АДУМ2401КРИЗ-РЛ

АДУМ2401КРИЗ-РЛ

Shenzhen MATCHINGIC Technology Co., Ltd: Ваш профессиональный поставщик цифровых изоляторовShenzhen MATCHINGIC Technology Co., Ltd была основана в 2010 году, компания всегда придерживается концепции таланта - это богатство компании, за годы отточенного рынка сформировалась группа предприимчивых , инновационный персонал, расширяя свою долю рынка внутри страны и за рубежом, компания продолжает оптимизировать внутренние бизнес-процессы, совершенствовать международный бизнес продаж и закупок, придерживаться только оригинальных товаров, углублять уровень обслуживания клиентов, постепенно формируя свои собственные отраслевые преимущества. .
Отправить запрос

Описание

Технические параметры

Shenzhen MATCHINGIC Technology Co., Ltd: ваш профессиональный поставщик цифровых изоляторов

 

 

Компания Shenzhen MATCHINGIC Technology Co., Ltd была основана в 2010 году, компания всегда придерживается концепции таланта - это богатство компании, в годы отточенного рынка сформировала группу предприимчивых, инновационных сотрудников, одновременно расширяя свою долю рынка дома и за рубежом компания продолжает оптимизировать внутренние бизнес-процессы, совершенствовать международные продажи и закупки, придерживаться только оригинальных товаров, повышать уровень обслуживания клиентов, постепенно формируя свои собственные отраслевые преимущества.

 

почему выбрали нас
 

Качественная продукция

Наша продукция отличается высоким качеством и соответствует всем необходимым отраслевым стандартам. Мы используем передовые технологии и современное оборудование, чтобы гарантировать высочайшее качество нашей продукции.

 

Быстрое время выполнения

У нас есть оптимизированный производственный процесс, который обеспечивает быстрые сроки выполнения работ. Мы можем быстро производить и доставлять клиентам, что делает их отличным выбором для проектов со сжатыми сроками.

 

Профессиональная команда

У нас есть команда высококвалифицированных технических специалистов, которые всегда готовы помочь с любыми техническими проблемами, которые могут возникнуть у клиентов. Завод обеспечивает комплексную техническую поддержку, включая поддержку проектирования, подбор продукции и поддержку приложений.

 

Качественные услуги

Мы предоставляем высококачественные услуги, соответствующие самым высоким отраслевым стандартам. Мы следуем лучшим практикам в наших рабочих процессах и придерживаемся строгих мер контроля качества, чтобы гарантировать нашим клиентам наилучшие результаты.

 

 

 

Что такое цифровые изоляторы каналов?

Цифровые изоляторы каналов — это электронные компоненты, которые используются для обеспечения электрической изоляции между двумя цепями. По сути, они действуют как барьер, который предотвращает прохождение электрической энергии или данных между двумя цепями. Они состоят из передатчика сигнала, приемника сигнала и изолирующего барьера, разделяющего их. Изолирующий барьер обычно состоит из диэлектрического материала или магнитного поля и не позволяет электрическим сигналам или сигналам данных проходить между двумя каналами.

ADM3050EBRWZ-RL

 

