磁隔离芯片选型表
数字、模拟隔离
模拟信号的隔离是非常头疼的,有时候不得不需要隔离。
大部分基于以下需要:1.隔离干扰源;2.分隔高电压。
隔离数字信号的办法很多,隔离模拟信号的办法却没有想象的那么多,关键是隔离的成本,比想象的都要高出许多。
特别是要求精确测量的场合,模拟信号的隔离,成本高得更加是离谱的无法想象。
我从事这种系统开发多年,对自己所知道的隔离方法做个小小的总结:数字隔离方法:1. 光耦;2. ADI 的磁隔离芯片,ADuMXXXX(XXXX为数字代号,如I2C的ADuM1250);3.自己用变压器隔离。
数字隔离办法,一般实现的都是单向数字信号的隔离,对于双向数字信号,需要两个隔离单元来实现,体积非常的惊人;很难减小体积。
相对于速度很成本,如果速度小于100KHz一下,个人推荐用Ps2501这样的常用光耦隔离数字信号,很好的性价比,隔离度也非常的高。
一般Ps2501这样的光耦隔离度都在3000V/RMS以上。
但是如果隔离数字信号的频率在200KHz以上,用Ps2501这样的光耦就不行了,要换高速的数字光耦,价格成本也上去了,不划算了。
所以可采用ADI的磁隔离芯片。
最便宜的磁隔离芯片每通道的价格在$0.7,算下来人民币也才4~5块人民币,选在6N137、6N136这样的高速光耦,已经没有性价比可言,浪费大量的PCB空间用于隔离部分。
成本在4块左右,甚至更高,主要看你的6N137的采购量。
但ADuM系列的磁隔离芯片的尺寸小很多很多,价格相比也很有优势。
唯一美中不足的是磁隔离芯片的隔离电压只能到1000V左右,这个是个很头疼的问题。
如果只是隔离干扰源,自然没问题,如果是隔离高电压,那么要仔细考量一下设计了。
自己用隔离变压器来隔离的办法,一般人是用不到的,因为完全没有经济效益。
它只有一点好处,就是隔离电压可做得非常高,一般只有变频器、逆变器等IGBT的驱动,需要隔离非常大的电压,超过5000V;才使用。
因为一般的芯片和光耦都实现不了了。
ADM2483_CN
——ADM2483收发器——隔离型半双工RS-485收发器一、功能描述ADM2483是ADI(Analog device,inc)公司推出的基于其专利iCoupler磁隔离技术的隔离型RS-485收发芯片。
内部集成了三通道的数字隔离器、带三态输出的差分驱动器和一个带三态输入的RS485差分接收器。
节点数可允许多达256个,最高传输速率可达500Kbps。
iCoupler磁隔离技术是ADI公司的一项专利隔离技术,是一种基于芯片尺寸的变压器隔离技术,它采用了高速CMOS工艺和芯片级的变压器技术。
所以,在性能、功耗、体积等各方面都有传统光电隔离器件(光耦)无法比拟的优势。
由于磁隔离在设计上取消了光电耦合器中影响效率的光电转换环节,因此它的功耗仅为光电耦合器的1/6--1/10,具有比光电耦合器更高的数据传输速率、时序精度和瞬态共模抑制能力。
同时也消除了光电耦合中不稳定的电流传输率,非线性传输,温度和使用寿命等方面的问题。
ADM2483采用具有短路电流限制的限摆率驱动器,较低摆率降低了不恰当的终端匹配和接头产生的误码。
集成的热关断电路可将驱动器输出置为高阻状态,防止过度的功率损耗。
该芯片封装采用易于使用的SOW-16封装,工业级温度范围,无需任何分立元件就可实现RS-485通信功能。
二、性能特征�带隔离的RS-485收发器�隔离电压:2500Vrms�最高传输速率500Kbps�总线最大节点数:256个�热关断保护模式�具有真正的失效保护功能�瞬态高共模抑制能力:25KV/μs图1,ADM2483功能框图�低功耗:最大2.5mA工作电流�工作电压:V DD1:2.7~5.5V V DD2:4.75~5.25V�工作温度范围:-40℃--+85℃小封装:SOIC-16宽体三、应用范围�所有RS-485通信场合�需要电平转换器485通信�工业控制局域网四、芯片引脚说明(如图2所示)引脚名称功能描述1V DD1逻辑端供电电源(2.7V~5.5V)2,8GND 1逻辑端电源地(2脚、8脚内部已连接)3RxD 接收输出,当RE(接收使能)为高电平时,此位禁止输出。
ADuM1300
二、产品特性
� � � � � � � � � 多方向三通道隔离 电平转换功能 工作电压:3V/5V 隔离电压:2500V 工作温度:125℃ 传输速率:1M/10M/90Mbps 传输延迟:32ns. 瞬态共模抑制能力:25KV/us SOIC-16 宽体无铅封装
第1页/共 7 页
�
低功耗: 5 V operation 1.2 mA /通道 @ 0 Mbps to 2 Mbps 3.5 mA /通道 @ 10 Mbps 32 mA /通道 @ 90 Mbps 3 V operation 0.8 mA /通道 @ 0 Mbps to 2 Mbps /通道 @ 10 Mbps 2.2 mA mA/ 20 mA /通道 @ 90 Mbps
10
VE2
六、应用说明
1、ADuM130x 真值表
VIx 输入 高电平 低电平 X X X X VEx 输入 高或悬空 高或悬空 低电平 高或悬空 低电平 X VDD1 状态 有效 有效 有效 无效 无效 有效 VDD2 状态 有效 有效 有效 有效 有效 无效 VOx 输出 高电平 低电平 高阻状态 高电平 高阻状态 不确定
声 明
本中文资料是根据 ADI 官方提供的英文数据手册相关内容翻译和直接引用而得。仅用于帮助工程师更 快更好的了解该芯片基本功能,译文中可能存在文字组织或翻译错误,不对文档中存在的翻译差异及由此 产生的错误负责。最终解释权归北京晶圆智通科技有限公司所有,未经本公司授权,任何单位及个人不得 非法修改、拷贝和盈利。本公司拥有对此资料所有权及修改权且无需提前通知客户的权利。如需涉及更准 确性的资料,请参考原始英文版本资料。 /static/imported-files/data_sheets/ADuM1300_1301.pdf 版本信息 题目:三通道数字隔离器——ADuM130x 来源:北京晶圆智通科技有限公司 更新时间:2009-11 V1.3
