隔离放大器HCPL-7840内部工作原理

HCPL-7840是安华高的一款8PIN DIP封装隔离放大器,适用于电流/电压检测,如马达相位、轨电流和逆变器电流检测。其优点包括不受外部磁场影响、高线性度、高共模抑制比(CMR)、体积小和成本低。该器件内部采用Σ-Δ调制器将输入信号转换为高速串行比特流,通过编码器、LED和解码器实现光电隔离和信号还原,确保良好线性放大效果。选择合适的分流电阻可确保输入电压在-200~+200mV范围内。

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安华高生产的隔离放大器HCPL-7840,采用8PIN DIP封装,是一款可用来检测电流/电压的光电耦合器,非常合适马达相位和轨电流检测,逆变器电流检测,传统电流传感器的替代。相比传统的霍尔效应电流传感器,HCPL-7840不受外部磁场影响,线性好,CMR高,体积小,成本低等优点。下图为功能方块图。2,3脚采样信号输入,6,7脚差分输出。

参考资源链接:[光电隔离放大器HCPL-7840在电机电流采样中的应用解析](https://wenku.youkuaiyun.com/doc/ya0tghy0wq?utm_source=wenku_answer2doc_content) 针对光电隔离放大器HCPL-7840在电机电流采样中的应用,选择合适的采样电阻是确保采样精度和系统稳定性的关键因素之一。采样电阻的选取需要综合考虑电路设计的要求和HCPL-7840的特性。由于HCPL-7840具有高精度和高共模抑制比的特点,我们可以根据以下步骤来挑选采样电阻: 首先,计算所需的采样电压。电机电流与采样电阻之间的关系可以通过公式V = I * R来表示,其中V是采样电压,I是电机电流,R是采样电阻。根据电机的额定电流范围,选择一个适宜的电流采样值,通常为几百毫安至几个安培。 接着,决定采样电阻的功率。电阻上的功率损耗为P = I^2 * R,因此需要根据最大电流和期望的功率损耗来选择合适的电阻值。应确保所选电阻能够承受电流产生的热量,避免因过热而损坏。 然后,考虑电阻的精度。为了提高电流采样的精度,选择高精度的金属膜电阻或其他低温度系数的电阻,以减小因温度变化引起的误差。 最后,考虑电阻的封装和安装尺寸,确保电阻适合于电路板设计并能有效散热。 通过以上步骤,结合《光电隔离放大器HCPL-7840在电机电流采样中的应用解析》这份资料中的相关知识,可以挑选出既满足精度要求又能控制功率损耗的采样电阻。这将为电机控制系统的电流采样提供准确的数据,从而实现高性能的电流环控制。 参考资源链接:[光电隔离放大器HCPL-7840在电机电流采样中的应用解析](https://wenku.youkuaiyun.com/doc/ya0tghy0wq?utm_source=wenku_answer2doc_content)
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