《模拟电子技术基础》学习心得
(推荐)《模拟电子技术基础》学习心得

(推荐)《模拟电子技术基础》学习心得《模拟电子技术基础》学习心得《模拟电子技术基础》是电子与通信工程专业的一门重要课程,它涵盖了模拟电子技术的基本理论、分析方法和应用技能。
这门课程在我学习过程中留下了深刻的印象,以下是我对这门课程的学习心得。
一、课程内容及特点《模拟电子技术基础》课程主要介绍了模拟电子技术的基本概念、器件和应用。
该课程的特点是注重实践和应用,不仅涵盖了基本的模拟电子器件,如二极管、三极管和场效应管等,还介绍了放大器、振荡器、电源等基本电路和应用。
课程强调对基本概念和原理的理解和掌握,以及分析和设计电路的能力。
二、学习过程与体会在学习《模拟电子技术基础》的过程中,我深刻体会到了理论学习与实践操作相结合的重要性。
通过理论学习,我了解了各种模拟电子器件的特性、基本原理和应用,为后续的实践操作打下了基础。
而实践操作则帮助我深入理解了各种电路的工作原理、性能指标和调试方法,提高了我的实际操作能力。
课程中,我特别喜欢做实验和设计项目。
每次实验和项目都是一次挑战,需要我运用所学的理论知识去分析、设计和调试电路。
通过这些实践环节,我逐渐掌握了电路设计的基本流程和方法,了解了电路参数对系统性能的影响以及如何优化电路设计。
同时,我也学会了使用各种电子测量仪器,如示波器、信号发生器和电压表等,提高了我的实验技能和解决问题的能力。
三、学习方法与技巧在学习《模拟电子技术基础》时,我采用了一些有效的学习方法。
首先,我非常重视课前预习和课后复习。
每次上课前,我会预先浏览课程内容,了解本次课要学习的重点和难点;课后则会对所学内容进行总结和巩固,加深理解和记忆。
其次,我注重理解和应用。
对于每个基本概念和原理,我会思考它们在实践中的应用,通过实例来理解和掌握知识。
最后,我积极参与课堂讨论和实验操作,与同学和老师交流学习心得和经验,不断改进自己的学习方法。
四、课程收获与体会通过《模拟电子技术基础》的学习,我不仅掌握了模拟电子技术的基本理论和电路设计方法,还提高了自己的实践能力和解决问题的能力。
模拟电子技术基础学习心得

模拟电子技术基础学习心得在学习电子技术基础的过程中,我深深感受到了电子技术的广泛应用和重要性。
电子技术已经渗透到了我们生活的方方面面,无论是通信、计算机、医疗还是家电等领域,都离不开电子技术的支持。
因此,我对电子技术的学习充满了热情,并在学习的过程中收获了很多。
首先,在学习电子技术基础的过程中,我深刻认识到电子技术的基础知识的重要性。
电子技术是一个庞大而复杂的体系,它涉及到电子器件、电子电路、数字电路、模拟电路等多个方面。
只有掌握了这些基础知识,才能够在学习进阶的电子技术领域取得更好的成果。
因此,我在学习电子技术的过程中,注重打好基础,系统地学习了电子器件的基本原理和特性、电路分析和设计的方法,以及数字电路和模拟电路的基础知识。
通过学习这些基础知识,我对电子技术的整体框架有了更清晰的认识,为进一步的学习奠定了坚实的基础。
其次,在学习电子技术基础的过程中,我也注重实践能力的培养。
电子技术是一门实践性很强的学科,纸上谈兵是远远不够的。
只有亲自动手去做,才能真正理解电子技术的原理和应用。
因此,我在学习的过程中,积极参加实验课程,进行电子电路的组装与调试。
通过亲自动手去操作电子器件、连接电路、测量信号和波形,我不仅更加直观地了解了电子电路的工作原理,也掌握了一些基本的调试技巧。
此外,我也积极参加相关实践项目和比赛,通过实际应用电子技术解决问题的实践,提高了自己解决问题的能力和创新能力。
再次,在学习电子技术基础的过程中,我也注重与同学之间的合作与交流。
电子技术是一个极其广泛而深入的领域,涉及的知识点非常多。