ADM2486_CN
隔离型半双工RS-485收发器收发器————ADM248ADM24866一、功能描述ADM2486是ADI (Analog device,inc )公司推出的基于其专利iCoupler 磁隔离技术的隔离型RS-485收发芯片。
内部集成了三通道的数字隔离器、带三态输出的差分驱动器和一个带三态输入的RS485差分接收器。
节点数可允许多达50个,最高传输速率可达20M bps 。
iCoupler 磁隔离技术是ADI 公司的一项专利隔离技术,是一种基于芯片尺寸的变压器隔离技术,它采用了高速CMOS 工艺和芯片级的变压器技术。
所以,在性能、功耗、体积等各方面都有传统光电隔离器件(光耦)无法比拟的优势。
由于磁隔离在设计上取消了光电耦合器中影响效率的光电转换环节,因此它的功耗仅为光电耦合器的1/6--1/10,具有比光电耦合器更高的数据传输速率、时序精度和瞬态共模抑制能力。
同时也消除了光电耦合中不稳定的电流传输率,非线性传输,温度和使用寿命等方面的问题。
ADM2486具有限流和过热关断特性,能够防止输出短路,并防止出现由于总线争用而引起功耗过大的情况。
集成的热关断电路可将驱动器输出置为高阻状态,防止过度的功率损耗。
该芯片封装采用易于使用的SOW-16封装,工业级温度范围,无需任何分立元件就可实现RS-485通信功能。
二、性能特征�带隔离的RS-485收发器�隔离电压:2500Vrms �最高传输速率20Mbps �总线最大节点数:50个�热关断保护模式�支持PROFIBUS 总线�瞬态高共模抑制能力:25KV/μs �低功耗:逻辑侧1.0mA 工作电流�工作电压:V DD1:2.7~5.5V V DD2:4.75~5.25V�工作温度范围:-40℃--+85℃小封装:SOIC-16宽体图1,ADM2486功能框图三、应用范围�所有RS-485通信场合�需要电平转换器485通信�工业控制局域网�PROFIBUS总线隔离图2、ADM2486引脚功能图四、芯片引脚说明(如图2所示)引脚名称功能描述1V DD1逻辑端供电电源(2.7V~5.5V)2,8GND1逻辑端电源地(2脚、8脚内部已连接)3RxD接收输出,当RE(接收使能)为高电平时,此位禁止输出。
ADuM5240_5241_5242_CN
ADuM524x
三、典型参数
工作参数 工作电压 DC/DC 输出电压 DC/DC 输出电流 输入电平 符号 VDD VISO IISO VIH VIL 输出电平 最大输出电流 VOH VOL IO -18 VDD/VISO-0.1 VDD/VISO 0.0 0.1 18 Min 4.5 4.5 10 0.7VDD/VISO 0.3VDD/VISO Typ 5.0 5.2 Max 5.5 5.5 单位 V V mA V V V V mA
注意:当供应电源在 4.5~5.5V 之间时, 内部集成的 DC-DC 隔离电源工作,输出 5V,10mA。 当供应电源在 2.7~4.0V 之间时,内部集成的 DC-DC 隔离电源不工作,此时需外部电 源供电,以保证器件的正常工作。
四、芯片引脚配置和功能描述
图 4,ADuM5240 引脚图 引脚 1 2 3 4 8 名称 VDD VIA VIB GND VISO 供应电源(4.5V~5.5V) 逻辑输入 A 逻辑输入 B 电源地 DC/DC 输出(4.5V~5.5V) 第2页/共 6 页 功能描述
Http://
ADuM524x
7 6 5 VOA VOB GNDISO 逻辑输出 A 逻辑输出 B DC/DC 输出端电源地
ADuM5240 真值表
VDD 状态 有效 有效 有效 有效 有效 有效 有效 有效 有效 无效 无效 DC/DC 隔离电源 工作 工作 工作 工作 禁止 禁止 禁止 禁止 禁止 禁止 禁止 VISO 状态 有效(内部) 有效(内部) 有效(内部) 有效(内部) 有效(外部) 有效(外部) 有效(外部) 有效(外部) 无效 有效(外部) 无效 VIA 输入 高电平 低电平 高电平 低电平 高电平 低电平 高电平 低电平 X X X VIB 输入 高电平 低电平 低电平 高电平 高电平 低电平 低电平 高电平 X X X VOA 输出 高电平 低电平 高电平 低电平 高电平 低电平 高电平 低电平 高阻状态 低电平 高阻状态 VOB 输出 高电平 低电平 低电平 高电平 高电平 低电平 低电平 高电平 高阻状态 低电平 高阻状态
ADuM1250_1251_CN
VDD1 和 VDD2 都具有欠压闭锁功能,禁止信号传输信道开启直到满足一定的条件,这样 避免了在上电/掉电过程中,输入信号被总线不间意拉低的可能。
第3页/共 6 页
只有当以下两个条件都满足时,传输信道才会被重新使能:
ADuM1250/1
①两端电压都至少为 2.5V;
第2页/共 6 页
引脚 1 2 3 4 5 6 7 8
名称 VDD1 SDA1 SCL1 GND1 GND2 SCL2 SDA2 VDD2
功能描述
ADuM1250/1
Side1 端供电电源(3.0V~5.5V)
Side1 端数据输入输出脚
Side1 端时钟输入输出脚/ Side1 端时钟输入脚(ADUM1251)
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ADuM1250/1
3、典型应用电路
ADUM1250/ADUM1251 使用 相 当 方 便 , 只 需 在 两 端 的 电 源 与 地 间 各 自 接 入 一 个 0.01—0.1µF 左右的旁路电容,尽量保证电容管脚与器件电源引脚之间的距离不要超过 20mm.并且在两端的的通信信道分别接入适当阻值的上拉电阻。
信号输 出电流
工作电流
共模抑制能力 隔离电压 工作温度
表示符号
VDD1(side1) VDD2(side2) VSDA1,VSCL1 VSDA2,VSCL2
ISDA1、ISCL1 ISDA2、ISCL2 IDD1 (VDD1=5V) IDD2 (VDD2=5V) IDD1(VDD1=3.3V) IDD2(VDD2=3.3V)
