
ADUM2401CRIZ-RL
Kuvaus
Tekniset parametrit
Shenzhen MATCHINGIC Technology Co., Ltd: Ammattimainen digitaalisten eristtimien toimittaja
Shenzhen MATCHINGIC Technology Co., Ltd on perustettu vuonna 2010, yritys aina kiinni käsitteen lahjakkuus on yhtiön rikkaus, vuonna markkinoiden hiottu, muodostivat ryhmän yritteliäs, innovatiivinen henkilöstö, samalla laajentaa markkinaosuuttaan kotona ja Ulkomailla yhtiö jatkaa sisäisten liiketoimintaprosessien optimointia, kansainvälisen myynnin ja hankinnan liiketoimintaa, noudattaa vain alkuperäisiä tavaroita, syventää asiakaspalvelun tasoa, vähitellen muodostanut oman alan etuja.
Miksi valita meidät
Laadukkaat tuotteet
Tuotteemme ovat korkealaatuisia ja täyttävät kaikki vaaditut alan standardit. Käytämme kehittynyttä teknologiaa ja nykyaikaisia laitteita varmistaaksemme, että tuotteemme ovat korkealaatuisia.
Nopea läpimenoaika
Meillä on virtaviivaistettu tuotantoprosessi, joka varmistaa nopeat läpimenoajat. Pystymme valmistamaan ja toimittamaan asiakkaillemme nopeasti, mikä tekee heistä erinomaisen valinnan projekteihin, joissa on tiukat määräajat.
Ammattitaitoinen tiimi
Meillä on korkeasti koulutettujen teknisten ammattilaisten tiimi, jotka ovat aina valmiita auttamaan kaikissa asiakkaidemme teknisissä ongelmissa. Tehdas tarjoaa kattavan teknisen tuen, mukaan lukien suunnittelutuen, tuotevalinnan ja sovellustuen.
Laadukkaat palvelut
Tarjoamme korkealaatuisia palveluita, jotka täyttävät alan korkeimmat standardit. Noudatamme parhaita käytäntöjä työprosesseissamme ja noudatamme tiukkoja laadunvalvontatoimenpiteitä varmistaaksemme, että voimme tarjota asiakkaillemme parhaat tulokset.
Kanavadigitaalieristimet ovat elektronisia komponentteja, joita käytetään sähköisen eristyksen aikaansaamiseen kahden piirin välillä. Ne toimivat olennaisesti esteenä, joka estää sähköenergian tai tiedon kulkemisen kahden piirin välillä. Ne koostuvat signaalilähettimestä, signaalivastaanottimesta ja eristävästä esteestä, joka erottaa nämä kaksi toisistaan. Eristyssuoja koostuu yleensä dielektrisestä materiaalista tai magneettikentästä, eikä se päästä sähkö- tai datasignaaleja kulkemaan näiden kahden kanavan välillä.

Kanavan digitaalisten eristeiden edut




1. Korkea signaalin eheys:Kanavan digitaaliset isolaattorit tarjoavat korkean signaalin eheyden ja tarkkuuden, mikä on tärkeää sovelluksissa, kuten tiedonkeruu, instrumentointi ja ohjaus.
2. Parannettu turvallisuus:Kanava digitaaliset isolaattorit tarjoavat galvaanisen eristyksen, joka on välttämätöntä suurjännitesovelluksissa, mikä vähentää sähköiskujen, maasilmukoiden ja jännitepiikkien riskiä.
3. Vähentynyt järjestelmän melu:Kanavan digitaaliset isolaattorit auttavat vähentämään sähkömagneettisten häiriöiden (EMI), radiotaajuushäiriöiden (RFI) ja maasilmukoiden aiheuttamaa järjestelmäkohinaa. Tämä puolestaan parantaa järjestelmäsignaalien laatua ja luotettavuutta.
4. Pieni koko:Kanavadigitaalierottimia on saatavana laajassa valikoimassa kompakteja pinta-asennuspaketteja, joten ne soveltuvat käytettäväksi sovelluksissa, joissa tilaa on rajoitetusti.