在学习的过程中,遇到问题难免会卡壳,此时与同学之间的合作与交流就显得尤为重要。
通过和同学们一起学习、研讨,我们能够互相帮助、互相启发,共同进步。
有时候,自己也可以通过向别人解释一下自己对某个知识点的理解,来巩固自己的学习成果。
因此,在学习电子技术基础的过程中,我注重与同学之间的良好合作与交流,不仅加深了对知识的理解,也培养了团队合作精神和沟通能力。
模拟电子技术基础学习心得

模拟电子技术基础——电容篇(读书心得)一、电容的不同用途1. 应用于电源电路,实现旁路、去耦、滤波和储能的作用。
下面分类详述之:1)旁路:旁路电容是为本地器件提供能量的储能器件,它能使稳压器的输出均匀化,降低负载需求。
就像小型可充电电池一样,旁路电容能够被充电,并向器件进行放电。
为尽量减少阻抗,旁路电容要尽量靠近负载器件的供电电源管脚和地管脚。
这能够很好地防止输入值过大而导致的地电位抬高和噪声。
地弹是地连接处在通过大电流毛刺时的电压降。
2)去耦:又称解耦。
从电路来说,总是可以区分为驱动的源和被驱动的负载。
如果负载电容比较大,驱动电路要把电容充电、放电,才能完成信号的跳变,在上升沿比较陡峭的时候,电流比较大,这样驱动的电流就会吸收很大的电源电流,由于电路中的电感,电阻(特别是芯片管脚上的电感,会产生反弹),这种电流相对于正常情况来说实际上就是一种噪声,会影响前级的正常工作,这就是所谓的“耦合”。
去耦电容就是起到一个“电池”的作用,满足驱动电路电流的变化,避免相互间的耦合干扰。
将旁路电容和去耦电容结合起来将更容易理解。
旁路电容也是去耦合的,只是旁路电容一般是指高频旁路,也就是给高频的开关噪声提高一条低阻抗泄防途径。
高频旁路电容一般比较小,根据谐振频率一般取0.1μF、0.01μF等;而去耦合电容一般较大,可能是10μF或者更大,依据电路中分布参数、以及驱动电流的变化大小来确定。
旁路是把输入信号中的干扰作为滤除对象,而去耦是把输出信号的干扰作为滤除对象,防止干扰信号返回电源。
这应该是他们的本质区别。
3)退耦是指对电源采取进一步的滤波措施,去除两级间信号通过电源互相干扰的影响。
耦合常数是指耦合电容值与第二级输入阻抗值乘积对应的时间常数。
2. 退耦三个目的:1)将电源中的高频纹波去除,将多级放大器的高频信号通过电源相互串扰的通路切断;2)大信号工作时,电路对电源需求加大,引起电源波动,通过退耦降低大信号时电源波动对输入级/高电压增益级的影响;3)形成悬浮地或是悬浮电源,在复杂的系统中完成各部分地线或是电源的协调匹有源器件在开关时产生的高频开关噪声将沿着电源线传播。
2024年模拟电子技术基础学习心得

2024年模拟电子技术基础学习心得____年模拟电子技术基础学习心得作为一个模拟电子技术的学习者来说,____年对我来说是一个充满挑战和机遇的一年。
在这一年里,我在模拟电子技术领域进行了深入学习和实践,积累了宝贵的经验和知识。
以下是我在这一年模拟电子技术学习中的心得体会,总结如下。
一、深入理解电路原理模拟电子技术的基础是对电路原理的深入理解。
在____年的学习过程中,我注重从基础知识入手,系统地学习和掌握了电路分析方法和基本电路的工作原理。
通过分析和解决各种不同类型的电路问题,我对电路的各种特性有了更加深入的认识和理解。
同时,我也注重提高自己的实践能力,在电路实验中动手操作,掌握模拟电子技术的基本实验方法和技巧。
这使得我在理论知识和实践能力上都取得了较大的进步。
二、学习电子器件和电子元器件的知识在模拟电子技术学习中,对电子器件和电子元器件的了解和掌握是非常重要的。
在____年的学习中,我注重学习各种不同类型的电子器件和电子元器件的工作原理和特性。
我仔细阅读了相关的教材和资料,从基本的二极管、三极管到MOS场效应管、集成电路等,逐渐掌握了它们的工作原理和应用场景。