第6页/共 6 页
目前,该芯片已大量应用了电动汽车领域 PMBUS 和 SMBUS 总线隔离。
CAN芯片选型
现在市场上的两款主流独立CAN协议控制芯片比照从以上两者的性能上看,MCP510的各种性能都要优于SJA1000,如:MCP510正常工作电压为3.5-5.5,而SJA1000的工作电压为4.5-5.5,MCP510的抗干扰性比SJA1000强MCP510- 两个接收缓冲器, 可优先储存报文- 六个完全验收滤波器- 两个完全验收屏蔽滤波器- 三个发送缓冲器,具有优先级设定以及发送中SJA1000一个发送缓冲器,一个接收缓冲器和一个接收4位验收滤波Mcp510采用的是SPI接口,而SJA1000采用的是8位并行数据传输〔数据线和地址线分时复用〕。
采用SPI串行传输比采用并行传输要节省8-11根线,也就是节省8-11个IO口所以综上考虑选用MCP510PCA82C250TJA1050 MCP2551采用先进SOI技术独特的防失效功能收发器可连接110个节点在未上电时以无源型态表现产品线可满足各种应用与网络配置完备的防失效功能则有助于安全运作支持安全及高频数据传输,速率到达1Mbps卓越的电磁发射〔EME〕与电磁干扰 (EMI) 效能低反向电流以确保未加上电源的节点不会干扰网络工作频率0-1M工作电压:VCC 4.5~5.5V;V CANH -8-18VV CANL -8-18V工作温度:-40~+150℃;与“ISO 11898”标准完全兼容速度高〔最高可达1M 波特〕低电磁辐射〔EME〕具带有宽输入范围的差动接收器,可抗电磁干扰〔EMI〕没有上电的节点不会对总线造成干扰发送数据〔TXD〕控制超时功能发送禁能时的静音模式在暂态时自动对总线引脚进行保护输入级与3.3V 装置兼容热保护对电源和地的防短路功能可以连接至少110 个节点工作频率60K-1M工作电压:VCC 4.75~5.25V;V CANH -27-40VV CANL -27-40V工作温度:-40~+150℃;• Su pports 1 Mb/s operation• Implements ISO-11898standard physical layerrequirements• Suitable for 12V and 24Vsystems• Externally-controlled slope forreduced RFIemissions• Detection of ground fault(permanent dominant)on TXD input• Power-on reset and voltagebrown-out protection• An unpowered node orbrown-out event will notdisturb the CAN bus• Low current standby operation• Protection against damage dueto short-circuitconditions (positive or negativebattery voltage)• Protection against high-voltagetransients• Automatic thermal shutdownprotection• Up to 112 nodes can beconnected• High noise immunity due todifferential busimplementation• Temperature ranges:- Industrial (I): -40°C to +85°C- Extended (E): -40°C to +125°CTJA1040 比C250/251 有几个优胜的地方如果不上电在总线上完全无源如果V CC 关闭总线上看不到在待机模式时电流消耗非常低最大15μA改良的电磁辐射EME 性能改良的电磁抗干扰EMI 性能SPLIT 引脚代替V ref 引脚对总线的DC 稳压很有效PCA82C250 是一款比较早的产品,TJA1050是前者的替代品,在性能上优于前者,尤其是在防电磁干扰方面。
PXI系列板卡选型文件
1.1PXI5374 (5)1.1.1PXI5374-R (5)1.2PXI5477 (6)1.2.1PXI5477-R10 (7)1.3PXI5487 (8)1.3.1PXI5487-R (9)1.4PXI5488 (9)1.4.1PXI5488-R (10)1.4.2PXI5488-R01 (10)1.4.3PXI5488-R02 (11)1.5PXI5871 (11)1.5.1PXI5871-R (13)1.5.2PXI5871-R10-RS422 (13)1.6PXI5872 (15)1.6.1PXI5872-R (16)1.7PXI5659A (16)1.7.1PXI5659-R10 (17)1.8PXI5260 (17)1.8.1PXI5260-R01 (19)1.9PXI5610 (20)1.10PXI5090 (20)1.11PXI5678 (21)1.12CPCI6965 (22)2C1调理系列 (22)2.1C1-TL1 (23)2.2C1-TL2 (25)2.3C1-TL3 (26)2.4C1-TL4 (27)2.6C1-TL7 (29)2.7C1-TL8 (30)2.8C1-TL10 (31)2.9C1-TL11 (32)2.10C1-TL12 (32)2.11C1-TL13 (33)2.12C1-TLDY (35)2.13C1-TLMB N (35)3PCI系列 (36)3.1PCI5313 (36)3.2GX6873 (37)4通用转接盒系列 (38)4.1J36A系列通用转接盒KT-ZKH-0904 (38)4.1.1技术指标 (39)4.2J36A系列通用转接盒KT-ZKH-0905 (40)4.2.1技术指标 (40)4.3J14A系列通用转接盒C1-ZKH-J14A-KJ (41)4.3.1技术指标 (42)4.4J14A系列通用转接盒ZKH-J14A-JJ (43)4.4.1技术指标 (44)4.5J14A系列通用转接盒ZKH-J14A-KK (44)4.5.1技术指标 (45)4.6SCSI、FCI96芯通用转接盒ZKH-SCSI-KJ (46)4.6.1技术指标 (47)4.7DB系列通用转接盒C1-ZKH-DB-KJ (47)4.7.1技术指标 (48)4.8J7系列通用转接盒ZKH-J7-KJ (49)4.8.1技术指标 (49)5定制转接盒系列 (50)5.1定制J7接插件转接盒C1-ZKH-J7-JJ (50)5.1.1技术指标 (51)5.2定制SCSI、CD1接插件转接盒KT-ZKH-0901 (52)5.2.1技术指标 (52)5.3定制SCSI-68接插件转接盒KT-ZKH-0902 (53)5.3.1技术指标 (54)5.4定制SCSI、DB接插件转接盒KT-ZKH-0903 (55)5.4.1技术指标 (55)5.5定制SCSI、FCI96芯接插件转接盒DCY-006 (56)5.5.1技术指标 (57)5.6定制AIRBORN接插件转接盒ZKH-AIRBORN1 (58)5.6.1技术指标 (58)5.7定制J14A、J36A、AIRBORN接插件转接盒ZKH-AIRBORN2 (59)5.7.1技术指标 (60)5.8定制DB接插件转接盒F172-ZKH-DB (61)5.8.1技术指标 (61)16UPXI系列1.1PXI5374PXI5374是基于PXI总线隔离型的64路OC方式的开关量输出板,可外接不同电源(+5V、+12V、+24V),具有多种操作模式。
模拟信号隔离方法的总结
模拟信号隔离方法的总结模拟信号的隔离是非常头疼的,有时候不得不需要隔离。
大部分基于以下需要:1.隔离干扰源;2.分隔高电压。
隔离数字信号的办法很多,隔离模拟信号的办法却没有想象的那么多,关键是隔离的成本,比想象的都要高出许多。
特别是要求精确测量的场合,模拟信号的隔离,成本高得更加是离谱的无法想象。
我从事这种系统开发多年,对自己所知道的隔离方法做个小小的总结:数字隔离方法:1、光耦;2、ADI 的磁隔离芯片,ADuMXXXX(XXXX为数字代号,如I2CADuM1250);3、自己用变压器隔离。
数字隔离办法,一般实现的都是单向数字信号的隔离,对于双向数字信号,需要两个隔离单元来实现,体积非常的惊人;很难减小体积。
相对于速度很成本,如果速度小于100KHz 一下,个人推荐用Ps2501这样的常用光耦隔离数字信号,很好的性价比,隔离度也非常的高。
一般Ps2501这样的光耦隔离度都在3000V/RMS以上。
但是如果隔离数字信号的频率在200KHz以上,用Ps2501这样的光耦就不行了,要换高速的数字光耦,价格成本也上去了,不划算了。
所以可采用ADI的磁隔离芯片。
最便宜的磁隔离芯片每通道的价格在$0.7,算下来人民币也才4~5块人民币,选在6N137、6N136这样的高速光耦,已经没有性价比可言,浪费大量的PCB空间用于隔离部分。
成本在4块左右,甚至更高,主要看你的6N137的采购量。
但ADuM系列的磁隔离芯片的尺寸小很多很多,价格相比也很有优势。
唯一美中不足的是磁隔离芯片的隔离电压只能到1000V 左右,这个是个很头疼的问题。
如果只是隔离干扰源,自然没问题,如果是隔离高电压,那么要仔细考量一下设计了。
自己用隔离变压器来隔离的办法,一般人是用不到的,因为完全没有经济效益。
它只有一。
模拟信号的隔离方法有哪些
模拟信号的隔离方法有哪些隔离数字信号的办法很多,隔离模拟信号的办法却没有想象的那么多,关键是隔离的成本,比想象的都要高出许多。
特别是要求精确测量的场合,模拟信号的隔离,成本高得更加是离谱的无法想象。
我从事这种系统开发多年,对自己所知道的隔离方法做个小小的总结:数字隔离方法:1. 光耦;2. ADI 的磁隔离芯片,ADuMXXXX(XXXX为数字代号,如 I2C的ADuM1250);3.自己用变压器隔离。
数字隔离办法,一般实现的都是单向数字信号的隔离,对于双向数字信号,需要两个隔离单元来实现,体积非常的惊人;很难减小体积。
相对于速度很成本,如果速度小于100KHz一下,个人推荐用Ps2501这样的常用光耦隔离数字信号,很好的性价比,隔离度也非常的高。
一般Ps2501这样的光耦隔离度都在3000V/RMS以上。
但是如果隔离数字信号的频率在200KHz以上,用Ps2501这样的光耦就不行了,要换高速的数字光耦,价格成本也上去了,不划算了。
所以可采用ADI的磁隔离芯片。
最便宜的磁隔离芯片每通道的价格在$0.7,算下来人民币也才4~5块人民币,选在6N137、6N136这样的高速光耦,已经没有性价比可言,浪费大量的PCB空间用于隔离部分。
成本在4块左右,甚至更高,主要看你的6N137的采购量。
但ADuM系列的磁隔离芯片的尺寸小很多很多,价格相比也很有优势。
唯一美中不足的是磁隔离芯片的隔离电压只能到1000V左右,这个是个很头疼的问题。
如果只是隔离干扰源,自然没问题,如果是隔离高电压,那么要仔细考量一下设计了。
自己用隔离变压器来隔离的办法,一般人是用不到的,因为完全没有经济效益。
它只有一点好处,就是隔离电压可做得非常高,一般只有变频器、逆变器等IGBT的驱动,需要隔离非常大的电压,超过5000V;才使用。
因为一般的芯片和光耦都实现不了了。
模拟信号的隔离:1.线性光耦;2. 隔离放大器 ;3.频压转换和压频转换+数字隔离;4.飞电容;5.采用DA/AD+数字隔离的办法实现模拟信号的采样复原,进而实现隔离的办法;6.普通光耦实现的线性隔离。
CR6221和CR6224和CR6228和CR6229设计指导
