
ADUM2401CRIZ-RL
Opis
Parametry techniczne
Shenzhen MATCHINGIC Technology Co., Ltd: Twój profesjonalny dostawca izolatorów cyfrowych
Shenzhen MATCHINGIC Technology Co., Ltd została założona w 2010 roku, firma zawsze trzyma się koncepcji talentu jest bogactwem firmy, w latach doskonalenia rynku utworzyła grupę przedsiębiorczych, innowacyjnych pracowników, jednocześnie zwiększając swój udział w rynku w kraju i za granicą firma w dalszym ciągu optymalizuje wewnętrzne procesy biznesowe, usprawnia międzynarodową sprzedaż i zaopatrzenie, przestrzega wyłącznie oryginalnych towarów, pogłębia poziom obsługi klienta, stopniowo kształtując własne przewagi branżowe.
Dlaczego właśnie my
Produkty wysokiej jakości
Nasze produkty charakteryzują się wysoką jakością i spełniają wszystkie wymagane standardy branżowe. Wykorzystujemy zaawansowaną technologię i nowoczesny sprzęt, aby zapewnić, że nasze produkty są najwyższej jakości.
Szybki czas realizacji
Posiadamy usprawniony proces produkcyjny, który zapewnia szybkie terminy realizacji. Potrafimy szybko wyprodukować i dostarczyć do klientów, co czyni ich doskonałym wyborem w przypadku projektów o napiętych terminach.
Profesjonalna drużyna
Dysponujemy zespołem wysoko wykwalifikowanych specjalistów technicznych, którzy są zawsze gotowi do pomocy w przypadku jakichkolwiek problemów technicznych, jakie mogą mieć klienci. Fabryka zapewnia kompleksowe wsparcie techniczne, obejmujące wsparcie projektowe, dobór produktów i wsparcie aplikacyjne.
Jakość usług
Świadczymy wysokiej jakości usługi spełniające najwyższe standardy branżowe. Postępujemy zgodnie z najlepszymi praktykami w naszych procesach pracy i przestrzegamy rygorystycznych środków kontroli jakości, aby zapewnić naszym klientom najlepsze wyniki.
Cyfrowe izolatory kanałowe to elementy elektroniczne służące do zapewnienia izolacji elektrycznej pomiędzy dwoma obwodami. Zasadniczo działają jak bariera uniemożliwiająca przepływ energii elektrycznej lub danych między dwoma obwodami. Składają się z nadajnika sygnału, odbiornika sygnału i bariery izolacyjnej, która je oddziela. Bariera izolacyjna składa się zwykle z materiału dielektrycznego lub pola magnetycznego i nie pozwala na przejście sygnałów elektrycznych ani danych między dwoma kanałami.

Zalety kanałowych izolatorów cyfrowych




1. Wysoka integralność sygnału:Cyfrowe izolatory kanałów zapewniają wysoki poziom integralności i dokładności sygnału, co jest ważne w zastosowaniach takich jak gromadzenie danych, oprzyrządowanie i sterowanie.
2. Zwiększone bezpieczeństwo:Cyfrowe izolatory kanałowe zapewniają izolację galwaniczną, która jest niezbędna w zastosowaniach wysokiego napięcia, zmniejszając w ten sposób ryzyko porażenia prądem, powstania pętli uziemienia i skoków napięcia.
3. Zmniejszony hałas systemu:Cyfrowe izolatory kanałów pomagają zredukować szum systemu powodowany przez zakłócenia elektromagnetyczne (EMI), zakłócenia częstotliwości radiowej (RFI) i pętle uziemienia. To z kolei poprawia jakość i niezawodność sygnałów systemowych.
4. Mały rozmiar:Kanałowe izolatory cyfrowe są dostępne w szerokiej gamie kompaktowych obudów do montażu powierzchniowego, dzięki czemu nadają się do stosowania w zastosowaniach, w których przestrzeń jest ograniczona.