Преимущества цифровых изоляторов каналов
4N32
6N138
SI8921BD-IS4R
HCPL-060L-500E

1. Высокая целостность сигнала:Цифровые изоляторы каналов обеспечивают высокий уровень целостности и точности сигнала, что важно в таких приложениях, как сбор данных, контрольно-измерительные приборы и управление.
2. Повышенная безопасность:Канальные цифровые изоляторы обеспечивают гальваническую развязку, которая необходима в приложениях с высоким напряжением, тем самым снижая риск поражения электрическим током, контуров заземления и скачков напряжения.
3. Снижение шума системы:Цифровые изоляторы каналов помогают снизить шум системы, вызванный электромагнитными помехами (EMI), радиочастотными помехами (RFI) и контурами заземления. Это, в свою очередь, повышает качество и надежность сигналов системы.
4. Малый форм-фактор:Канальные цифровые изоляторы доступны в широком ассортименте компактных корпусов для поверхностного монтажа, что делает их пригодными для использования в условиях ограниченного пространства.
5. Низкое энергопотребление:Канальные цифровые изоляторы рассчитаны на низкое энергопотребление, что делает их идеальными для использования в портативных устройствах и устройствах с батарейным питанием.
6. Высокоскоростная передача данных:Цифровые изоляторы каналов обеспечивают быструю и надежную передачу данных без потери информации, что важно в таких приложениях, как USB, Ethernet и SPI.
7. Экономичность:Канальные цифровые изоляторы являются экономичной альтернативой традиционным оптронам. Они также более надежны, имеют более длительный срок службы и более устойчивы к колебаниям температуры и старению.

 

ACSL-6420-50TE

 

Зачем использовать цифровые изоляторы каналов

Цифровые изоляторы каналов чаще всего используются при наличии потенциальных разностей заземления. Входы датчиков могут работать при различных напряжениях: от 3 до 48 В и выше, а цифровой изолятор помогает обеспечить такой тип применения.
Например, если микропроцессор работает при напряжении 3,3 В, а входное напряжение находится в диапазоне от 24 В до 48 В, это может вызвать значительную разность потенциалов в напряжениях земли, что может привести к повреждению уровней напряжения на присутствующих устройствах, искажению данных датчиков и ошибки. Для обеспечения точности необходима некоторая форма изоляции. Сигнал датчика обычно обрабатывается фильтрами, схемами защиты, усилителем и оцифровывается АЦП. Это сигнал данных, который необходим процессору ПЛК для работы.
Цифровой изолятор используется для устранения любых ошибок, связанных с контурами заземления. И желательно, чтобы цифровой изолятор имел низкую задержку или задержку распространения, низкий уровень шума и высокую скорость передачи данных. По сути, чем меньше цифровой изолятор виден входному сигналу, тем лучше.

 

 

 
Цифровые изоляторы упрощают проектирование и обеспечивают надежность системы

Измерительные устройства, используемые в промышленных условиях, часто требуют изоляции в целях безопасности пользователя и системы, а также для обеспечения точных измерений при наличии высоких синфазных напряжений. Цифровые изоляторы предлагают надежную и простую в использовании альтернативу старым технологиям, таким как оптопары. Используя цифровые изоляторы, инженеры могут оптимизировать конструкцию изолированных систем для снижения энергопотребления и гарантированной производительности системы, не прибегая к чрезмерным конструктивным запасам для компенсации отсутствующих или неполных характеристик устройства.
Изолирующие усилители были первоначальным решением этой проблемы, но они устарели из-за необходимости проведения измерений с более широкой полосой пропускания и разрешением. Сегодня наиболее точным, экономичным и эффективным методом выполнения этих измерений является изоляция всего измерительного интерфейса, включая аналого-цифровой преобразователь (АЦП), и реализация изолированного последовательного канала связи с остальной частью системы.

 
Проектирование для надежности

Примерно десять лет назад оптопары были одним из немногих практических решений для изоляции цифровых сигналов. Однако спросите любого инженера, которому приходилось вместе с ними проектировать, и вы быстро поймете, насколько сложно разработать эффективную и надежную систему, особенно когда вы пытаетесь свести затраты к минимуму. Оптопары используют светодиод для генерации света через изолирующий барьер для включения и выключения фототранзистора. При проектировании с использованием оптопар вы должны гарантировать, что светодиод будет генерировать достаточно света для включения приемного фототранзистора, и что время нарастания и спада выходного сигнала будет достаточно быстрым, чтобы поддерживать работу на желаемой частоте. Одной из наиболее важных характеристик оптопары является коэффициент передачи тока. CTR — это отношение тока коллектора, возникающего на фототранзисторе, к току через светодиод.

 
Цифровые изоляторы упрощают проектирование и обеспечивают надежность системы.