5. Alhainen virrankulutus:Kanavan digitaaliset isolaattorit on suunniteltu kuluttamaan vähän virtaa, mikä tekee niistä ihanteelliset käytettäväksi kannettavissa ja akkukäyttöisissä sovelluksissa.
6. Nopea tiedonsiirto:Kanavan digitaaliset isolaattorit tarjoavat nopean ja luotettavan tiedonsiirron ilman tiedon menetystä, mikä on välttämätöntä sovelluksissa, kuten USB, Ethernet ja SPI.
7. Kustannustehokas:Kanava digitaaliset isolaattorit ovat kustannustehokas vaihtoehto perinteisille optoerottimille. Ne ovat myös luotettavampia, niillä on pidempi käyttöikä ja ne kestävät paremmin lämpötilan vaihteluita ja ikääntymistä.

Kanavadigitaalierottimia käytetään yleisimmin mahdollisten maaerojen esiintyessä. Anturitulot voivat toimia vaihtelevilla jännitteillä, jotka vaihtelevat niinkin alhaisista kuin 3 voltista 48 volttiin tai korkeampiin, ja digitaalinen erotin auttaa tarjoamaan tämäntyyppisiä sovelluksia.
Esimerkiksi jos mikroprosessori toimii 3,3 voltilla ja tulot vaihtelevat 24 voltista 48 volttiin, tämä voi aiheuttaa merkittävän potentiaalieron maajännitteissä, mikä voi aiheuttaa haitallisia jännitetasoja olemassa oleviin laitteisiin, vinouttaa anturitietoja ja aiheuttaa virheitä. Jonkinlainen eristys on tarpeen tarkkuuden varmistamiseksi. Anturin signaalia säätelevät yleensä suodattimet, suojapiirit, vahvistin ja digitoi ADC. Tämä on datasignaali, jota PLC-prosessori tarvitsee toimiakseen.
Digitaalista isolaattoria käytetään poistamaan maasilmukoista johtuvat virheet. Ja on toivottavaa, että digitaalisella erottimella on pieni latenssi tai etenemisviive, alhainen kohina ja korkea tiedonsiirtonopeus. Käytännössä mitä vähemmän digitaalista isolaattoria näkyy tulosignaalille, sitä parempi.
Teollisuusympäristöissä käytettävät mittauslaitteet vaativat usein eristyksen käyttäjien ja järjestelmän turvallisuuden vuoksi sekä tarkan mittauksen varmistamiseksi korkeiden yhteismuotoisten jännitteiden ollessa läsnä. Digitaaliset isolaattorit tarjoavat luotettavan ja helppokäyttöisen vaihtoehdon vanhemmille teknologioille, kuten optoerottimille. Digitaalisten isolaattorien avulla insinöörit voivat optimoida eristettyjen järjestelmien suunnittelun pienentääkseen virrankulutusta ja taatakseen järjestelmän suorituskyvyn turvautumatta liialliseen suunnittelumarginaaliin puuttuvien tai epätäydellisten laitemääritysten korvaamiseksi.
Eristysvahvistimet olivat ensimmäinen ratkaisu tähän ongelmaan, mutta ne ovat vanhentuneet, koska tarvitaan mittauksia suuremmalla kaistanleveydellä ja resoluutiolla. Nykyään tarkin, taloudellisin ja tehokkain tekniikka näiden mittausten suorittamiseen on eristää koko mittauksen etuosa, mukaan lukien analogia-digitaalimuunnin (ADC), ja toteuttaa eristetty sarjayhteys muuhun järjestelmään.
