ADUM2401CRIZ-RL

ADUM2401CRIZ-RL

Shenzhen MATCHINGIC Technology Co, Ltd: Din profesjonelle leverandør av digitale isolatorer. , innovative ansatte, mens de utvider sin markedsandel i inn- og utland, fortsetter selskapet å optimalisere interne forretningsprosesser, forbedre internasjonal salgs- og anskaffelsesvirksomhet, holde seg til de originale varene kun, utdype nivået på kundeservice, gradvis dannet sine egne bransjefordeler .
Sende bookingforespørsel

Beskrivelse

Tekniske parametere

Shenzhen MATCHINGIC Technology Co., Ltd: Din leverandør av profesjonelle digitale isolatorer

 

 

Shenzhen MATCHINGIC Technology Co, Ltd ble grunnlagt i 2010, selskapet alltid holder seg til begrepet talent er selskapets rikdom, i årene av markedet finpusset, dannet en gruppe av driftige, innovative ansatte, mens utvide sin markedsandel hjemme og I utlandet fortsetter selskapet å optimalisere interne forretningsprosesser, forbedre internasjonalt salg og anskaffelse virksomhet, holder seg til de originale varene bare, utdype nivået på kundeservice, gradvis dannet sin egen industri fordeler.

 

hvorfor velge oss
 

Kvalitetsprodukter

Våre produkter er av høy kvalitet og oppfyller alle nødvendige industristandarder. Vi bruker avansert teknologi og moderne utstyr for å sikre at produktene våre holder høyeste kvalitet.

 

Rask behandlingstid

Vi har en strømlinjeformet produksjonsprosess som sikrer raske behandlingstider. Vi kan raskt produsere og levere til kunder, noe som gjør dem til et utmerket valg for prosjekter med stramme tidsfrister.

 

Profesjonelt team

Vi har et team av svært dyktige tekniske fagfolk som alltid er klare til å bistå med eventuelle tekniske problemer som kundene måtte ha. Fabrikken gir omfattende teknisk støtte, inkludert designstøtte, produktvalg og applikasjonsstøtte.

 

Kvalitetstjenester

Vi tilbyr tjenester av høy kvalitet som oppfyller de høyeste industristandardene. Vi følger beste praksis i våre arbeidsprosesser og følger strenge kvalitetskontrolltiltak for å sikre at vi leverer de beste resultatene til våre kunder.

 

 

 

Hva er Channel Digital Isolators

Digitale kanalisolatorer er elektroniske komponenter som brukes til å gi elektrisk isolasjon mellom to kretser. De fungerer i hovedsak som en barriere som forhindrer passasje av elektrisk energi eller data mellom de to kretsene. De består av en signalsender, en signalmottaker og en isolasjonsbarriere som skiller de to. Isolasjonsbarrieren består vanligvis av et dielektrisk materiale eller et magnetisk felt, og den tillater ikke elektriske eller datasignaler å passere mellom de to kanalene.

ADM3050EBRWZ-RL

 

Fordeler med Channel Digital Isolatorer
4N32
6N138
SI8921BD-IS4R
HCPL-060L-500E

1. Høy signalintegritet:Digitale kanalisolatorer gir et høyt nivå av signalintegritet og nøyaktighet som er viktig i applikasjoner som datainnsamling, instrumentering og kontroll.
2. Forbedret sikkerhet:Digitale kanalisolatorer gir galvanisk isolasjon, noe som er avgjørende i høyspenningsapplikasjoner, og reduserer dermed risikoen for elektriske støt, jordsløyfer og spenningsspiker.
3. Redusert systemstøy:Digitale kanalisolatorer bidrar til å redusere systemstøy forårsaket av elektromagnetisk interferens (EMI), radiofrekvensinterferens (RFI) og jordsløyfer. Dette forbedrer igjen kvaliteten og påliteligheten til systemsignalene.
4. Liten formfaktor:Digitale kanalisolatorer er tilgjengelige i et bredt spekter av kompakte, overflatemonterte pakker, noe som gjør dem egnet for bruk i applikasjoner der plassen er begrenset.
5. Lavt strømforbruk:Digitale kanalisolatorer er designet for å bruke lavt strømforbruk, noe som gjør dem ideelle for bruk i bærbare og batteridrevne applikasjoner.
6. Høyhastighets dataoverføring:Digitale kanalisolatorer gir rask og pålitelig dataoverføring uten tap av informasjon, noe som er viktig i applikasjoner som USB, Ethernet og SPI.
7. Kostnadseffektiv:Digitale kanalisolatorer er et kostnadseffektivt alternativ til tradisjonelle optokoblere. De er også mer pålitelige, har lengre levetid og er mer motstandsdyktige mot temperatursvingninger og aldring.

