Abstract: This application note describes the use of a current-sense amplifier along with an optocoupler to extend the operating voltage range up to 1,000 volts for high-voltage applications. The circuit relies on the optocoupler's isolation barrier to separate the high-side and grounded side of the 1,000V system. Op amps are used to eliminate photodiode non-linearity and drift and provide an accurate output voltage proportional to the load on the 1kV supply.
The task of sensing DC current at high voltage is often problematic. Most high-side current-sensing ICs available off-the-shelf are good to 30V or 40V. Newer offerings (such as the MAX4080/4081) can sense up to 76V. For higher voltages, a current-sense amp can be combined with an optocoupler. The high-side voltage is limited only by the optocoupler's stand-off voltage (Figure 1).
Figure 1. The ground-referenced output voltage VOUT = ISHUNT (4.80V/A) is proportional to the high-side load current. As configured, the circuit measures load currents to 1A.
A precision, high-side current-sense amplifier (U1) and a high-linearity analog optocoupler (U3) extend the high-side working voltage to 1000VDC. U3 supports a continuous 1000VDC. Its UL rating is 5000VRMS for one minute, and its transient surge rating is 8000VDC for 10s. (Follow all proper safety precautions when working with high voltage.)
The circuit has a floating section and a grounded section, each requiring a local low-voltage supply. The floating section detects load current and drives the high-voltage side of the optocoupler. The grounded section monitors the optocoupler's low-voltage side, and outputs a voltage proportional to the high-side load current. The chosen optocoupler has a feedback photodiode on the high-voltage side that virtually eliminates the LED's nonlinearity and drift characteristics. In addition, its two closely matched photodiodes ensure a linear transfer function across the isolation barrier.
During operation, the load current passes through shunt R1 and produces a small voltage. This voltage is monitored by U1, which outputs a proportional current of 10mA/V. This proportional output current is routed through R2, which produces a voltage proportional to the main load current. The rest of the circuit generates a copy of the voltage across R2, but on the low-voltage side of the optocoupler. U2 monitors the voltage across R2 and drives the optocoupler's LED via Q1. Light generated by the LED impinges equally on the high-side and low-side photodiodes. U4 monitors the low-side photodiode and outputs a voltage proportional to the high-side load current. A graph shows the output voltage as a function of shunt current (Figure 2).
Figure 2. In Figure 1, the output voltage vs. shunt current is linear.
If R3 and R5 are equal, the overall transfer function is:
Three parameters let you modify the circuit to monitor other maximum load currents, and output a different voltage range. The maximum U1 output current is 1.5mA, so the maximum allowed shunt voltage is 150mV. Also, the maximum allowed photodiode current is 50μA. Choose an R1 value that produces 150mV at the maximum load current to be monitored. Then choose an R2 value that produces the desired corresponding maximum output voltage at 1.5mA. Match R3 and R5, choosing a value that allows less than 50μA through the photodiode at the maximum desired output voltage:
R3 ≥ (VOUT_MAX)/(50 × 10-6)
The circuit OUTPUT then faithfully reproduces the voltage across R2. The MAX4162 op-amp was chosen for its low input bias current (1pA), rail-to-rail input and output swings, and its ability to operate from a single 9V battery. With R1 = 150mΩ and R2 = 3.32kΩ as shown, the output voltage for ISHUNT = 1A calculates to 4.80V using the transfer function above. Experimental results at ISHUNT = 1.00A give VOUT = 4.84V, with an error less than 1%.
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應(yīng)用光電耦合器的測試三相工頻同步信號相位
剛注冊就發(fā)求助帖,臉紅。遇到一個問題,由于對光電耦合器不了解,所以不知道怎么做好,特來求助。問題是這樣的,要做一個可控整流的觸發(fā)信號板子,需要測量三相工頻信號的相位,打算用光電耦合器把工頻交流電
2012-02-27 11:13:18
晶體管輸出光電耦合器 TLP181(GB-TPL,F,T)
`TLP181(GB-TPL,F,T)詳細(xì)參數(shù)[/td][/td][td]制造商Toshiba產(chǎn)品種類晶體管輸出光電耦合器配置1 Channel最大正向二極管電壓1.3 V最大輸入二極管電流50
2012-08-16 16:34:23
構(gòu)建固態(tài)繼電器解決方案采用光耦合器還是數(shù)字隔離器?