1.功能概述: CR622X 是用于 24W 以内离线式开关电源 IC,该 IC 含有高压功率 MOSFET,具有优化的图腾驱动电 路以及电流模式 PWM 控制器。PWM 控制器包含 50KHz 固定的频率振荡发生器以及各种保护。由振荡电 路产生的频率抖动,可以改善 EMI 特性。 为了获得良好的效率和待机功耗,CR622X 在重载或中等负载时,工作在 PWM 模式,频率为 50KHz。 当负载逐渐减小时,振荡器的工作频率逐渐降低,最后稳定在 22KHz 左右。在空载和轻载时,电路采用间 歇模式,有效的降低了待机功耗。 保护功能包括:欠压锁定、过压保护及钳位、过载保护等,各种保护解除后均可自动恢复工作。 由于 CR622X 高度集成, 使用外围元件较少。 采用 CR622X 可简化反激式隔离 AC-DC 开关电源设计, 从而使设计者轻松的获得可靠的系统。
CR622X CR622X 应用指导 应用指导书 指导书
摘要: 摘要:
本文主要介绍了 CR622X 的特征和详细的工作 原理,描述了一种采用 CR622X 的反激式隔离 AC-DC 开关电源的简单而高效的设计方法。
应用领域 应用领域: 领域:
电池充电器 数码产品适配器 VCR,SVR,STB,DVD 等电源 PC,TV 辅助电源 开放式电源
………………(1.1)
如果需要系统具有更快的启动时间且在系统成本允许的情况下,可采用如下电路:
图 1.3 快速启动电路
在这个电路中 C1 的值可以取得较小(但需要考虑系统的稳定性),RIN 的值可以取得较大。这样既可缩短 系统的启动时间同时也可降低系统空载时的损耗。 启动电阻RI上最大损耗:
其中,fL 为输入交流电压频率(50Hz/60Hz) ; tC 为桥式整流大额导通时间,如无数据可供参考,则取 3ms; 所有单位分别为伏特、瓦特、赫兹、秒、法拉第。 最大直流输入电压 VMAX
电路设计中的隔离元器件选用.docx
电路设计中的隔离元器件选用引言电路设计时,通常需要考虑噪声的隔离问题,而隔离元器件可有效解决该问题,从而达到电磁兼容的目的。
目前,隔离方式主要有:磁隔离、光隔离和隔离芯片等,而具体实现相应功能的元器件有光电耦合隔离器、电磁继电器、固态继电器、数字隔离芯片、脉冲变压器,用途最广泛、用量最大的主要是光电耦合隔离器和电磁继电器。
1光电耦合隔离器光电耦合隔离器(以下简称光耦)是一种在同一封装体内同时集成发光元件和光敏元件的半导体光电子器件,其内部发光元件接受外部电信号发光,光敏元件接收光信号而产生电信号,以此来实现电信号的传输,其是以光为媒介达到将输入信号与内部电路隔离开来,如图1所示,或是把内部输出信号与外部电路隔离开来,如图2所示[1]。
当前多数光耦的隔离电压都可达到2.5kV以上,部分更可达到8kV或更高,除隔离电压越来越高,其功率及电流也越来越大,可满足大功率大电流电路设计的要求,同时光耦的频率也越来越高,已可达10MHz 或更高。
利用光耦隔离性价比较高,但是选用时应考虑其响应速度。
光耦具有响应快、体积小、寿命长、耐冲击能力强等优点,并且无触点、工作温度范围宽,输入输出完全隔离,在电子电气线路中广泛应用。
缺点:有静态损耗,功率驱动(电流较小)。
选用光耦在电路中起隔离作用时一般应注意的几个问题是:①隔离模拟信号时,应注意光耦的非线性问题,此时可考虑选用线性光耦;②隔离数字信号时,应注意光耦的响应速度问题,此时可考虑选用高速线性光耦如:6N135/6N136等;③如果输出有功率要求的话,还得考虑光耦的功率接口设计问题(包括散热);④考虑温度对光耦的影响,温度变化对其一些参数有较大影响。
2电磁继电器电磁继电器的内部电磁线圈和触点是没有任何电气连接的,继电器工作时内部线圈接受输入信号,控制触点断开或闭合,进而对外输出控制信号,其从物理上实现了电子线路中强电和弱电信号之间的绝对隔离,实现了抗干扰隔离。
优点:简单实用,价格低廉,隔离为物理隔离,无静态损耗。
IC芯片选型及硬件设计
一、设计选型规范1.1 硬件设计流程及规范(1)系统的原理图设计进行原理图设计时,必须详细阅读各个元件的规格书并深入理解,所有的设计依据都应该来自于元器件的SPEC;元器件选型及设计尽量选用常用器件,使用标准封装库,原理图与PCB 图对应;所有器件都应注明供应商,必须提供规格书,并且经过小批量试产验证后才能大批量导入;(2)系统的PCB 设计PCB 设计阶段应做好叠层设计、功能区划分、阻抗控制、时序控制、电源分配网络设计和重要信号隔离等多项工作。
此外,还要充分考虑EMC 和安规要求,避免后期由于整改EMC 或安规问题而带来的大量费用。
本次设计中的主板采用的是 6 层PCB 进行设计,板厚为1.6mm,其他的接口板都采用普通的双层PCB 进行设计。
(3)系统的硬件调试本文中的硬件调试主要是指功能性测试。
完成硬件的基本电气特性测试,并完成需求规格书中要求的各项功能性验证。
经过测试发现,本文设计的成果支持所有常见格式、常见分辨率,也支持4K分辨率输出,对固定比例的视频源进行拉伸压缩等处理后,仍然具有高质量的视频显示效果、所有视频可以共用音频的输入和输出,任何一个通道输入的音频都可以输出到任意一个音频输出通道。
本成果的USB 口、网口和调试口都能够正常工作。
(4)系统的硬件测试严格按照相关行业标准和国家标准,完成本成果的各项性能指标测,此外,还对本成果进行了环境试验、振动试验、安规试验和电磁兼容(EMC)等一系列的安全性测试,最终呈现出既满足客户需求,又满足相关标准的成果。
1.2 专有名词1.2.1 安规要求安规,指产品安全规范要求,国外解释Production Compliance 产品承诺。
安规通过模拟终端用户可能的使用方法,经过一系列的测试,考核产品在正常和非正常使用的情况下可能出现的电击、火灾、机械伤害、热伤害、化学伤害、辐射伤害、食品卫生等等危害,在产品出厂前通过相应的设计,予以预防。
1.2.2 场效应MOS管1.2.3 CMOS工艺里的闩锁效应解释:闩锁效应是由NMOS的有源区、P衬底、N阱、PMOS的有源区构成的n-p-n-p结构产生的,当其中一个三极管正偏时,就会构成正反馈形成闩锁。
PXI系列板卡选型文件