5. Niskie zużycie energii:Cyfrowe izolatory kanałowe są zaprojektowane tak, aby zużywać niewielką moc, co czyni je idealnymi do stosowania w zastosowaniach przenośnych i zasilanych bateryjnie.
6. Szybki transfer danych:Cyfrowe izolatory kanałowe zapewniają szybki i niezawodny transfer danych bez utraty informacji, co jest niezbędne w zastosowaniach takich jak USB, Ethernet i SPI.
7. Ekonomiczne:Cyfrowe izolatory kanałowe są ekonomiczną alternatywą dla tradycyjnych transoptorów. Są także bardziej niezawodne, mają dłuższą żywotność i są bardziej odporne na wahania temperatury i starzenie.

Cyfrowe izolatory kanałów są najczęściej stosowane, gdy występują różnice potencjałów w uziemieniu. Wejścia czujników mogą pracować przy różnych napięciach, od tak niskich jak 3 wolty do 48 woltów lub wyższych, a izolator cyfrowy pomaga w tego typu zastosowaniach.
Na przykład, jeśli mikroprocesor pracuje przy napięciu 3,3 V, a napięcie wejściowe mieści się w zakresie od 24 V do 48 V, może to spowodować znaczną różnicę potencjałów w napięciach uziemienia, co może wprowadzić szkodliwy poziom napięcia do obecnych urządzeń, zniekształcić dane z czujników i wprowadzić błędy. Aby zapewnić dokładność, konieczna jest pewna forma izolacji. Sygnał czujnika jest zwykle kondycjonowany przez filtry, obwody zabezpieczające, wzmacniacz i digitalizowany przez przetwornik ADC. Jest to sygnał danych potrzebny procesorowi PLC do działania.
Izolator cyfrowy służy do eliminacji błędów spowodowanych pętlami uziemienia. Pożądane jest, aby izolator cyfrowy charakteryzował się niskim opóźnieniem lub opóźnieniem propagacji, niskim poziomem szumów i dużą szybkością transmisji danych. W efekcie im mniej widoczny jest izolator cyfrowy dla sygnału wejściowego, tym lepiej.
Urządzenia pomiarowe stosowane w środowiskach przemysłowych często wymagają izolacji ze względu na bezpieczeństwo użytkownika i systemu oraz w celu zapewnienia dokładnych pomiarów w obecności wysokich napięć współbieżnych. Izolatory cyfrowe stanowią niezawodną i łatwą w użyciu alternatywę dla starszych technologii, takich jak transoptory. Wykorzystując izolatory cyfrowe, inżynierowie mogą zoptymalizować projekty izolowanych systemów w celu zmniejszenia zużycia energii i zagwarantowania wydajności systemu bez uciekania się do nadmiernego marginesu projektowego w celu uzupełnienia brakujących lub niekompletnych specyfikacji urządzenia.
Wzmacniacze izolacyjne były początkowym rozwiązaniem tego problemu, ale stały się przestarzałe ze względu na potrzebę pomiarów o większej przepustowości i rozdzielczości. Obecnie najdokładniejszą, ekonomiczną i wydajną techniką wykonywania tych pomiarów jest odizolowanie całego interfejsu pomiarowego, w tym przetwornika analogowo-cyfrowego (ADC), i wdrożenie izolowanego łącza szeregowego z resztą systemu.