通过实验和实际的项目应用,我进一步加深了对电子器件和电子元器件的理解和应用。
三、加强对模拟电子技术设备的操作和维护模拟电子技术的学习不仅仅是理论知识的掌握,还需要能够熟练地操作和维护各种模拟电子技术设备。
在____年的学习中,我注重通过实践操作来提高自己的技能水平。
我积极参与实验课程,掌握了基本的仪器设备的使用方法,包括示波器、信号发生器、频谱分析仪等。
同时,我也注重设备的维护和保养,学会了设备的日常维护和故障排除,保证设备能够正常地工作。
四、培养实际项目应用能力在模拟电子技术的学习中,培养实际项目应用能力是非常重要的。
在____年的学习过程中,我注重与实际项目结合,应用所学的知识和技术解决实际问题。
我积极参与实际的项目团队,通过与团队成员合作,解决各种实际项目中的电子技术难题。
关于《模拟电子技术》培训的心得体会范本(二篇)

关于《模拟电子技术》培训的心得体会范本《模拟电子技术》培训心得体会作为一位电子工程师,我一直对模拟电子技术有着浓厚的兴趣。
为了提升自己在这一领域的专业技能,我报名参加了一期为期两个月的《模拟电子技术》培训课程。
通过这次培训,我获得了很多宝贵的知识和经验,也认识了许多志同道合的同行。
在此,我将我的心得体会总结如下。
首先,这次培训让我全面了解了模拟电子技术的基础理论和实践技能。
课程的讲师们都是资深的电子工程师,他们深入浅出地讲解了模拟电子技术的概念、原理和应用,并通过实例演示、实验操练等方式帮助我们更好地理解和掌握。
他们的教学风格严谨而又生动有趣,让我对模拟电子技术有了更深入的理解。
其次,培训期间,我接触了许多实际案例,这让我能够将理论知识与实践经验进行有机结合。
通过参与课程设计、实验项目等活动,我学会了如何利用模拟电子技术解决实际问题。
比如,在一次课程设计中,我们小组成功地设计了一个音频放大器电路,将输入信号经过放大后输出,实现了音频放大的目标。
通过这个项目,我理解了模拟电子技术在实际应用中的重要性,并提升了自己的实践能力。
另外,培训期间,我还有幸参观了一些电子工程企业和科研机构,亲眼目睹了模拟电子技术在实际生产和研发中的应用。
这些参观活动让我更加深入地了解了电子行业的现状和发展趋势,同时也增强了我对模拟电子技术的信心。
通过与企业和科研人员的交流,我获得了许多宝贵的职业指导和实践经验,这对我的职业发展起到了积极的促进作用。
最后,这次培训还提供了一次难得的学术交流机会。
在课程结束后,我有幸参加了一次由电子工程师协会组织的学术研讨会,与来自全国各地的电子工程师进行了广泛的交流和讨论。
这次研讨会不仅拓宽了我的眼界,也为我与同行们建立起了更紧密的联系。
在研讨会上,我分享了自己在培训课程中所学到的知识和经验,也借此机会向他人学习、交流。
这种学术交流的机会对于培养创新能力和开拓思维至关重要,对于我个人的职业发展具有积极影响。
模拟电子技术基础学习心得

模拟电子技术基础学习心得电子技术是一门涉及电子元器件、电子设备和电子系统的学科,是现代科技发展中的重要组成部分。
作为电子工程中的核心学科之一,学习电子技术基础对于深入理解电子工程原理、设计和应用具有重要意义。
在我学习电子技术基础的过程中,我深刻认识到电子技术的广泛应用和重要性。
首先,在学习电子技术基础的过程中,我对电子元器件有了更为深入的了解。
电子元器件是电子技术的基础,掌握各类元器件的原理、特点和应用对于电子工程的实践非常重要。
通过学习,我了解到了电阻、电容、电感等被广泛使用的被动元件的特点和应用。
并且,我还了解了各种主动器件,如二极管、晶体管、场效应管等,它们在电子电路中起到重要的作用。
通过对这些元器件的了解,我对电子电路的基本组成和工作原理有了初步认知,为以后的学习打下了坚实的基础。