即用型固態(tài)繼電器(SSR)可靠且緊湊,但很難找到一款電流傳導(dǎo)能力高于幾百毫安的產(chǎn)品。比如,若您需要一款隔離SSR來切換線路電壓,那么您不得不采用功率FET自行構(gòu)建一個SSR。您可以采用光耦合器來提供
2018-10-26 11:00:39
求大佬分享用光電耦合器組成的幾種電路圖
用光電耦合器組成的多諧振蕩電路用光電耦合器組成的雙穩(wěn)態(tài)電路用光電耦合器組成的整形電路用光電耦合器組成的斬波電路
2021-04-07 06:11:59
汽車類40V至1kV輸入反激式參考設(shè)計包括BOM及框圖
,具有有源啟動電路,可降低待機功耗可擴展至更高的電壓和更高的功率范圍,以利用 SiC MOSFET 的高電壓功能電路板上包含兩個轉(zhuǎn)換器型號(PSR 和光耦合器反饋)恒定開關(guān)頻率類型的控制器,具有 1MHz 的最大開關(guān)頻率和 0% 至 96% 的占空比范圍
2018-10-15 14:56:46
潮光光耦網(wǎng)全面剖析光電耦合器
、耐沖擊、容易和邏輯電路配合,這使得它的應(yīng)用很廣泛。例如,在計算機數(shù)位通信及即時控制中作為信號隔離的接口器件,可以大大增加其工作之可靠性;在單片開關(guān)電源中,利用線性光電耦合器可構(gòu)成光耦回饋電路,通過
2012-06-22 14:35:25
潮光光耦網(wǎng)全面剖析光電耦合器
沖擊、容易和邏輯電路配合,這使得它的應(yīng)用很廣泛。例如,在計算機數(shù)位通信及即時控制中作為信號隔離的接口器件,可以大大增加其工作之可靠性;在單片開關(guān)電源中,利用線性光電耦合器可構(gòu)成光耦回饋電路,通過調(diào)節(jié)
2012-06-22 14:38:10
潮光光耦網(wǎng)全面剖析光電耦合器
的一般解決方案所不能相比的。圖1 光電耦合器構(gòu)成圖光電耦合器的優(yōu)點是單向傳輸信號、輸入端與輸出端在電氣上完全隔離、輸出信號對輸入端無影響、抗干擾能力強、工作穩(wěn)定、無觸點、體積小、使用壽命長、傳輸效率高
2012-05-31 10:58:37
誤差放大器光電耦合器型號FOD2743B
封裝。 FOD2743B產(chǎn)品特性:光耦合器、精密參考電壓源和誤差放大器在單個封裝中2.5V參考CTR 50%至100%,1mA5,000V RMS隔離低溫系數(shù)最大50 ppm/°CFOD2743A: 容
2013-12-17 13:47:07
集成反激式控制器的智能柵極驅(qū)動光電耦合器
光電耦合器則用于提供隔離反饋。Avago Technologies已將這些分立元件集成到ACPL-302J等智能柵極驅(qū)動光電耦合器中。需要隔離的高端電源為柵極驅(qū)動器提供靜態(tài)和開關(guān)電源,并為電流檢測提供
2018-08-18 12:05:14
飛兆發(fā)布光電耦合器解決方案
共模抑制 (common mode rejection, CMR) 光電耦合器解決方案,型號為 FOD3120 和 FOD3150。這兩種產(chǎn)品是輸出電流分別為2.5A和1A的柵極驅(qū)動光電耦合器,具有
2012-12-06 16:16:33
高速光電耦合器工作原理及應(yīng)用領(lǐng)域
和光電耦合器一樣,它將發(fā)光二極管和光敏三極管組裝在一起并利用光信號來傳遞信息,實現(xiàn)電路信號的電->光->電的傳輸(光電耦合電路),這樣的目的是為了電路的輸入與電氣上處于完全隔離的狀態(tài)
2016-11-25 14:48:32
Avago推出業(yè)內(nèi)最小型隔離電壓/電流檢測器
Avago推出業(yè)內(nèi)最小型隔離電壓/電流檢測器
Avago Technologies(安華高科技)宣布,推出兩款新微型化電壓/電流閥值檢測光電耦合器,適合各種廣泛的工業(yè)控制應(yīng)用。ACPL-K370/K37
2009-11-25 09:10:18
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光電耦合器的工作原理是什么?