 

ACSL-6420-50TE

 

Hvorfor bruke en kanal digitale isolatorer

Digitale kanalisolatorer brukes oftest når det er potensielle jordforskjeller. Sensorinnganger kan operere med varierende spenninger, fra så lavt som 3 volt til 48 volt eller høyere, og en digital isolator hjelper til med denne typen bruk.
For eksempel, hvis mikroprosessoren opererer på 3,3 volt og inngangene varierer fra 24 volt til 48 volt, kan dette forårsake en betydelig potensialforskjell i jordspenninger, noe som kan introdusere skadelige spenningsnivåer til enhetene som er tilstede, skjeve sensordata og introdusere feil. En eller annen form for isolasjon er nødvendig for å sikre nøyaktighet. Sensorsignalet er vanligvis betinget av filtre, beskyttelseskretser, en forsterker og digitalisert av en ADC. Dette er datasignalet som PLS-prosessoren trenger for å fungere.
En digital isolator brukes til å eliminere eventuelle feil på grunn av jordsløyfer. Og det er ønskelig at den digitale isolatoren har lav latens eller forplantningsforsinkelse, lav støy og høy datahastighet. Faktisk, jo mindre en digital isolator er synlig for inngangssignalet, jo bedre.

 

 

 
Digitale isolatorer forenkler design og sikrer systemets pålitelighet

Måleenheter som brukes i industrielle miljøer krever ofte isolasjon for bruker- og systemsikkerhet, og for å sikre nøyaktige målinger i nærvær av høye common-mode spenninger. Digitale isolatorer tilbyr et pålitelig og brukervennlig alternativ til eldre teknologier som optokoblere. Ved å bruke digitale isolatorer kan ingeniører optimalisere isolerte systemdesign for redusert strømforbruk og garantert systemytelse uten å ty til overdreven designmargin for å kompensere for manglende eller ufullstendige enhetsspesifikasjoner.
Isolasjonsforsterkere var en første løsning på dette problemet, men har vært utdatert med behov for målinger med høyere båndbredde og oppløsning. I dag er den mest nøyaktige, økonomiske og effektive teknikken for å utføre disse målingene å isolere hele målingsfronten, inkludert analog-til-digital-omformeren (ADC), og å implementere en isolert seriell kobling til resten av systemet.

 
Design for pålitelighet

Inntil for rundt ti år siden var optokoblere en av få praktiske løsninger for å isolere digitale signaler. Spør imidlertid enhver ingeniør som har måttet designe med dem, og du vil raskt lære hvor utfordrende det er å utvikle et effektivt og pålitelig system, spesielt når du prøver å holde kostnadene på et minimum. Optokoblere bruker en LED for å generere lys over en isolasjonsbarriere for å slå en fototransistor av og på. Når du designer med optokoblere, må du garantere at LED-en vil generere nok lys til å slå på den mottakende fototransistoren, og at utgangs-stignings- og falltidene vil være raske nok til å støtte drift ved ønsket frekvens. En av de viktigste optokoblerspesifikasjonene er gjeldende overføringsforhold. CTR er forholdet mellom kollektorstrømmen som vises ved fototransistoren og strømmen gjennom lysdioden

 
Digitale isolatorer forenkler design og sikrer systemets pålitelighet

Måleenheter som brukes i industrielle miljøer krever ofte isolasjon for bruker- og systemsikkerhet, og for å sikre nøyaktige målinger i nærvær av høye common-mode spenninger. Digitale isolatorer tilbyr et pålitelig og brukervennlig alternativ til eldre teknologier som optokoblere. Ved å bruke digitale isolatorer kan ingeniører optimalisere isolerte systemdesign for redusert strømforbruk og garantert systemytelse uten å ty til overdreven designmargin for å kompensere for manglende eller ufullstendige enhetsspesifikasjoner.
Isolasjonsforsterkere var en første løsning på dette problemet, men har vært utdatert med behov for målinger med høyere båndbredde og oppløsning. I dag er den mest nøyaktige, økonomiske og effektive teknikken for å utføre disse målingene å isolere hele målingsfronten, inkludert analog-til-digital-omformeren, og å implementere en isolert seriell kobling til resten av systemet.