Vielä noin kymmenen vuotta sitten optoerottimet olivat yksi harvoista käytännöllisistä ratkaisuista digitaalisten signaalien eristämiseen. Kysy kuitenkin kaikilta insinööreiltä, jotka ovat joutuneet suunnittelemaan heidän kanssaan, niin opit nopeasti, kuinka haastavaa tehokkaan ja luotettavan järjestelmän kehittäminen on, varsinkin kun kustannukset pyritään pitämään minimissä. Optoerottimet käyttävät LED-valoa tuottamaan valoa eristysesteen yli kytkeäkseen valotransistorin päälle ja pois. Optoerottimilla suunniteltaessa on varmistettava, että LED tuottaa riittävästi valoa vastaanottavan fototransistorin kytkemiseksi päälle ja että lähdön nousu- ja laskuajat ovat riittävän nopeat tukemaan toimintaa halutulla taajuudella. Yksi optoerottimen tärkeimmistä tiedoista on virransiirtosuhde. CTR on valotransistorissa näkyvän kollektorivirran suhde LEDin läpi kulkevaan virtaan
Teollisuusympäristöissä käytettävät mittauslaitteet vaativat usein eristyksen käyttäjien ja järjestelmän turvallisuuden vuoksi sekä tarkan mittauksen varmistamiseksi korkeiden yhteismuotoisten jännitteiden ollessa läsnä. Digitaaliset isolaattorit tarjoavat luotettavan ja helppokäyttöisen vaihtoehdon vanhemmille teknologioille, kuten optoerottimille. Digitaalisten isolaattorien avulla insinöörit voivat optimoida eristettyjen järjestelmien suunnittelun pienentääkseen virrankulutusta ja taatakseen järjestelmän suorituskyvyn turvautumatta liialliseen suunnittelumarginaaliin puuttuvien tai epätäydellisten laitemääritysten korvaamiseksi.
Eristysvahvistimet olivat ensimmäinen ratkaisu tähän ongelmaan, mutta ne ovat vanhentuneet, koska tarvitaan mittauksia suuremmalla kaistanleveydellä ja resoluutiolla. Nykyään tarkin, taloudellisin ja tehokkain tekniikka näiden mittausten suorittamiseen on eristää koko mittauksen etuosa, mukaan lukien analogia-digitaalimuunnin, ja toteuttaa eristetty sarjayhteys muuhun järjestelmään.
Kun eristetyt mittausjärjestelmät käyttävät suuria näytteenottotaajuuksia, sarjaväylän eristämisestä optoerottimilla voi tulla pelottava tehtävä. Vastaanottimen valodiodin loiskapasitanssi rajoittaa nopeutta, jolla optoerotin voi siirtää digitaalisia signaaleja. Voit ladata tämän loiskapasitanssin nopeammin lisäämällä LEDistä tulevan valon määrää, mutta tämä lisää virrankulutusta. Lisäksi harvat optoerottimet tarjoavat enemmän kuin kaksi kanavaa pakettia kohden, vain samaan suuntaan, eivätkä tyypillisesti sisällä kanavien väliseen täsmäämiseen liittyviä ajoitusmäärityksiä. Vaikka on loogista olettaa, että samassa pakkauksessa olevien optoerottimien välillä on hyvä yhteensopivuus, painetun spesifikaation puuttuminen tarkoittaa, että sinun on tehtävä tekninen oletus. Kuten tulostamattomiin teknisiin tietoihin luottaessa, useimmat harkitsevat insinöörit päättävät jättää runsaasti suunnittelumarginaalia ja toimivat paljon pienemmällä suorituskyvyllä kuin mitä tietolehtiset osoittavat harkitessaan yksittäistä optoerotinta.
Kuinka digitaalinen kanavaeristin toimii
Kanava digitaaliset isolaattorit yhdistävät tiedot eristysesteen yli. Tämä saavutetaan käyttämällä modulaattoria suurtaajuisen kantoaallon lähettämiseksi esteen yli edustamaan joko korkeaa tai matalaa digitaalista tilaa eikä signaalia edustamaan toista tilaa. Vastaanotin demoduloi signaalin edistyneen signaalinkäsittelyn jälkeen tuottaakseen eristetyn lähdön puskurivaiheen kautta.
