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%.
利用光电耦合器将高端电流检测器的工作电压扩展至1kV
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光电耦合器是一种把红外光发射器件和红外光接受器件以及信号处理威廉希尔官方网站
等封装在同一管座内的器件。
2010-03-01 12:02:356041
什么是高速光电耦合器?
什么是高速光电耦合器?和光电耦合器一样,它将发光二极管和光敏三极管组装在一起并利用光信号来传递信息,实现威廉希尔官方网站
信号的电->光->电的传输(光电耦合威廉希尔官方网站
)
2012-03-14 17:28:222960
光耦将高端电流检测器的工作电压进行扩展
本应用笔记介绍了电流检测放大器与光耦的配合使用,能够将工作电压扩展至1,000V,非常适合高压应用。威廉希尔官方网站
利用光耦的隔离屏障分割1,000V系统的高端和地端。运算放大器用于消除光电二极管的
2012-06-25 11:48:451850
100V 无光耦合反激式稳压器可工作在 150ºC, 提供高达 24W 功率和产生高达 1kV 输出电压
100V 无光耦合反激式稳压器可工作在 150ºC, 提供高达 24W 功率和产生高达 1kV 输出电压
2021-03-19 12:05:1410
利用光电耦合器将高端电流检测器的工作电压扩展至1kV
通常,在高压端检测直流电流非常困难。大多数商用化的高端电流检测IC能够很好地工作在30V或40V,新推出的器件(例如:MAX4080/4081)能够检测高达76V的电源。如果需要工作在更高的电压下,则可利用检流放大器与光耦相配合的方式。高压受限于光耦能够承受的隔离电压(图1)。
2023-06-12 17:23:14949
什么是光电耦合器,如何选择和使用光电耦合器?
光电耦合器是在什么时候、在什么情况下工作的,其背后的原理是什么?或者你在自己的电子工作中实际使用到光电耦合器时,可能不知道如何选择和使用它。由于经常有人将光耦与“光电晶体管”和“光电二极管”混淆。因此,在本文中将介绍什么是光电耦合器。
2023-07-06 14:29:192396
如何选择和使用光电耦合器
光电耦合器是一种将光信号转换成电信号的装置。它由一个发光二极管和一个光敏三极管组成,通过光敏效应将光信号转换为电压信号。在电子设备中,光电耦合器常用于隔离威廉希尔官方网站
、信号传输和电气噪声抑制等方面。本文将介绍如何选择和使用光电耦合器。
2023-07-09 10:18:28547
选择和使用光电耦合器时需要考虑什么
光电耦合器是一种常见的电子元件,用于将电信号转换为光信号或将光信号转换为电信号。在选择和使用光电耦合器时,有几个关键因素需要考虑。
2023-08-24 09:22:11292
如何测试光耦合器(查找不良光耦合器)
光耦合器:
光耦合器、光电耦合器或光隔离器是一种利用光在两个隔离威廉希尔官方网站
之间传输电信号的元件。光隔离器可防止高电压影响接收信号的系统。光耦合器有四种常见类型,每种类型都具有红外 LED 光源,但具有不同的光敏器件。这四种光耦合器分别称为:光电晶体管、光电达林顿、光电SCR 和光电双向可控硅,如下所示。
2023-09-25 15:31:23820
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