 
Høyhastighetsdrift

Når isolerte målesystemer bruker høye samplingsfrekvenser, kan det bli en skremmende oppgave å isolere en seriell buss med optokoblere. Den parasittiske kapasitansen til mottakerfotodioden begrenser hastigheten som en optokobler kan sende digitale signaler med. Du kan lade denne parasittiske kapasitansen raskere ved å øke mengden lys som kommer fra LED, men dette øker strømforbruket. I tillegg tilbyr få optokoblere mer enn to kanaler per pakke, bare i samme retning, og inkluderer vanligvis ikke tidsspesifikasjoner knyttet til kanal-til-kanal-matching. Selv om det er logisk å anta god samsvar mellom optokoblere i samme pakke, betyr det å ikke ha en trykt spesifikasjon at du må gjøre en teknisk antagelse. Som tilfellet er når de stoler på utrykte spesifikasjoner, vil de fleste kloke ingeniører velge å legge igjen rikelig designmargin, og operere med en mye lavere ytelse enn et datablad tilsier når de vurderer en enkelt optokobler.

 

 

Hvordan fungerer en digital kanalisolator

 

 

Digitale kanalisolatorer kobler data over en isolasjonsbarriere. Dette oppnås ved å bruke en modulator for å sende høyfrekvent bærebølge over barrieren for å representere enten en høy eller lav digital tilstand og ikke noe signal for å representere den andre tilstanden. Mottakeren demodulerer signalet etter avansert signalkondisjonering for å produsere en isolert utgang gjennom et buffertrinn.
Digitale kanalisolatorer bruker single-ended CMOS eller TTL logisk svitsjteknologi. Spenningsområdet varierer normalt fra 3 volt til 5,5 volt for begge forsyninger, VCC1 og VCC2, selv om noen enheter kan støtte et større forsyningsspenningsområde. Når du designer de digitale isolatorene, er det viktig å huske på at på grunn av designstrukturen med én ende, samsvarer ikke digitale isolatorer med noen spesifikk grensesnittstandard og er kun beregnet på å isolere ensidige digitale signallinjer.
Nøye vurdering av oppsett bør brukes ved bruk av en digital isolator. Det kreves minimum fire lag for å oppnå en lav EMI PCB-design.
Lagstabling skal være i følgende rekkefølge fra topp til bunn:
● Høyhastighets signallag
● Bakkeplan
● Kraftplan
● Lavfrekvent signallag

Ruting av høyhastighetssporene på topplaget unngår bruk av vias og introduksjon av luftinduktanser og muliggjør rene sammenkoblinger mellom isolator og sender- og mottakerkretsene til datalinken.
Plassering av et solid jordplan ved siden av høyhastighetssignallaget etablerer kontrollert impedans for transmisjonslysforbindelser og gir utmerket lavinduktansvei til returstrømmen. Plassering av strømforsyningen ved siden av jordplanet skaper en ekstra høyfrekvent bypass-kapasitans. Ruting av kontrollsignaler med langsommere hastighet på bunnlaget gir større fleksibilitet, ettersom disse signallengdene vanligvis har margin for å tolerere diskontinuiteter som vias.
Hvis et ekstra forsyningsspenningsplan eller signallag er nødvendig, legg til et ekstra strøm- eller jordplansystem til stabelen for å holde den symmetrisk. Dette gjør den andre mekanisk stabil og hindrer den i å vri seg. Dessuten kan kraften og jordplanet ved hvert kraftsystem plasseres nærmere hverandre, og dermed øke høyfrekvent bypass-kapasitans betydelig.

 

Hvorfor trenger kanal digital isolator isolert strøm?
6N138
 

Fordi hver side av enheten må ha strøm til både den interne og det ikke er noen fysisk kobling mellom de to, krever digitale isolatorer en separat strømforsyning på primær- og sekundærsiden. Dette kriteriet gjelder digitale kanalisolatorer og isolerte enheter med integrerte grensesnitt, uavhengig av om enheten gir grunnleggende eller forsterket isolasjon.

HCNW137-500E
 

Forsyningsspenningene VCC 1 og VCC 2 bestemmer den digitale isolatorens inngangs- og utgangssignalspenninger. Fra enhet til enhet vil det nøyaktige forholdet til VCC variere. Det anbefales å beholde forsyninger som ligner den isolerte strømforsyningsspenningen for å garantere at utgangen fra den digitale isolatoren er optimal for de logiske nivåene til grensesnittkomponenter.

4N29
 

MCU-signalene må fungere på 5-volt-logiske nivåer når det brukes en digital isolator som drives av 5 volt og kobles til en MCU. En digital isolator kan drives fra en rekke kilder.

 

 
 
Hva er CMTI og hvordan påvirker det digital isolasjon?
ACPL-K24L-500E
01.

Den maksimalt tolererte frekvensen for stigning eller fall av common-mode-spenningen påført mellom to isolerte kretser er common-mode transient immunitet eller CMTI. De to isolerte kretsene angående digitale isolatorer er sende- og mottakssidene av isolatoren, internt i den digitale isolatoren.