Измерительные устройства, используемые в промышленных условиях, часто требуют изоляции в целях безопасности пользователя и системы, а также для обеспечения точных измерений при наличии высоких синфазных напряжений. Цифровые изоляторы предлагают надежную и простую в использовании альтернативу старым технологиям, таким как оптопары. Используя цифровые изоляторы, инженеры могут оптимизировать конструкцию изолированных систем для снижения энергопотребления и гарантированной производительности системы, не прибегая к чрезмерным конструктивным запасам для компенсации отсутствующих или неполных характеристик устройства.
Изолирующие усилители были первоначальным решением этой проблемы, но они устарели из-за необходимости проведения измерений с более широкой полосой пропускания и разрешением. Сегодня наиболее точным, экономичным и эффективным методом выполнения этих измерений является изоляция всего измерительного интерфейса, включая аналого-цифровой преобразователь, и реализация изолированного последовательного канала связи с остальной частью системы.

 
Высокая скорость работы

Когда в изолированных измерительных системах используются высокие частоты дискретизации, изоляция последовательной шины с помощью оптопар может стать сложной задачей. Паразитная емкость фотодиода приемника ограничивает скорость, с которой оптопара может передавать цифровые сигналы. Эту паразитную емкость можно зарядить быстрее, увеличив количество света, исходящего от светодиода, но при этом увеличивается энергопотребление. Кроме того, немногие оптопары предлагают более двух каналов в одном корпусе, только в одном направлении, и обычно не включают характеристики синхронизации, связанные с согласованием каналов. Хотя логично предположить хорошее согласование оптопар в одном корпусе, отсутствие печатной спецификации означает, что вам придется сделать инженерное предположение. Как и в случае с непечатными спецификациями, большинство разумных инженеров предпочтут оставить достаточный расчетный запас, работая с гораздо более низкими характеристиками, чем указано в технических характеристиках при рассмотрении одной оптопары.

 

 

Как работает цифровой изолятор канала

 

 

Цифровые изоляторы каналов передают данные через изолирующий барьер. Это достигается за счет использования модулятора для передачи высокочастотной несущей через барьер для представления высокого или низкого цифрового состояния и отсутствия сигнала для представления другого состояния. Приемник демодулирует сигнал после усовершенствованной обработки сигнала для получения изолированного выходного сигнала через буферный каскад.
В цифровых изоляторах каналов используется несимметричная технология логического переключения КМОП или ТТЛ. Диапазон напряжения обычно составляет от 3 до 5,5 В для обоих источников питания, VCC1 и VCC2, хотя некоторые устройства могут поддерживать более широкий диапазон напряжения питания. При проектировании цифровых изоляторов важно помнить, что из-за несимметричной конструкции цифровые изоляторы не соответствуют какому-либо конкретному стандарту интерфейса и предназначены только для изоляции несимметричных цифровых сигнальных линий.
При использовании цифрового изолятора следует тщательно продумать компоновку. Для создания печатной платы с низким уровнем электромагнитных помех требуется минимум четыре слоя.
Укладка слоев должна осуществляться в следующем порядке сверху вниз:
● Высокоскоростной сигнальный слой.
● Нижняя плоскость
● Силовая плоскость
● Слой низкочастотного сигнала.

Трассировка высокоскоростных дорожек на верхнем слое позволяет избежать использования переходных отверстий и введения воздушных индуктивностей и обеспечивает чистое соединение между изолятором и цепями передатчика и приемника канала передачи данных.
Размещение сплошной заземляющей пластины рядом с высокоскоростным сигнальным слоем обеспечивает контролируемый импеданс для межсоединений передачи света и обеспечивает отличный путь с низкой индуктивностью для обратного тока. Размещение источника питания рядом с заземляющим слоем создает дополнительную высокочастотную шунтирующую емкость. Маршрутизация сигналов управления с более низкой скоростью на нижнем уровне обеспечивает большую гибкость, поскольку длина этих сигналов обычно имеет запас, позволяющий выдерживать разрывы, такие как переходные отверстия.
Если требуется дополнительная плоскость напряжения питания или сигнальный слой, добавьте в стек вторую систему силовой или заземляющей панели, чтобы сохранить ее симметричность. Это делает второй механически устойчивым и предотвращает его коробление. Кроме того, слой питания и заземления в каждой системе питания можно расположить ближе друг к другу, что значительно увеличивает высокочастотную шунтирующую емкость.