1.1PXI5374 (5)1.1.1PXI5374-R (5)1.2PXI5477 (6)1.2.1PXI5477-R10 (7)1.3PXI5487 (8)1.3.1PXI5487-R (9)1.4PXI5488 (9)1.4.1PXI5488-R (10)1.4.2PXI5488-R01 (10)1.4.3PXI5488-R02 (11)1.5PXI5871 (11)1.5.1PXI5871-R (13)1.5.2PXI5871-R10-RS422 (13)1.6PXI5872 (15)1.6.1PXI5872-R (16)1.7PXI5659A (16)1.7.1PXI5659-R10 (17)1.8PXI5260 (17)1.8.1PXI5260-R01 (19)1.9PXI5610 (20)1.10PXI5090 (20)1.11PXI5678 (21)1.12CPCI6965 (22)2C1调理系列 (22)2.1C1-TL1 (23)2.2C1-TL2 (25)2.3C1-TL3 (26)2.4C1-TL4 (27)2.6C1-TL7 (29)2.7C1-TL8 (30)2.8C1-TL10 (31)2.9C1-TL11 (32)2.10C1-TL12 (32)2.11C1-TL13 (33)2.12C1-TLDY (35)2.13C1-TLMB N (35)3PCI系列 (36)3.1PCI5313 (36)3.2GX6873 (37)4通用转接盒系列 (38)4.1J36A系列通用转接盒KT-ZKH-0904 (38)4.1.1技术指标 (39)4.2J36A系列通用转接盒KT-ZKH-0905 (40)4.2.1技术指标 (40)4.3J14A系列通用转接盒C1-ZKH-J14A-KJ (41)4.3.1技术指标 (42)4.4J14A系列通用转接盒ZKH-J14A-JJ (43)4.4.1技术指标 (44)4.5J14A系列通用转接盒ZKH-J14A-KK (44)4.5.1技术指标 (45)4.6SCSI、FCI96芯通用转接盒ZKH-SCSI-KJ (46)4.6.1技术指标 (47)4.7DB系列通用转接盒C1-ZKH-DB-KJ (47)4.7.1技术指标 (48)4.8J7系列通用转接盒ZKH-J7-KJ (49)4.8.1技术指标 (49)5定制转接盒系列 (50)5.1定制J7接插件转接盒C1-ZKH-J7-JJ (50)5.1.1技术指标 (51)5.2定制SCSI、CD1接插件转接盒KT-ZKH-0901 (52)5.2.1技术指标 (52)5.3定制SCSI-68接插件转接盒KT-ZKH-0902 (53)5.3.1技术指标 (54)5.4定制SCSI、DB接插件转接盒KT-ZKH-0903 (55)5.4.1技术指标 (55)5.5定制SCSI、FCI96芯接插件转接盒DCY-006 (56)5.5.1技术指标 (57)5.6定制AIRBORN接插件转接盒ZKH-AIRBORN1 (58)5.6.1技术指标 (58)5.7定制J14A、J36A、AIRBORN接插件转接盒ZKH-AIRBORN2 (59)5.7.1技术指标 (60)5.8定制DB接插件转接盒F172-ZKH-DB (61)5.8.1技术指标 (61)16UPXI系列1.1PXI5374PXI5374是基于PXI总线隔离型的64路OC方式的开关量输出板,可外接不同电源(+5V、+12V、+24V),具有多种操作模式。
隔离器如何选型-数字隔离器选型步骤
隔离器如何选型-数字隔离器选型步骤(总4页)--本页仅作为文档封面,使用时请直接删除即可----内页可以根据需求调整合适字体及大小--隔离器如何选型?数字隔离器选型步骤是,不知如何去选择一个合理的、适用的隔离器。
前两天,记者采访了ADI公司数字隔离器产品高级应用工程师周晓奇,他就有关隔离器在电路中的作用、工程师在数字隔离器选型时应该注意哪些步骤等问题,给电子工程师们一个很好的解答。
为什么要用隔离器隔离器主要是用在隔离高压(危险电路)系统和低压(安全电路)系统之间的电气连接,以保护用户以及电路系统安全,以及隔离敏感电路(比如高精度检测电路)和噪声源(例如大功率开关电源)之间的连接,以减小噪声干扰。
周晓奇说,隔离器的主要结构大致有四种:一是传统光电耦合; 二是集成式变压器(磁耦合);三是集成式电容耦合; 四是分立式变压器耦合。
最常用的是光耦合器,光耦合器一般由三部分组成:光的发射、光的接收及信号放大。
输入的电信号驱动发光二极管(LED),使之发出一定波长的光,被光检测器接收而产生光电流,再经过进一步放大后输出。
它的主要优点是单向传输信号,输入端与输出端完全实现了电气隔离,抗干扰能力强,使用寿命长,传输效率高。
它广泛用于电平转换、信号隔离、级间隔离、开关电路、远距离信号传输、脉冲放大、固态继电器(SSR)、仪器仪表、通信设备及微机接口中。
随着近几年数据传输的速度不断提升,传统的光耦合器也暴露出一些缺点,例如,整个电路体积大,集成度不高,而且光电耦合器件本身具有易损耗、速度较慢(一般的数据速率低于1Mbps)、耗电量大等缺点,特别是在温度和老化变化过程中的性能极不稳定,为其应用带来局限,特别是在工业应用中这些问题就比较突出。
为了克服光电隔离技术的诸多缺点,许多半导体公司开始研发不发光的隔离器解决方案。
周晓奇告诉记者,ADI 公司是最早一家推出新型数字隔离器解决方案的公司,并于2001年率先推出基于其专有iCoupler磁耦隔离技术的标准数字隔离产品。
TI隔离器件ADuM磁隔离芯片选型一览表
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电子电路中隔离的全面介绍
电子电路中隔离的全面介绍关键词:隔离嵌入式接口ADuM磁隔离芯片摘要:本文全面系统的介绍了电子电路中隔离的应用与原理及其必要性。
全文共分隔离技术的简介及应用场合、模拟电路的隔离、数字电路的隔离、模数之间的隔离、嵌入式系统接口的隔离和研发过程中芯片选型的注意事项。
其中数字隔离里面,重点介绍了目前各大生产厂商的数字隔离器的优缺点,以及各厂商的数字隔离器在实际中的应用。
由于时间有限,文章之中难免有纰漏之处,还望批评指正。
对于文章中的技术与观点,如有疑问。
欢迎随时交流。