02.

Den maksimalt tolererte frekvensen for stigning eller fall av common-mode-spenningen påført mellom to isolerte kretser er common-mode transient immunitet eller CMTI. De to isolerte kretsene angående digitale isolatorer er sende- og mottakssidene av isolatoren, internt i den digitale isolatoren.

ACSL-6400-50TE

 

Hvordan er kapasitive kanalisolatorer bygget?
 
 

Digitale kanalisolatorer består av to uavhengige integrerte kretser eller IC-brikker - en inngangskrets og en utgangskrets forbundet med bindingsledninger og en høy-spenningsbestandig formblanding av høy kvalitet. Den digitale isolatoren er illustrert i tverrsnitt og som røntgen.

 
 
 

En dobbel eller enkel silisiumdioksid type kapasitiv barriere kan brukes som isolator i en digital isolatorkrets, og begge kan motstå svært høye spenningsnivåer ved design. Den kapasitive-baserte isen er bygget av halvlederindustriens høyeste dialektiske styrke type materiale. Den er laget i en renromswafer-fabrikk med lav variasjon fra komponent til del.

 
 
 

De viktigste bidragsyterne til isolasjonsytelsen er selve teknologien og designarkitekturen på grunn av det tett kontrollerte produksjonsmiljøet og kvaliteten på silisiumdioksid-dielektrikken. På-av-tasting og kantbaserte modulasjonsdesign ble ofte brukt i kapasitive isolatorer. Begge begrepene refererer til timingstrategiene som brukes for å sette i gang en produksjonsendring.

 

 

Hvordan fungerer en kantbasert digital isolasjon

 

Dataoverføring startes med en inngangspuls av en bestemt varighet i en kantbasert digital isolator som vist nedenfor.
Et enkelt-endet inngangssignal som kommer inn i høyfrekvenskanalen deles opp i et differensialsignal av inverterporten ved inngangen. Signalet blir deretter differensiert til transiente pulser av kondensatormotstandsnettverkene. Varighetene mellom signaltransienter måles ved beslutningslogikk ved utgangen til høyfrekvente kanalkomparator.
Beslutningslogikken tvinger utgangsmultiplekseren til å bytte fra høyfrekvent til lavfrekvent kanal hvis forsinkelsen mellom to suksessive transienter overskrider en spesifisert tidsgrense, som i et lavfrekvent signal.
Lavfrekvente signaler er pulsbreddemodulert med en intern oscillatorens bærefrekvens for å skape et høyfrekvent signal som kan passere gjennom den kapasitive barrieren. Med en tidsbasis typisk i titalls nanosekunder, brukes oscillatoren til å stille inn tidsskalaen til DC PWM-kanalen. PWM-kommunikasjonen pakkes deretter, med de minste mulige pakkene høyere enn oscillatorfrekvensen.
Den kantbaserte isolatoren er bygget slik at oscillatorfrekvensen ikke vises i utgangsspekteret. Fordi inngangen er modulert, kreves det et lavpassfilter for å skille høyfrekvensbæreren fra de faktiske dataene før de sendes til utgangsmultiplekseren og utgangspinnene, noe som resulterer i elektrisk isolasjon av det digitale inngangssignalet.

 

FAQ
 

Spørsmål: Hva er formålet med digital isolator?

A: Digitale isolatorer er integrerte enheter som brukes til å isolere digitale signaler og overføre digital kommunikasjon over en isolasjonsbarriere.

Spørsmål: Hva er forskjellen mellom optisk og digital isolator?

A: En optokobler også kalt opto-isolator, fotokobler eller optisk isolator er en komponent som overfører elektriske signaler mellom to isolerte kretser ved å bruke lys. En digital CMOS-isolator er en komponent som overfører elektriske signaler mellom to isolerte kretser ved å bruke en høyfrekvent bærebølge.

Spørsmål: Hva er forskjellen mellom analog isolator og digital isolator?

A: Kretsisolatorer blokkerer lavfrekvent strøm mellom kretser mens de tillater analog eller digital signaloverføring via elektromagnetiske eller optiske koblinger. Digitale isolatorer overfører binære signaler og analoge isolatorer overfører kontinuerlige signaler over isolasjonsbarrieren.

Spørsmål: Hva er digitale kanalisolatorer?