光電耦合器的工作原理是什么?
光電耦合器是一種把紅外光發(fā)射器件和紅外光接受器件以及信號處理電路等封裝在同一管座內(nèi)的器件。
2010-03-01 12:02:35
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什么是高速光電耦合器?
什么是高速光電耦合器?和光電耦合器一樣,它將發(fā)光二極管和光敏三極管組裝在一起并利用光信號來傳遞信息,實現(xiàn)電路信號的電->光->電的傳輸(光電耦合電路)
2012-03-14 17:28:22
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光耦將高端電流檢測器的工作電壓進(jìn)行擴展
本應(yīng)用筆記介紹了電流檢測放大器與光耦的配合使用,能夠?qū)?b class="flag-6" style="color: red">工作電壓擴展至1,000V,非常適合高壓應(yīng)用。電路利用光耦的隔離屏障分割1,000V系統(tǒng)的高端和地端。運算放大器用于消除光電二極管的
2012-06-25 11:48:45
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100V 無光耦合反激式穩(wěn)壓器可工作在 150oC, 提供高達(dá) 24W 功率和產(chǎn)生高達(dá) 1kV 輸出電壓
100V 無光耦合反激式穩(wěn)壓器可工作在 150oC, 提供高達(dá) 24W 功率和產(chǎn)生高達(dá) 1kV 輸出電壓
2021-03-19 12:05:14
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利用光電耦合器將高端電流檢測器的工作電壓擴展至1kV
通常,在高壓端檢測直流電流非常困難。大多數(shù)商用化的高端電流檢測IC能夠很好地工作在30V或40V,新推出的器件(例如:MAX4080/4081)能夠檢測高達(dá)76V的電源。如果需要工作在更高的電壓下,則可利用檢流放大器與光耦相配合的方式。高壓受限于光耦能夠承受的隔離電壓(圖1)。
2023-06-12 17:23:14
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什么是光電耦合器,如何選擇和使用光電耦合器?
光電耦合器是在什么時候、在什么情況下工作的,其背后的原理是什么?或者你在自己的電子工作中實際使用到光電耦合器時,可能不知道如何選擇和使用它。由于經(jīng)常有人將光耦與“光電晶體管”和“光電二極管”混淆。因此,在本文中將介紹什么是光電耦合器。
2023-07-06 14:29:19
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如何選擇和使用光電耦合器
光電耦合器是一種將光信號轉(zhuǎn)換成電信號的裝置。它由一個發(fā)光二極管和一個光敏三極管組成,通過光敏效應(yīng)將光信號轉(zhuǎn)換為電壓信號。在電子設(shè)備中,光電耦合器常用于隔離電路、信號傳輸和電氣噪聲抑制等方面。本文將介紹如何選擇和使用光電耦合器。
2023-07-09 10:18:28
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選擇和使用光電耦合器時需要考慮什么
光電耦合器是一種常見的電子元件,用于將電信號轉(zhuǎn)換為光信號或?qū)⒐庑盘栟D(zhuǎn)換為電信號。在選擇和使用光電耦合器時,有幾個關(guān)鍵因素需要考慮。
2023-08-24 09:22:11
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如何測試光耦合器(查找不良光耦合器)
光耦合器:
光耦合器、光電耦合器或光隔離器是一種利用光在兩個隔離電路之間傳輸電信號的元件。光隔離器可防止高電壓影響接收信號的系統(tǒng)。光耦合器有四種常見類型,每種類型都具有紅外 LED 光源,但具有不同的光敏器件。這四種光耦合器分別稱為:光電晶體管、光電達(dá)林頓、光電SCR 和光電雙向可控硅,如下所示。
2023-09-25 15:31:23
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