其次,在学习电子技术基础的过程中,我不仅了解到了电子元器件的基本原理,还学会了如何使用它们进行电路设计。
学习电子技术基础不仅仅是理论的学习,更重要的是理论与实践相结合。
通过实际动手操作电子元器件,我更加深入地理解了各个元器件的特点和应用。
例如,在学习电阻的时候,我动手焊接了一些实际的电阻,通过测量其电阻值,加深了我对电阻的理解。
在学习晶体管的时候,我动手实现了一个简单的放大电路,通过测量输入和输出信号的变化,验证了晶体管的放大作用。
通过这些实际的操作,我逐渐掌握了电路设计的基本方法和技巧。
另外,在学习电子技术基础的过程中,我也深刻认识到了电子技术的广泛应用。
电子技术几乎涉及到了生活的方方面面,从手机、电视、电脑到航天器,电子技术无处不在。
通过学习电子技术基础,我了解到了电子技术的重要性和前景。
电子技术的不断发展,为人类创造了更加便捷的生活方式,推动了社会进步。
在未来的发展中,电子技术可能会在更多领域发挥作用,如智能家居、人工智能、自动驾驶等。
对于我个人而言,学习电子技术基础为我未来的职业规划提供了方向,我希望能够在电子技术领域做出自己的贡献。
2024年《模拟电子技术》培训的心得体会

2024年《模拟电子技术》培训的心得体会2024年的《模拟电子技术》培训让我受益匪浅。
在这次培训中,我学到了许多关于模拟电子技术的基础知识和实践技能。
以下是我在培训中的心得体会。
首先,在培训中的第一节课上,老师为我们介绍了模拟电子技术的基本概念和应用领域。
我了解到模拟电子技术是处理和传输连续信号的技术,常用于音频、视频、仪器仪表等领域。
这对我来说是一个全新的知识领域,因此我对接下来的内容充满了好奇。
接着,在培训的第二节课上,老师详细介绍了模拟电路的基本元件和基本电路。
通过理论讲解和实际演示,我学会了如何使用电阻、电容和电感等元件来构建各种基本电路,例如放大器、滤波器和振荡器等。
我发现,这些基本电路是构成任何模拟电子系统的基石,掌握它们对于理解后续内容非常重要。
然后,在培训的第三节课上,老师向我们介绍了一些模拟电子技术中常用的工具和设备,例如示波器、信号发生器和多用电表等。
我发现这些工具可以帮助我们实时监测和调试电路,提高工作的效率和准确性。
通过实际操作,我学会了如何正确使用这些工具,这为我后续的实验和项目工作打下了很好的基础。
随后,在培训的后几节课上,老师为我们介绍了模拟电子技术的一些高级概念和应用。
例如,放大器设计和调试、滤波器设计和优化等。
通过理论讲解和实际实验,我深入理解了这些概念的原理和实际应用。
我发现,模拟电子技术是一个非常广泛和复杂的领域,需要深入研究和不断实践才能掌握。
在培训的最后,老师为我们安排了一个综合项目。
我们需要设计一个模拟音频放大器,包括电路设计、元件选择和调试等。
这个项目对于我来说是一次很好的实践机会。
通过与同学们的合作和老师的指导,我成功地完成了这个项目。
通过这个项目,我不仅巩固了之前学到的知识,还学会了如何将理论知识应用到实际项目中。
总的来说,2024年的《模拟电子技术》培训让我受益匪浅。
我不仅学到了模拟电子技术的基础知识和实践技能,还培养了团队合作和问题解决的能力。
关于《模拟电子技术》培训的心得体会

关于《模拟电子技术》培训的心得体会在参加《模拟电子技术》培训课程的过程中,我深深体会到了它的重要性和学习的必要性。
下面,我将通过____字的篇幅分享一下我的心得体会。
首先,我认为《模拟电子技术》培训课程对于电子工程领域的学习和实践非常重要。
在当今的科技发展中,电子技术已经成为了社会进步的重要推动力。
而《模拟电子技术》作为电子工程的基础课程,它的学习能够帮助我们了解和掌握电子元器件的基本特性、电子电路的基本原理以及电子系统的设计与调试方法等,从而提高我们在实际工程领域中的应用能力。