Kanavan digitaaliset isolaattorit käyttävät yksipäistä CMOS- tai TTL-logiikkakytkentätekniikkaa. Jännitealue vaihtelee normaalisti 3 voltista 5,5 volttiin molemmille syötteille, VCC1 ja VCC2, vaikka jotkut laitteet voivat tukea suurempaa syöttöjännitealuetta. Digitaalisia isolaattoreita suunniteltaessa on tärkeää pitää mielessä, että yksipäisen suunnittelurakenteen vuoksi digitaaliset isolaattorit eivät täytä mitään tiettyä rajapintastandardia ja on tarkoitettu vain yksipäisten digitaalisten signaalilinjojen eristämiseen.
Asetteluja tulee harkita huolellisesti käytettäessä digitaalista isolaattoria. Vähintään neljä kerrosta tarvitaan saavuttaakseen alhaisen EMI-piirilevyn suunnittelun.
Kerrosten pinoamisen tulee olla seuraavassa järjestyksessä ylhäältä alas:
● Nopea signaalikerros
● Maataso
● Voimakone
● Matalataajuinen signaalikerros
Nopeiden jälkien reitittäminen yläkerrokselle välttää läpivientien käytön ja ilmainduktanssien käyttöönoton ja mahdollistaa puhtaat liitännät isolaattorin ja datalinkin lähetin- ja vastaanotinpiirien välillä.
Kiinteän maatason sijoittaminen nopean signaalikerroksen viereen muodostaa ohjatun impedanssin lähetysvalon yhteenliitäntöille ja tarjoaa erinomaisen matalan induktanssin polun paluuvirtaan. Virransyötön sijoittaminen maatason viereen luo ylimääräisen suurtaajuisen ohituskapasitanssin. Hitaamman nopeuden ohjaussignaalien reitittäminen pohjakerroksessa mahdollistaa suuremman joustavuuden, koska näillä signaalin pituuksilla on yleensä marginaali sietää epäjatkuvuuksia, kuten läpivientejä.
Jos tarvitaan ylimääräinen syöttöjännitetaso tai signaalikerros, lisää pinoon toinen teho- tai maatasojärjestelmä, jotta se pysyy symmetrisenä. Tämä tekee toisesta mekaanisesti vakaan ja estää sen vääntymisen. Myös teho- ja maataso kussakin tehojärjestelmässä voidaan sijoittaa lähemmäksi toisiaan, jolloin suurtaajuinen ohituskapasitanssi kasvaa merkittävästi.
Miksi kanavan digitaalinen eristin tarvitsee eristettyä tehoa?

Koska laitteen kummallakin puolella on oltava virtaa sekä sisäiseen että fyysistä yhteyttä näiden kahden välillä ei ole, digitaaliset isolaattorit vaativat erillisen virtalähteen ensiö- ja toisiopuolelle. Tämä kriteeri koskee kanavan digitaalisia isolaattoreita ja eristettyjä laitteita, joissa on integroidut liitännät, riippumatta siitä, tarjoaako laite perus- vai vahvistetun eristyksen.

Syöttöjännitteet VCC 1 ja VCC 2 määrittävät digitaalisen erottimen tulo- ja lähtösignaalijännitteet. Laitteesta toiseen tarkka suhde VCC:hen vaihtelee. Suosittelemme, että syöttöjännitteet ovat samanlaisia kuin erotettu teholähdejännite, jotta voidaan varmistaa, että digitaalisen erottimen lähtö on optimaalinen liitäntäkomponenttien logiikkatasoille.

MCU-signaalien on toimittava 5-voltin logiikkatasolla, kun käytetään digitaalista erotinta, joka saa virran 5 voltista ja liitetään MCU:hun. Digitaalinen isolaattori voi saada virtaa useista eri lähteistä.
Mikä on CMTI ja miten se vaikuttaa digitaaliseen eristykseen?

Kahden eristetyn piirin välillä syötetyn yhteismuotoisen jännitteen suurin siedettävä nousu- tai laskunopeus on yhteismoodin transienttihäiriönsieto tai CMTI. Digitaalisten isolaattorien kaksi eristettyä piiriä ovat isolaattorin lähetys- ja vastaanottopuoli, digitaalisen isolaattorin sisällä.