miaozengxue@电子电路中隔离的全面介绍之-----隔离技术的简介及应用场合(连载1)在许多应用中,数据链路之间需要(甚至是必要的)非直接的(导电)连接,从而在提供数据的同时避免来自系统某一部分的危险电压(或电流)对其另一部分造成破坏,造成这种破坏性失效的可能是电源质量低劣、接地故障、雷击和浪涌等各种故障。
此外,通信节点的间距可能相当大,常常由不同接地区域的AC插座来给这些节点供电,这些接地区域之间的电位差(可能含有DC偏压、50HZ的AC谐波和各种瞬态噪声分量)也会造成破坏。
在实际工程使用中,经常发生通过电缆逻辑接地或屏蔽将这些地线连接在一起的情况,可能形成接地环路,且电流将流入该电缆。
接地环路电流会对通信产生严重影响(包括数据恶化、EMI过大、元件损坏),当电位差足够大时,人体就有遭受电击的可能。
一般在两种情况下会采用隔离技术:第一种情况是:在有可能存在损坏设备或危害人员的潜在电流浪涌时。
如医疗上的应用、电机控制、总线隔离等方面。
第二种情况是:必须避免存在不同地位和分裂的接地回路的互连。
两种情况都是采用隔离来避免电流流过,而允许两点之间有数据或功率传送。
电路隔离的主要目的是通过隔离元器件把噪声干扰的路径切断,从而达到抑制噪声干扰的效果,使电子电气设备符合电磁兼容性的要求。
电路隔离主要有:模拟电路的隔离、数字电路的隔离、数字电路与模拟电路之间的隔离。
CA-IS3020, CA-IS3021 I2C 隔离器 数据手册说明书
CA-IS3020, CA-IS3021上海川土微电子有限公司ObjectiveCopyright © 2020, Chipanalog Incorporated上海川土微电子有限公司CA-IS302x 低功耗双向通讯I 2C 总线隔离器1. 产品特性• 隔离双向通讯,兼容I 2C 总线通讯协议 • 信号传输速率:DC to 1MHz • 宽电源电压范围:3V to 5.5V • 宽温度范围: -55°C to 125°C •开漏输出• A 侧具有3.5mA 电流下拉能力 • B 侧具有35mA 电流下拉能力 • 优异的电磁抗扰度 • CMTI::±150kV/µS • 浪涌:10kV • ESD :8kV• 高达5kV RMS 的隔离电压 • 隔离栅寿命: >40年• 封装:SOIC8、宽体SOIC8 •符合RoHS 标准2. 应用• 隔离I 2C 总线• SMBus 和 PMBus 接口 • 电机驱动系统 •I 2C 电平转换3. 概述CA-IS3020和CA-IS3021芯片为兼容I 2C 接口的双向通讯低功耗隔离器,隔离器的输入侧与输出侧具备电气隔离特性,该电气隔离屏障由二氧化硅构成的高压隔离电容构成。
CA-IS302x 系列隔离器具有高达5kVrms 的超高绝缘能力,可以防止数据总线或其他电路上的噪声和浪涌进入本地接地端而干扰或损坏敏感电路。
高达150kV/µS 的CMTI 抗干扰的能力可以保证信号在恶劣噪声环境下的正确传输。
CA-IS3020芯片的数据传输通道(SDA )和时钟传输通道(SCK )均具有双向传输功能;CA-IS3021芯片的数据传输通道支持双向通信而时钟通道为单向通道。
CA-IS3020芯片适用于多主机(Master )应用而CA-IS3021芯片适用于单主机应用。
如果在实际应用场景中,存在从机(Slave )下拉时钟线的可能性,则需要使用CA-IS3020芯片。
ADuM1100_CN
Http://
第6页/共 6 页
※兼容 VDD1=3V,V DD2=5V 以及 VDD1=5V,V DD2=3V 的工作模式。
五、芯片引脚配置和功能描述
图 2,ADuM1100 引脚图
Http://
第3页/共 6 页
ADuM1100
引脚 1 2 3 4 5 6 7 8 名称 VDD1 VI VDD1 GND1 GND2 VO GND2 VDD2 功能描述 逻辑端供应电源输入 3.0~5.5V 逻辑输入 逻辑端供应电源输入 3.0~5.5V 逻辑端参考地 隔离端参考地 逻辑输出 隔离端参考地 隔离端供应电源输入 3.0~5.5V
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ADuM1100
4、脉宽失真
脉宽失真 P W D (pulse-width distortion) 是指低至高延迟时间 TPLH 与高至低延迟时间 TPHL 之间的最大差值,它显示了器件经过器件输出后保持原样的精确程度。
5、 直流校正功能
磁隔离器每一通道的两组线圈起到脉冲变压器的作用,输入端逻辑电平的变化会引起 一个窄脉冲(2ns) ,经过脉冲变压器耦合到解码器,然后再经过一个施密特触发器的波形变 换输出标准的矩形波, 如果输入端逻辑电平超过 1µs 都没有任何变化, 则校正电路会产生一 个适当极性的校正脉冲,以确保变压器直流端输出信号的正确性,如果解码器一端超过 5µs 都没有收到任何校正脉冲,则会认为输入端已经掉电或不工作,由看门狗电定时器电路,将 输出端强行置为高电平。这确保了磁隔离可以传输直流信号。
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2500
ADUM1233BRWZ
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SOW-16
集成16位Σ-Δ型A/D转换器的数字隔离器
型号
分辨率
(Bits)
转换速率
(MSPS)
时钟源
输出方式
隔离电压
(Vrms)
工作温度
(℃)
封装
千片批量价
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%
10
ADUM4400CRWZ
4/0
5000
90
》
ADUM4401ARWZ
3/1
5000
1
-
ADUM4401BRWZ
3/1
5000
10
ADUM4401CRWZ
—
3/1
5000
90
ADUM4402ARWZ
2/2
5000
;
1
ADUM4402BRWZ
2/2
5000
10
<
ADUM4402CRWZ
.