同时,由于电子技术与其他学科有着密切的联系,通过学习《模拟电子技术》我们还能够为后续的学习和研究打下坚实的基础。
其次,我在学习《模拟电子技术》的过程中体会到了培训课程的科学性和实用性。
课程设计合理,内容有机衔接,使得我们能够逐步深入理解和运用电子技术。
在课堂上,老师通过讲解基本理论和实例分析的方式,生动形象地向我们传授了电子技术的知识。
同时,培训课程还充分注重实践操作,通过实验操作的方式让我们亲自动手完成一些电子电路的搭建和调试,提高了我们的动手能力和实践操作经验。
而这些实际操作的经验又能够进一步巩固我们对电子电路原理的理解和掌握。
再次,我在学习《模拟电子技术》的过程中体会到了课程的互动性和团队合作的重要性。
在课堂上,老师和学生之间的互动交流让课堂变得生动有趣。
老师不仅仅是简单的讲解,而是引导我们思考问题,鼓励我们提问,并及时解答我们的疑惑。
而我们学生之间也能够自由地交流和讨论,互相学习和提高。
此外,课程还设置了一些小组实验项目,要求我们合作完成。
通过这些实验项目,我们不仅能够锻炼自己的合作能力和团队精神,还能够相互借鉴,共同解决问题,提高实验的效率和质量。
此外,我还通过《模拟电子技术》培训课程体会到了学习能力和自主学习的重要性。
在现实工程中,电子技术的更新速度非常快,如果我们不能够保持学习的动力和热情,并能够不断地更新自己的知识和技能,就很难在这个领域中立足。
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《模拟电子技术基础》学习心得自动化一班刘文杰20151506087时间过得真快,为期一学期的《模拟电子技术基础》的学习就快结束了。
还清晰记得开学初刚拿到这本书的时候,面对如此厚的一本书,彷佛感受到了今后学习的艰辛。
刚开始接触时,感觉这门课真的很难,虽然时间花得比较多,但还是收效甚微。
在后来的几个星期,我下定决心坚持预习,在自己的努力下,终于跟上了老师的思路和进度,收效与时间成正比。
总的来说,感觉对这门课程的吸收还是比较理想的。
很高兴自己能够遇上如此负责的老师。
每次上课听着老师亲切的声音和不间断的讲解,我都彷佛能够看到老师辛苦备课的情形。
听了老师的课后,我对书中内容的了解更加清晰和深刻了,课后不用花很多时间来巩固,有种事半功倍的成就感。
老师对作业的要求也使我获利不少,因为老师每次交作业后都会仔细讲解一番。
我觉得这样自己能够更加积极主动地去对待作业,可以更加自由地支配作业、预习、巩固的时间,使时间的利用率最高。
另一方面,我觉得老师不仅是传授我们知识,更是教我们如何做人,尤其是在守时和尊重人方面。
要想获得他人的尊重,首先要学会尊重他人。
上完了这学期的《模拟电子技术基础》课,收获了很多,既扩充了自己的知识和思维,又懂得如何更加完善地做人。
第一,掌握一些思考的方法,对待问题比较严谨。
解决一个问题,应该选用正确的方法,否则将会很难甚至无法解决一个问题。
例如,在求不同组态负反馈的电压放大倍数时,不同组态有不同的方法,方法上必须要对应。
对于同一问题的不同解法,尤其要注意方法的适用范围,在合适的范围内使用方法。
例如,在用微变等效电路求解有关基本放大电路时,只有输入信号是低频小信号时才成立,否则会造成很大的误差甚至是错误。
在分析一些比较复杂的问题时,要学会站在更高的层次看待问题,要学会模块化地分析问题而不局限于其中的每个元件。
例如,在运算放大电路分析中,在掌握基本模块如反相比例运放、同相比例运放等的前提下,对一些较为复杂的电路,可利用叠加原理看成是这些基本模块的叠加,从而简化问题的分析。
第二,对一些工程思想有了初步的认识。
俗话说:人无完人。
当然作为每个具体的电路,在具有优点的同时肯定具有缺点的。