 

Зачем цифровому изолятору каналов необходимо изолированное питание?
6N138
 

Поскольку каждая сторона устройства должна иметь питание как для внутренней системы, так и между ними нет физической связи, для цифровых изоляторов требуется отдельный источник питания на первичной и вторичной сторонах. Этот критерий применяется к канальным цифровым изоляторам и изолированным устройствам со встроенными интерфейсами независимо от того, обеспечивает ли устройство базовую или усиленную изоляцию.

HCNW137-500E
 

Напряжения питания VCC 1 и VCC 2 определяют напряжения входных и выходных сигналов цифрового изолятора. От устройства к устройству точная связь с VCC будет разной. Желательно, чтобы напряжение питания было близким к напряжению изолированного источника питания, чтобы гарантировать, что выход цифрового изолятора оптимален для логических уровней взаимодействующих компонентов.

4N29
 

Сигналы MCU должны работать на логических уровнях 5-В при использовании цифрового изолятора, питаемого напряжением 5 В и подключенного к MCU. Цифровой изолятор может питаться от различных источников.

 

 
 
Что такое CMTI и как он влияет на цифровую изоляцию?
ACPL-K24L-500E
01.

Максимально допустимая скорость повышения или падения синфазного напряжения, приложенного между двумя изолированными цепями, представляет собой синфазную переходную устойчивость или CMTI. Две изолированные цепи, относящиеся к цифровым изоляторам, представляют собой передающую и приемную стороны изолятора, внутренние по отношению к цифровому изолятору.

02.

Максимально допустимая скорость повышения или падения синфазного напряжения, приложенного между двумя изолированными цепями, представляет собой синфазную переходную устойчивость или CMTI. Две изолированные цепи, относящиеся к цифровым изоляторам, представляют собой передающую и приемную стороны изолятора, внутренние по отношению к цифровому изолятору.

ACSL-6400-50TE

 

Как устроены емкостные изоляторы каналов?
 
 

Канальные цифровые изоляторы состоят из двух независимых интегральных схем или микросхем - входной цепи и выходной цепи, соединенных соединительными проводами и высококачественным, устойчивым к высокому напряжению формовочным компаундом. Цифровой изолятор показан в поперечном сечении и на рентгеновском снимке.

 
 
 

В качестве изолятора в цифровой изоляционной цепи можно использовать двойной или одинарный емкостный барьер из диоксида кремния, и оба по своей конструкции могут выдерживать очень высокие уровни напряжения. Емкостный лед изготовлен из материала с самой высокой диалектической прочностью в полупроводниковой промышленности. Он изготавливается на заводе по производству пластин в чистых помещениях с минимальными отклонениями от компонента к детали.

 
 
 

Основными факторами, влияющими на эффективность изоляции, являются сама технология и архитектура конструкции из-за жесткого контроля производственной среды и качества диэлектрика из диоксида кремния. В емкостных изоляторах обычно использовались двухпозиционная манипуляция и схемы модуляции на основе фронта. Оба термина относятся к стратегиям выбора времени, которые используются для инициирования изменения выпуска.