Jeszcze około dziesięć lat temu transoptory były jednym z niewielu praktycznych rozwiązań do izolowania sygnałów cyfrowych. Jednak zapytaj dowolnego inżyniera, który musiał z nimi projektować, a szybko przekonasz się, jak dużym wyzwaniem jest opracowanie wydajnego i niezawodnego systemu, szczególnie przy próbie ograniczenia kosztów do minimum. Transoptory wykorzystują diodę LED do generowania światła przez barierę izolacyjną w celu włączania i wyłączania fototranzystora. Projektując z transoptorami, należy zagwarantować, że dioda LED wygeneruje wystarczającą ilość światła, aby włączyć fototranzystor odbiorczy, a czasy narastania i opadania sygnału wyjściowego będą wystarczająco krótkie, aby zapewnić pracę z żądaną częstotliwością. Jedną z najważniejszych specyfikacji transoptora jest współczynnik przenoszenia prądu. CTR to stosunek prądu kolektora pojawiającego się na fototranzystorze do prądu płynącego przez diodę LED
Urządzenia pomiarowe stosowane w środowiskach przemysłowych często wymagają izolacji ze względu na bezpieczeństwo użytkownika i systemu oraz w celu zapewnienia dokładnych pomiarów w obecności wysokich napięć współbieżnych. Izolatory cyfrowe stanowią niezawodną i łatwą w użyciu alternatywę dla starszych technologii, takich jak transoptory. Wykorzystując izolatory cyfrowe, inżynierowie mogą zoptymalizować projekty izolowanych systemów w celu zmniejszenia zużycia energii i zagwarantowania wydajności systemu bez uciekania się do nadmiernego marginesu projektowego w celu uzupełnienia brakujących lub niekompletnych specyfikacji urządzenia.
Wzmacniacze izolacyjne były początkowym rozwiązaniem tego problemu, ale stały się przestarzałe ze względu na potrzebę pomiarów o większej przepustowości i rozdzielczości. Obecnie najdokładniejszą, ekonomiczną i wydajną techniką wykonywania tych pomiarów jest odizolowanie całego interfejsu pomiarowego, łącznie z przetwornikiem analogowo-cyfrowym, i wdrożenie izolowanego łącza szeregowego z resztą systemu.
Kiedy izolowane systemy pomiarowe wykorzystują duże częstotliwości próbkowania, izolowanie magistrali szeregowej za pomocą transoptorów może stać się trudnym zadaniem. Pasożytnicza pojemność fotodiody odbiornika ogranicza prędkość, z jaką transoptor może przepuszczać sygnały cyfrowe. Możesz ładować tę pasożytniczą pojemność szybciej, zwiększając ilość światła pochodzącego z diody LED, ale zwiększa to zużycie energii. Ponadto niewiele transoptorów oferuje więcej niż dwa kanały w pakiecie, tylko w tym samym kierunku i zazwyczaj nie zawierają specyfikacji taktowania związanych z dopasowaniem między kanałami. Chociaż logiczne jest założenie dobrego dopasowania transoptorów w tym samym opakowaniu, brak wydrukowanej specyfikacji oznacza, że należy przyjąć założenia inżynieryjne. Podobnie jak w przypadku polegania na niezadrukowanych specyfikacjach, większość rozważnych inżynierów zdecyduje się pozostawić duży margines projektu, pracując ze znacznie niższą wydajnością, niż wynikałoby to z arkusza danych, rozważając pojedynczy transoptor.
Jak działa cyfrowy izolator kanału
Cyfrowe izolatory kanałów łączą dane przez barierę izolacyjną. Osiąga się to poprzez zastosowanie modulatora do przesyłania nośnej wysokiej częstotliwości przez barierę, aby reprezentować wysoki lub niski stan cyfrowy i brak sygnału reprezentującego drugi stan. Odbiornik demoduluje sygnał po zaawansowanym kondycjonowaniu sygnału w celu wytworzenia izolowanego sygnału wyjściowego poprzez stopień buforowy.
Cyfrowe izolatory kanałów wykorzystują technologię przełączania logicznego CMOS lub TTL z pojedynczą końcówką. Zakres napięcia zwykle waha się od 3 V do 5,5 V dla obu źródeł zasilania, VCC1 i VCC2, chociaż niektóre urządzenia mogą obsługiwać większy zakres napięcia zasilania. Projektując izolatory cyfrowe należy pamiętać, że ze względu na konstrukcję typu single-ended, izolatory cyfrowe nie odpowiadają żadnemu konkretnemu standardowi interfejsu i są przeznaczone wyłącznie do izolowania cyfrowych linii sygnałowych typu single-ended.