我们分析问题的时候,不能一味地钻牛角尖,幻想找到一个能够十全十美解决问题的方法。
很多时候,我们可以根据实际的要求,作一些合理的近似。
先主要考虑最主要因素的影响,而忽略一些次要因素的影响,然后再在主要因素主导的方向下,结合实际的要求考虑其他次要因素。
这样做往往能很大程度上简化问题,但又不会产生很大的误差。
最后,自己更加深刻体会到了守时的重要性。
虽然我们不能驾驭时间,但时间观淡薄的人将不会有很大的成就。
守时不是一种形式,而是一种态度!黑夜中的船因有灯塔而不会迷失方向,而我坚信:《模拟电子技术基础》课上的收获,将使我终生受用。
模拟信号隔离应用中隔离放大器设计的黄金法则自动化二班20151506012 崔海龙在电机和电子设计中经常需要对模拟信号进行隔离。
模拟信号可以承载代表电压、电流、温度、压力、位置和流量等物理世界的信息,这些模拟信号通常必须在具有较大电平差,或者模块接地面间具有感应电气噪声的场合,由一个电路模块传送到另一个。
这些常见的电路问题可能会影响数据的精确性、破坏测量系统,甚至于威胁到使用者的安全。
隔离放大器提供了一个可以解决这些问题的简单且高性价比的方案。
这个方案通过采用Sigma-Delta模数转换器和光电耦合技术,在电气隔离屏障后精确地重建输入信号。
采用微型化可自动插入封装供货,使用这些隔离放大器进行设计就如同将信号连接到输入并取得隔离后输出一样简单(参见图1)。
图1:隔离放大器在模拟信号隔离电路中的使用。
部分使用隔离放大器的应用包括模数转换接口、热电偶和转换器等感应电路、病患监测设备、电机速度和位置测量电路、音频和视频放大器,以及电源供应器中的电压反馈等。
图2显示了隔离放大器应用在电机控制系统中作为电流传感器的典型应用,基于这个电路,我们将讨论几个“应该和不应该”的做法,帮助大家利用隔离放大器轻松实现模拟信号隔离设计。
图2:电机控制电路中使用的隔离放大器电流传感器。
电源供电应该为隔离放大器VDD1和VDD2提供独立电源在图2的电路中,来自于高压(或高电位)端的信号必须和低压(低电位)端隔离,同样的VDD1和VDD2电源也一样需要隔离。
在这个例子中,高电压端电源VDD1可以由推动高电压端功率晶体管的电源供应器取得,而在低电压端,VDD2则可以连接到通常会和交流市电隔离的控制器电源。
同样的,GND1和GND2也应该各自独立。
不应该忽略VDD1和VDD2的旁路电容ACPL-C78X使用Sigma-Delta过采样技术将模拟输入信号转换为可以通过光学屏障传送的高速位流,在输出端,这个位流再通过模拟滤波器过滤并重建输入信号。
需要旁路电容的主要原因在于隔离放大器中信号的高速数字特性。
在印刷电路板上,旁路电容C1和C3必须尽可能地接近各自的隔离放大器引脚。
注应该意电源接脚上的电压瞬变电源连接线上过大的电压瞬变可能造成电气过载情况下器件的损坏,电源引脚上的浪涌也可能会触发器件进入锁定(latch-up)状态。
除了在电源引脚上连接旁路电容外,也可以通过其他方式来减轻电源上的噪声和纹波,例如在稳压器的输入上串接一个电阻或电感,就可以和稳压器的输入旁路电容形成一个低通滤波器来减轻纹波。
连接输入端应该在输入端加入RC抗混叠滤波器在输入端加入抗混叠滤波器,如图2中由R2和C2所构成的RC低通滤波器,可以避免高频噪声混叠到较低频率,造成输入信号的干扰。
RC低通滤波器也在可靠性上扮演了非常重要的角色,它可以有效减轻静电放电和电气过载时流经隔离放大器输入电路的瞬变浪涌。
应该采用差动输入模式以取得较佳共模噪声抑制能力在图2中,ACPL-C78X采用了单端输入方式连接。
由于该隔离放大器拥有全差分式输入结构,因此建议使用差分输入连接方式,如图3中的平衡输入模式来取得较好的性能。