 

 

Как работает цифровая изоляция на основе границ

 

Передача данных начинается с входного импульса определенной длительности в цифровом изоляторе по фронту, подобном показанному ниже.
Несимметричный входной сигнал, поступающий в высокочастотный канал, разделяется на дифференциальный сигнал вентилем инвертора на входе. Затем сигнал дифференцируется на переходные импульсы с помощью цепей конденсаторных резисторов. Длительности между переходными процессами сигнала измеряются логикой принятия решений на выходе компаратора высокочастотных каналов.
Логика принятия решения заставляет выходной мультиплексор переключаться с высокочастотного канала на низкочастотный, если задержка между двумя последовательными переходными процессами превышает заданный предел времени, как в случае низкочастотного сигнала.
Низкочастотные сигналы модулируются по ширине импульса несущей частотой внутреннего генератора для создания высокочастотного сигнала, который может пройти через емкостный барьер. Поскольку временной интервал обычно составляет десятки наносекунд, генератор используется для установки временной шкалы канала ШИМ постоянного тока. Затем ШИМ-коммуникация разбивается на пакеты, при этом наименьшие возможные пакеты должны быть выше частоты генератора.
Изолятор на основе фронта построен таким образом, что частота генератора не проявляется в выходном спектре. Поскольку входной сигнал модулируется, требуется фильтр нижних частот для отделения высокочастотной несущей от фактических данных перед их передачей на выходной мультиплексор и выходные контакты, что приводит к электрической изоляции цифрового входного сигнала.

 

Часто задаваемые вопросы
 

Вопрос: Какова цель цифрового изолятора?

Ответ: Цифровые изоляторы — это интегрированные устройства, используемые для изоляции цифровых сигналов и передачи цифровой связи через изолирующий барьер.

Вопрос: В чем разница между оптическим и цифровым изолятором?

Ответ: Оптопара, также называемая оптоизолятором, фотопарой или оптическим изолятором, представляет собой компонент, который передает электрические сигналы между двумя изолированными цепями с помощью света. Цифровой КМОП-изолятор — это компонент, который передает электрические сигналы между двумя изолированными цепями с использованием высокочастотной несущей.

Вопрос: В чем разница между аналоговым изолятором и цифровым изолятором?

Ответ: Изоляторы цепей блокируют низкочастотный ток между цепями, обеспечивая при этом передачу аналогового или цифрового сигнала по электромагнитным или оптическим каналам связи. Цифровые изоляторы передают двоичные сигналы, а аналоговые изоляторы передают непрерывные сигналы через изолирующий барьер.

Вопрос: Что такое цифровые изоляторы каналов?

О: Цифровые изоляторы каналов — это электронные компоненты, которые используются для обеспечения электрической изоляции между двумя цепями. По сути, они действуют как барьер, который предотвращает прохождение электрической энергии или данных между двумя цепями. Они состоят из передатчика сигнала, приемника сигнала и изолирующего барьера, разделяющего их. Изолирующий барьер обычно состоит из диэлектрического материала или магнитного поля и не позволяет электрическим сигналам или сигналам данных проходить между двумя каналами.

Вопрос: В чем разница между цифровым изолятором и оптопарой?

О: Основной принцип работы цифрового КМОП-изолятора в некоторой степени аналогичен принципу работы оптопары, за исключением того, что управление состоянием выходной логики определяется наличием или отсутствием высокочастотной (ВЧ) несущей вместо света.

Вопрос: Каковы преимущества изолятора?

Ответ: Изолятор может быть установлен в чистом помещении класса 6 или 7, что исключает необходимость строительства помещения класса 5 для обеспечения асептической рабочей среды и без ущерба для уровня стерильности и защиты от загрязнений. Изоляторы обычно легче обеззараживать, контролировать и обеспечить высокую степень стерильности.

Вопрос: Нужен ли изолятор?

Ответ: Изоляторы и автоматические выключатели являются необходимыми компонентами электрической системы, которые гарантируют, что токи нагрузки и неисправности нагрузки не повредят электроустановки. Они помогают регулировать скачки напряжения. Автоматические выключатели и изоляторы выполняют схожую функцию, но имеют некоторые различия.

Вопрос: Какова основная цель использования оптических изоляторов для защиты устройств?

Ответ: Основная функция оптоизолятора — блокировать такие высокие напряжения и переходные процессы напряжения, чтобы скачок напряжения в одной части системы не нарушал и не разрушал другие части.