2/2
1000
1
ADUM7442BRQZ
2/2
1000
?
10
ADUM7442CRQZ
2/2
1000
25
*
五通道数字隔离器
型号
通道
隔离电压
(Vrms)
传输速率
(Mbps)
"
工作电压
(V)
工作温度
(℃)
封装
千片批量价
($)
ADUM1510BRWZ
5/0
2500
^
10
隔离型RS-232收发器
型号
收发器
隔离电压
半/全双工
2500
16
-40~+85
256
SOW-16
ADM2483BRWZ
半双工
;
2500
-40~+85
256
SOW-16
ADM2484EBRWZ
半/全双工
5000
!
-40~+85
256
SOW-16
ADM2485BRWZ
半双工
2500
16
-40~+85
50
!
SOW-16
ADM2486BRWZ
半双工
2500
10
ADUM1201WURZ
1/1
2500
,
25
ADUM1210BRZ
2/0
2500
10
—
ADUM2200ARWZ
2/0
5000
1
、
ADUM2200BRWZ
2/0
5000
10
ADUM2201ARWZ
"
1/1
5000
1
ADUM2201BRWZ
1/1
5000
)
10
ADUM3200ARZ
2/0
2500
5000
90
$
ADUM3400ARWZ
4/0
2500
1
'
ADUM3400BRWZ
4/0
2500
10
ADUM3400CRWZ
?
4/0
2500
90
ADUM3401ARWZ
3/1
2500
}
1
ADUM3401BRWZ
3/1
2500
10
!
ADUM3401CRWZ
3/1
2500
90
'
ADUM3402ARWZ
2/2
4/0
2500
1
%
ADUM1410BRWZ
4/0
2500
10
ADUM1411ARWZ
!
3/1
2500
1
ADUM1411BRWZ
3/1
2500
【
10
ADUM1412ARWZ
2/2
2500
1
·
ADUM1412BRWZ
2/2
2500
10
|
ADUM2400ARWZ
4/0
5000
1
ADUM2400BRWZ
?
4/0
2500
16
-40~+85
256
?
SOW-20
ADM2587EBRWZ
半/全双工
2500
-40~+85
256
SOW-20
【
双向双通道数字隔离器
型号
数据通道
时钟通道
隔离电压
(Vrms)
传输速率
(Mbps)
工作温度
(℃)
—
封装
千片批量价
($)
ADUM1250ARZ
双向
双向
2500
1
-40~+105
SOIC-8
2/2
2500
、
90
ADUM1400WSRWZ
4/0
2500
1
,
ADUM1400WTRWZ
4/0
2500
10
%
ADUM1401WSRWZ
3/1
2500
1
ADUM1401WTRWZ
《
3/1
2500
10
ADUM1402WSRWZ
2/2
2500
]
1
ADUM1402WTRWZ
2/2
2500
10
:
ADUM1410ARWZ
3/1
5000
25
100
.
ADUM6402ARWZ
2/2
5000
1
100
—
ADUM6402CRWZ
2/2
5000
25
100
)
ADUM6403ARWZ
1/3
5000
1
100
ADUM6403CRWZ
1/3
5000
25
100
ADUM6404ARWZ
0/4
50001100A来自UM6404CRWZ0/4
5000
1/1
2500
1
{
ADUM1201BRZ
1/1
2500
10
ADUM1201CRZ
}
1/1
2500
25
ADUM1200WSRZ
2/0
2500
]
1
ADUM1200WTRZ
2/0
2500
10
)
ADUM1200WURZ
2/0
2500
25
~
ADUM1201WSRZ
1/1
2500
1
ADUM1201WTRZ
]
1/1
(Mbps)
输出电流
(mA)
输出电压
(V)
?
工作温度
(℃)
封装
千片批量价
($)
ADUM5240ARZ
2/0
2500
1
10
…
-40~+105
SOIC-8
ADUM5241ARZ
1/1
2500
1
10
:
-40~+105
SOIC-8
ADUM5242ARZ
0/2
2500
1
10
-40~+105
$
SOIC-8
ADUM5200ARWZ
2500
20
-40~+85
50
SOW-16
,
ADM2487EBRWZ
半/全双工
2500
-40~+85
256
SOW-16
ADM2490EBRWZ
全双工
(
5000
16
-40~+105
32
SOW-16
ADM2491EBRWZ
半/全双工
5000
16
`
-40~+85
32
SOW-16
ADM2582EBRWZ
半/全双工
ADUM3100BRZ
1/0
2500
<
100
双通道数字隔离器
型号
通道
隔离电压
(Vrms)
,
传输速率
(Mbps)
工作电压
(V)
工作温度
(℃)
封装
千片批量价
($)
ADUM1200ARZ
《
2/0
2500
1
ADUM1200BRZ
2/0
2500
:
10
ADUM1200CRZ
2/0
2500
25
'
ADUM1201ARZ
;
1/1
2500
10
ADUM3211TRZ
1/1
2500
、
10
三通道数字隔离器
型号
通道
隔离电压
(Vrms)
(
传输速率
(Mbps)
工作电压
(V)
工作温度