两根引脚上信号取样时的开关动作所带来的输入电流会在滤波器电阻上取得平衡并且相互抵消,感应到其中任何一根引脚上的噪声会通过电容C耦合到另一根而形成共模噪声,隔离放大器对此共模噪声加以抑制从而防止其对输出信号造成干扰。
RA和RB的典型值为22Ω,C则为10nF。
图3:经过简化的差分输入连接。
在高噪声应用中使用隔离放大器应该注意闩锁效应CMOS器件的闩锁效应风险必须要仔细考虑,特别是直接连接到易受经常出现瞬变噪声影响的信号源时。
ACPL-C78X的模拟输入结构在设计上考虑了经常发生在高噪声应用环境,例如电机驱动设备和其他电源逆变系统中的瞬变和浪涌,其它可能在输入上造成电压瞬变的场合包括短路和过载。
ACPL-C78X 经过-2V到6V的直流电压测试,加上高达-6V的瞬变电压两秒钟,并未发生闩锁反应或器件受损的情况[1]。
应该检查VIN+和VIN-到GND1接地的输入共模电压隔离放大器的差模输入采用全差分开关电容电路实现。
与使用具备差分式输入的隔离放大器和模数转换器类似,设计工程师必须了解通常会在数据手册中标明的输入共模电压。
举例来说,ACPL-C78X的产品数据手册就标明VIN+和VIN-的工作输入电压限制为±2V,超过这个限制就可能会损害增益和系统的性能[1]。
隔离不应该混淆隔离电压和工作电压在设计模拟信号隔离电路时,设计工程师必须考虑到隔离放大器的隔离电压和连续工作电压,以确保产品符合相关的安全标准。
隔离电压代表了在输入和输出上可以短暂承受的电压大小,依UL 1577标准,Avago的每一个隔离放大器都通过加上大于或等于1.2倍额定电压一秒钟进行验证和安全性测试,泄漏电流? 5μA,例如通过5000Vrms[2]验证的ACPL-C78A在批量生产测试中,每个器件都以≥6000Vrms 进行一秒钟测试。
隔离电压是一个不应该被视为输入输出连续电压的绝缘电压规格。
工作电压则是系统保证可以持续安全工作而不会伤害隔离屏障的最高电压值,依IEC/EN/DIN EN 60747-5-2,ACPL-C78X系列的最高工作绝缘电压为1140Vpeak,并且可以在806Vrms下连续工作。
如果需要1000Vrms的工作电压,那么可以使用HCNR201[3],如果891Vpeak就可以满足设计要求,HCPL-7800A[4]也可以是一个选择。
HCNR201和HCPL-7800A都是安华高科技公司所提供的高线性模拟光电耦合器产品。
电流感应的分流器选择搭配分流电阻,隔离放大器可以形成隔离电流传感器,分流器的选择通常是在最低功耗和最大精确性间进行折中。
较小的电阻值可以降低功率耗损,但较大的电阻值则可以通过使用隔离放大器的完整输入范围来改善电路的精确性。
由分流器在正常工作情况下可以承受的峰植电流和隔离放大器的目标输入范围,我们可以使用欧姆定律来计算出分流电阻的大小。
调校可以将分流电阻本身误差值所带来的测量误差消除,但却无法解决因温度和时间所造成的电阻漂移问题。
电阻的温度系数(TCR)是用来描述特定温度范围内因环境温度改变所造成的电阻值变化,50ppm/oC的分流电阻是常见的选择,市面上也提供有10ppm/oC 的分流电阻产品,我们可以参考相关的产品数据手册对它的工作条件进行研究,并留意有时可能出现的非线性响应。
不应该只注意标称功率规格分流器的额定功率是一个非常重要的选择条件,在设计中,分流器上的功率消耗可以通过I(rms)2xR得出,脉冲电流所造成的功率耗损也应该加入计算。
查看分流电阻规格时,如果考虑到环境温度,设计工程师必须注意标称额定功率外的情况,并参考功率下滑曲线。
另外,和直接采用气流散热的产品比较,部分分流电阻还可以加上散热片来有效强化可以处理的功率等级,因此最好使用具备足够功率处理能力的分流电阻以保留设计的安全余裕空间。