超出-0.16V...VDD1的共模输入电压范围。

    AMC1200设计用于在低欧姆分流电阻上进行电流测量。 但您的 R6相当高。 这会降低输入电路的平衡、并导致共模抑制降低。

    AMC1200提供真正的差分输出信号、需要对称端接。 但您以高度非对称和过低的欧姆来终止它。 有关合适的输出电路、请参阅 AMC1200EVM:

    Kai

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    您好 Kai

    感谢您的回复。

    您超出-0.16V...VDD1的共模输入电压范围。

    由于 VINN 引脚以 GND1为基准、因此我认为共模输入电压范围不应成为这里的问题。  

    此外、在应用手册 TIDA-00835中、针对隔离式电压检测建议了类似的设计。 尽管该参考设计基于 AMC1301、但相同的设计也应适用于 AMC1200。

    请详细说明这一点。

     

    AMC1200  设计用于在低欧姆分流电阻上进行电流测量。 但您的 R6相当高。 这会降低输入电路的平衡、并导致共模抑制降低。

    在 TIDA00835中、分压器电路中的分流电阻器为649欧姆。

    AMC1200的输入电阻为28k 欧姆、与666欧姆的输入电阻相比非常大。

    您认为 R6需要仍低于666欧姆、还是可以选择合适的值?

     

    AMC1200  提供真正的差分输出信号、需要对称端接。 但您以高度非对称和过低的欧姆来终止它。 有关  合适的输出电路、请参阅 AMC1200EVM:

    正如我之前提到的、我需要衰减输出以适应我的 Σ-Δ ADC 差分输入范围。 由于 PCB 尺寸更小、需要差分信号、电路成本更低等多种原因、我需要避免使用运算放大器进行衰减。

    衰减输出信号还有其他什么选择? 更高的电阻器值是否能够实现这一目的?

     

    是否建议为忠实运行还需要进行哪些其他修改?

    此外、请为此应用建议适当的去耦和滤波电容器值。

     

    谢谢、

    Avik Bhowmik

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    尊敬的 Avik:

    AMC1200和 AMC1300/AMC1301的输入结构略有不同、但它们都具有 KI 指出的相对较低的输入阻抗。  666.66欧姆与28k Zin 并联、使其看起来更像是~651欧姆电阻器。  这可能会导致输出中出现一些 mV 的误差。  您还可以减小输入滤波器的带宽(例如、使 C1 10nF)。  

    您还可以查看 ISO224器件、该器件专为电压检测应用而设计、具有明显更高的输入阻抗。  该器件具有单端+/-12V 输入范围以及与 AMC1200类似的输出差分结构。  您可以通过全差分放大器配置来实现衰减、以适应 ADC 的 VCM。

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    尊敬的 Avik:

    1。

    VF1 (或 AMC1200的 VINP)绝对超过 AMC1200的额定共模输入电压范围 -0.16V...VDD1。 请查看数据表。

    2. Rin=28k 只是一个典型的技术规范,并且在芯片之间可能有很大的差异。 请参阅数据表的第8.2.2节、了解由于 R6而导致的误差增加。 是的、我将减小 R6。

    3.无论您在 AMC1200输出端执行什么操作、都要对称执行。 您的 ARROUND R9、R10、R13方案违反了此设计规范、并引入了不平衡、从而导致共模抑制被破坏。

    Kai