Podczas korzystania z izolatora cyfrowego należy dokładnie rozważyć układy. Aby uzyskać projekt PCB o niskim poziomie EMI, wymagane są co najmniej cztery warstwy.
Układanie warstw powinno odbywać się w następującej kolejności od góry do dołu:
● Warstwa sygnału o dużej prędkości
● Płaszczyzna podłoża
● Samolot mocy
● Warstwa sygnału niskiej częstotliwości
Trasowanie szybkich ścieżek na górnej warstwie pozwala uniknąć stosowania przelotek i wprowadzania indukcyjności powietrza oraz pozwala na czyste połączenia między izolatorem a obwodami nadajnika i odbiornika łącza danych.
Umieszczenie solidnej płaszczyzny uziemienia obok warstwy sygnału o dużej szybkości zapewnia kontrolowaną impedancję dla połączeń wzajemnych światła transmisyjnego i zapewnia doskonałą ścieżkę o niskiej indukcyjności do przepływu prądu powrotnego. Umieszczenie zasilacza obok płaszczyzny uziemienia tworzy dodatkową pojemność obejściową wysokiej częstotliwości. Kierowanie sygnałów sterujących o mniejszej prędkości na dolną warstwę pozwala na większą elastyczność, ponieważ te długości sygnałów zwykle mają margines pozwalający tolerować nieciągłości, takie jak przelotki.
Jeśli potrzebna jest dodatkowa płaszczyzna napięcia zasilania lub warstwa sygnału, dodaj do stosu drugi system płaszczyzny zasilania lub uziemienia, aby zachować symetryczność. Dzięki temu drugi jest stabilny mechanicznie i zapobiega jego wypaczeniu. Ponadto płaszczyznę zasilania i uziemienia w każdym systemie zasilania można umieścić bliżej siebie, co znacznie zwiększa pojemność obejścia wysokiej częstotliwości.
Dlaczego cyfrowy izolator kanałów potrzebuje izolowanego zasilania?

Ponieważ każda strona urządzenia musi mieć zasilanie wewnętrzne i nie ma między nimi fizycznego połączenia, izolatory cyfrowe wymagają oddzielnego zasilania po stronie pierwotnej i wtórnej. Kryterium to dotyczy kanałowych izolatorów cyfrowych oraz urządzeń izolowanych ze zintegrowanymi interfejsami, niezależnie od tego, czy urządzenie zapewnia izolację podstawową czy wzmocnioną.

Napięcia zasilania VCC 1 i VCC 2 określają napięcia sygnału wejściowego i wyjściowego izolatora cyfrowego. W zależności od urządzenia dokładny związek z VCC będzie się różnić. Zaleca się utrzymywanie zasilania podobnego do izolowanego napięcia zasilania, aby zagwarantować, że moc wyjściowa izolatora cyfrowego będzie optymalna dla poziomów logicznych łączących się komponentów.

Sygnały MCU muszą działać na poziomach logicznych 5- woltów, jeśli używany jest cyfrowy izolator zasilany napięciem 5 woltów i połączony z MCU. Izolator cyfrowy może być zasilany z różnych źródeł.
Co to jest CMTI i jak wpływa na izolację cyfrową?

Maksymalna tolerowana szybkość wzrostu lub spadku napięcia wspólnego stosowanego pomiędzy dwoma izolowanymi obwodami to odporność na stany przejściowe w trybie wspólnym lub CMTI. Dwa izolowane obwody dotyczące izolatorów cyfrowych to strona nadawcza i odbiorcza izolatora, znajdujące się wewnątrz izolatora cyfrowego.