Kahden eristetyn piirin välillä syötetyn yhteismuotoisen jännitteen suurin siedettävä nousu- tai laskunopeus on yhteismoodin transienttihäiriönsieto tai CMTI. Digitaalisten isolaattorien kaksi eristettyä piiriä ovat isolaattorin lähetys- ja vastaanottopuoli, digitaalisen isolaattorin sisällä.

Kuinka kapasitiiviset kanavaeristimet rakennetaan?
Kanava digitaaliset isolaattorit sisältävät kaksi itsenäistä integroitua piiriä tai IC-sirua - tulopiirin ja lähtöpiirin, jotka on yhdistetty sidosjohtimilla ja korkealaatuisella, korkeajännitteellä kestävällä muottiseoksella. Digitaalinen isolaattori on kuvattu poikkileikkauksena ja röntgenkuvana.
Kaksois- tai yksipiidioksidityyppistä kapasitiivista sulkua voidaan käyttää eristimenä digitaalisessa eristinpiirissä, ja molemmat kestävät suunnittelultaan erittäin korkeita jännitetasoja. Kapasitiiviseen pohjautuva jää on rakennettu puolijohdeteollisuuden vahvimmasta dialektisestä materiaalista. Se on valmistettu puhdastilakiekkokankaasta, jossa on vähän vaihtelua komponenteista toiseen.
Pääasialliset eristyssuorituskyvyn tekijät ovat itse teknologia ja suunnitteluarkkitehtuuri tiukasti kontrolloidun valmistusympäristön ja piidioksididielektrisen laadun ansiosta. On-off-avainta ja reunapohjaisia modulaatiomalleja käytettiin yleisesti kapasitiivisissa isolaattoreissa. Molemmat termit viittaavat ajoitusstrategioihin, joita käytetään tuotannon muutoksen käynnistämiseen.
Tiedonsiirto käynnistetään tietyn keston tulopulssilla reunapohjaisessa digitaalisessa isolaattorissa, kuten alla on esitetty.
Korkeataajuiselle kanavalle tuleva yksipäinen tulosignaali jakaa differentiaalisignaaliksi tulon invertteriportilla. Tämän jälkeen kondensaattorivastusverkot erottavat signaalin transienttipulsseiksi. Signaalitransienttien väliset kestoajat mitataan päätöslogiikalla suurtaajuisen kanavavertailijan lähdössä.
Päätöslogiikka pakottaa ulostulomultiplekserin vaihtamaan suurtaajuukselta matalataajuiselle kanavalle, jos kahden peräkkäisen transientin välinen viive ylittää tietyn aikarajan, kuten matalataajuisessa signaalissa.
Matalataajuiset signaalit on pulssinleveysmoduloitu sisäisen oskillaattorin kantoaaltotaajuudella korkeataajuisen signaalin luomiseksi, joka voi kulkea kapasitiivisen esteen läpi. Tyypillisesti kymmenissä nanosekunnissa aikaperusteisesti oskillaattoria käytetään asettamaan DC PWM -kanavan aikaskaala. Sitten PWM-viestintä paketoidaan, jolloin pienimmät mahdolliset paketit ovat korkeampia kuin oskillaattorin taajuus.
Reunapohjainen isolaattori on rakennettu siten, että oskillaattorin taajuus ei näy ulostulospektrissä. Koska tulo on moduloitu, tarvitaan alipäästösuodatin erottamaan suurtaajuinen kantoaalto varsinaisesta tiedosta ennen kuin se välitetään ulostulomultiplekseriin ja lähtönastoihin, mikä johtaa digitaalisen tulosignaalin sähköiseen eristykseen.
FAQ
Suositut Tagit: adum2401criz-rl, Kiina adum2401criz-rl valmistajat, toimittajat
Pari
ADUM2200BRIZ-RLSeuraava
ADUM2200ARWZ-RLLähetä kysely















