Esta informação técnica foi elaborada em 2008 com base em datasheet do fabricante, a Avago Technologies. Assim, antes de partir para projetos que utilizem estes componentes será conveniente verificar sua disponibilidade no mercado e quais são os locais em que podem ser encontrados.

Esta série de amplificadores de isolamento é destacada pela Avago Technologies (www.avago.com) . Estes amplificadores de isolamento miniatura foram projetados para o sensoriamento de corrente em excitadores de motores. Na abordagem normal para a implementação se sensores de corrente existe um resistor sobre o qual se monitora a queda da tensão que é proporcional à corrente circulante.

Os novos dispositivos da Avago se destinam a sensoriar esta corrente e excitar um circuito de controle mas através de um isolador óptico, possibilitando assim o isolamento do circuito do motor em relação ao circuito sensor. Os novos dispositivos possuem entradas diferenciais fornecendo um sinal a um emissor óptico que excita um amplificador, o qual fornece uma saída proporcional à corrente sensoriada.

Além do sensoriamento de motores o produto também pode ser usado no isolamento de sinais analógicos que exijam alta estabilidade e linearidade em condições de ruído severo. As principais características deste componente são:

 

* 15 kV/us de rejeição em modo comum com Vcm = 1000 V

* Invólucro SO-8

* 0,3 mV de tensão de offset de entrada

* Faixa passante de 100 kHz

* Não linearidade de 0,004%

* Amplificador diferencial completo

 

As características deste dispositivo, cujo diagrama funcional é mostrada na figura 1, como a alta rejeição em modo comum que proporciona estabilidade, é um dos fatores que possibilitam sua aplicação com motores ruidosos ou em ambientes com muito ruído.

 

Diagrama funcional dos amplificadores de isolamento da Avago. Recomenda-se a ligação de um capacitor by-pass de 0,1 µF entre os pinos 1 e 4.
Diagrama funcional dos amplificadores de isolamento da Avago. Recomenda-se a ligação de um capacitor by-pass de 0,1 µF entre os pinos 1 e 4.

 

Na figura 2 temos um circuito recomendado de aplicação.

 

Circuito recomendado de aplicação.
Circuito recomendado de aplicação.

 

Os resistores sensores devem ter baixos valores no sentido de minimizar as perdas e a dissipação. Para esta finalidade, pode-se tomar como base o gráfico da figura 3 em que temos as correntes por fase para motores de diversas potências.

 

Correntes para motores de diversas potências com diversas tensões de alimentação em função da potência.
Correntes para motores de diversas potências com diversas tensões de alimentação em função da potência.

 

 

Resistores com valores máximos de 10 mOhm são comuns nas aplicações indicadas. Para maiores informações, o leitor poderá consultar o Datasheet do ACPL-C78A