Maksymalna tolerowana szybkość wzrostu lub spadku napięcia wspólnego stosowanego pomiędzy dwoma izolowanymi obwodami to odporność na stany przejściowe w trybie wspólnym lub CMTI. Dwa izolowane obwody dotyczące izolatorów cyfrowych to strona nadawcza i odbiorcza izolatora, znajdujące się wewnątrz izolatora cyfrowego.

Jak zbudowane są pojemnościowe izolatory kanałów?
Kanałowe izolatory cyfrowe składają się z dwóch niezależnych układów scalonych lub układów scalonych – obwodu wejściowego i obwodu wyjściowego – połączonych przewodami łączącymi i wysokiej jakości masy odpornej na wysokie napięcie. Izolator cyfrowy pokazano w przekroju i na zdjęciu rentgenowskim.
Jako izolator w obwodzie izolatora cyfrowego można zastosować podwójną lub pojedynczą barierę pojemnościową z dwutlenku krzemu, przy czym obie są z założenia odporne na bardzo wysokie poziomy napięcia. Lód pojemnościowy jest zbudowany z materiału o najwyższej wytrzymałości dialektycznej w branży półprzewodników. Jest wytwarzany w fabryce płytek w pomieszczeniach czystych, przy czym różnice między komponentami są niewielkie.
Głównymi czynnikami wpływającymi na wydajność izolacji jest sama technologia i architektura projektu ze względu na ściśle kontrolowane środowisko produkcyjne i jakość dielektryka z dwutlenku krzemu. W izolatorach pojemnościowych powszechnie stosowano kluczowanie on-off i projekty modulacji opartej na zboczach. Obydwa terminy odnoszą się do strategii synchronizacji stosowanych w celu zainicjowania zmiany sygnału wyjściowego.
Transmisja danych rozpoczyna się od impulsu wejściowego o określonym czasie trwania w zboczowym izolatorze cyfrowym, takim jak pokazano poniżej.
Niesymetryczny sygnał wejściowy wchodzący do kanału wysokiej częstotliwości jest rozdzielany na sygnał różnicowy przez bramkę falownika na wejściu. Sygnał jest następnie różnicowany na impulsy przejściowe przez sieć rezystorów kondensatorowych. Czasy trwania pomiędzy stanami przejściowymi sygnału są mierzone za pomocą logiki decyzyjnej na wyjściu komparatora kanałów wysokiej częstotliwości.
Logika decyzyjna wymusza na multiplekserze wyjściowym przełączenie z kanału wysokiej częstotliwości na kanał o niskiej częstotliwości, jeśli opóźnienie między dwoma kolejnymi stanami przejściowymi przekracza określony limit czasu, jak w przypadku sygnału o niskiej częstotliwości.
Sygnały o niskiej częstotliwości są modulowane szerokością impulsu za pomocą częstotliwości nośnej wewnętrznego oscylatora w celu wytworzenia sygnału o wysokiej częstotliwości, który może przejść przez barierę pojemnościową. Przy podstawie czasu wynoszącej zwykle dziesiątki nanosekund, oscylator służy do ustawiania skali czasu kanału DC PWM. Komunikacja PWM jest następnie pakietowana, przy czym najmniejsze możliwe pakiety są wyższe niż częstotliwość oscylatora.
Izolator zboczowy jest zbudowany w taki sposób, że częstotliwość oscylatora nie pojawia się w widmie wyjściowym. Ponieważ wejście jest modulowane, wymagany jest filtr dolnoprzepustowy w celu oddzielenia nośnika wysokiej częstotliwości od rzeczywistych danych przed przesłaniem go do multipleksera wyjściowego i pinów wyjściowych, co skutkuje galwaniczną izolacją cyfrowego sygnału wejściowego.
Często zadawane pytania
Popularne Tagi: adum2401criz-rl, Chiny adum2401criz-rl producenci, dostawcy
Para
ADUM2200BRIZ-RLNastępny
ADUM2200ARWZ-RLWyślij zapytanie
Może ci się spodobać również