Вопрос: Что еще называют оптическим изолятором?

Ответ: Оптоизолятор (также известный как оптическая пара, фотопара, оптопара) — это полупроводниковое устройство, которое передает электрический сигнал между изолированными цепями с помощью света.

Вопрос: Какие два типа изоляторов существуют?

Ответ: Для разных целей используются разные типы изоляторов. Это: одинарный разрыв, двойной разрыв, изолятор шины и изолятор линии. Изолятор будет горизонтальным, центрально-поворотного типа с двойным разрывом и заземлителем.

Вопрос: Зачем использовать изолятор вместо переключателя?

О: Использование разъединителей имеет множество преимуществ. Во-первых, это помогает защитить ваше устройство от колебаний напряжения. Во-вторых, это позволяет легко изолировать устройство от источника питания, что полезно при необходимости ремонта или замены.

Вопрос: Оптопара аналоговая или цифровая?

О: Оптрон используется для передачи аналоговой или цифровой информации между цепями с сохранением электрической изоляции при потенциалах до 5,000 вольт. Оптоизолятор используется для передачи аналоговой или цифровой информации между цепями, в которых разность потенциалов превышает 5,000 вольт.

Вопрос: Зачем использовать оптопару вместо транзистора?

A: Требования к току и напряжению:Транзисторы, как правило, лучше подходят для приложений с более высоким током и напряжением, а оптопары подходят для приложений с более низким энергопотреблением. Помехоустойчивость: оптопары могут обеспечить лучшую помехоустойчивость по сравнению с транзисторами, что может быть важно в некоторых средах с высоким уровнем шума.

Вопрос: Каков принцип работы изолятора?

A: Принцип работы:В изоляторе используется ферритовый переход с поперечным намагничиванием для направления поступающей микроволновой энергии. Когда сигнал поступает в устройство, он распространяется в направлении текущего магнитного поля. Таким образом сигнал направляется на нужный порт устройства.

Вопрос: Каковы три основных типа технологии изолирующего барьера?

A: Можно перечислить три типа изоляции: от базовой (низкий уровень защиты) до полной (высокий уровень защиты) в порядке: Изоляция между каналом и землей, блоком питания и изоляцией между каналами. Все изолированные устройства изолированы от заземления.

Вопрос: Каковы различные типы изоляционных систем?

Ответ: Система изоляции подразделяется на три типа: пассивная система, активная система и полуактивная система.

Вопрос: Каковы преимущества использования цифрового изолятора?

Ответ: Цифровые изоляторы обеспечивают электрическую изоляцию, которая защищает чувствительные электронные схемы от электрических помех и помех. Они также повышают безопасность, предотвращая поражение электрическим током или повреждение оборудования. Кроме того, цифровые изоляторы имеют меньший форм-фактор и меньшее энергопотребление по сравнению с традиционными оптопарами.

Вопрос: Каковы области применения цифровых изоляторов?

Ответ: Цифровые изоляторы используются в самых разных приложениях, включая промышленную автоматизацию, силовую электронику, медицинское оборудование и автомобильные системы. Они часто используются в управлении двигателями, интерфейсах связи и системах передачи данных.

Вопрос: Как выбрать цифровой изолятор?

Ответ: При выборе цифрового изолятора следует учитывать такие факторы, как диапазон напряжения, скорость, полоса пропускания, напряжение изоляции и соответствие нормативным требованиям. Вам также следует учитывать конкретное применение и любые факторы окружающей среды, такие как температура и влажность.

Вопрос: Как мне выбрать правильный цифровой изолятор для моего применения?

О: При выборе цифрового изолятора необходимо учитывать такие факторы, как номинальное напряжение изоляции, задержка распространения сигнала, потребляемая мощность и тип корпуса, который соответствует требованиям вашей системы.

горячая этикетка : adum2401criz-rl, Китай adum2401criz-rl производители, поставщики

Отправить запрос