A: Digitale kanalisolatorer er elektroniske komponenter som brukes til å gi elektrisk isolasjon mellom to kretser. De fungerer i hovedsak som en barriere som forhindrer passasje av elektrisk energi eller data mellom de to kretsene. De består av en signalsender, en signalmottaker og en isolasjonsbarriere som skiller de to. Isolasjonsbarrieren består vanligvis av et dielektrisk materiale eller et magnetisk felt, og den tillater ikke elektriske eller datasignaler å passere mellom de to kanalene.

Spørsmål: Hva er forskjellen mellom digital isolator og optokobler?

A: Det grunnleggende driftsprinsippet til den digitale CMOS-isolatoren er noe analogt med det for en optokobler, med unntak av at utgangslogisk tilstandskontroll bestemmes av tilstedeværelsen eller fraværet av en høyfrekvent (HF) bærer i stedet for lys.

Spørsmål: Hva er fordelene med en isolator?

A: En isolator kan installeres i et renrom i klasse 6 eller 7, noe som utelukker behovet for å bygge et klasse 5-anlegg for å gi et aseptisk arbeidsmiljø og uten å gå på bekostning av sterilitets- og forurensningsbeskyttelsesnivåer. Isolatorer er vanligvis lettere å dekontaminere, overvåke og tilbyr en høy grad av sterilitetssikkerhet.

Spørsmål: Er isolator nødvendig?

A: Isolatorer og effektbrytere er nødvendige komponenter i det elektriske systemet som sikrer at laststrømmer og lastfeil ikke skader elektriske installasjoner. De hjelper til med å regulere elektriske overspenninger. Strømbrytere og isolatorer utfører en lignende funksjon, men de har noen forskjeller.

Spørsmål: Hva er hovedhensikten med å bruke optiske isolatorer for å gi beskyttelse til enheter fra?

A: Hovedfunksjonen til en opto-isolator er å blokkere slike høye spenninger og spenningstransienter, slik at en overspenning i en del av systemet ikke vil forstyrre eller ødelegge de andre delene.

Spørsmål: Hva er en optisk isolator også kjent som?

A: En optoisolator (også kjent som en optisk kobler, fotokobler, optokobler) er en halvlederenhet som overfører et elektrisk signal mellom isolerte kretser ved hjelp av lys.

Spørsmål: Hva er to typer isolatorer?

A: Det finnes forskjellige typer isolatorer som brukes til forskjellige applikasjoner. De er: Enkelt pause, dobbel pause, bussisolator og linjeisolator. Isolatoren vil være en horisontal dobbeltbrytende sentralroterende type med jordbryter.

Spørsmål: Hvorfor bruke isolator i stedet for bryter?

A: Det er mange fordeler med å bruke isolatorbrytere. For det første bidrar det til å beskytte enheten din mot spenningssvingninger. For det andre lar den deg enkelt isolere enheten fra strøm, noe som er nyttig når du trenger en reparasjon eller utskifting.

Spørsmål: Er en optokobler analog eller digital?

A: Optokobleren brukes til å overføre analog eller digital informasjon mellom kretser mens den opprettholder elektrisk isolasjon ved potensialer på opptil 5,000 volt. En optoisolator brukes til å overføre analog eller digital informasjon mellom kretser der potensialforskjellen er over 5,000 volt.

Spørsmål: Hvorfor bruke optokobler i stedet for transistor?

A: Krav til strøm og spenning:Transistorer er generelt bedre for applikasjoner med høyere strøm og spenning, mens optokoblere er egnet for applikasjoner med lavere effekt. Støyimmunitet: Optokoblere kan gi bedre støyimmunitet sammenlignet med transistorer, noe som kan være viktig i enkelte miljøer med mye støy.

Spørsmål: Hva er arbeidsprinsippet til en isolator?

A: Arbeidsprinsipp:En isolator bruker et tverrmagnetisert ferrittkryss for å dirigere innkommende mikrobølgeenergi. Når et signal kommer inn i enheten, beveger det seg i retning av det strømmende magnetfeltet. På denne måten ledes signalet til ønsket port på enheten.

Spørsmål: Hva er de tre hovedtypene av isolasjonsbarriereteknologi?

A: De 3 typene isolasjon kan listes opp fra grunnleggende (lavt nivå beskyttelse) til fullstendig (høyt nivå beskyttelse) i rekkefølgen: Kanal til jord jord, bank og kanal til kanal isolasjon. Alle ni-isolerte enheter er isolert fra jord.

Spørsmål: Hva er de forskjellige typene isolasjonssystemer?

A: Isolasjonssystemet er kategorisert i tre typer, nemlig passivt system, aktivt system og semi-aktivt system.

Spørsmål: Hva er fordelene med å bruke en digital isolator?

A: Digitale isolatorer gir elektrisk isolasjon, som beskytter sensitive elektroniske kretser mot elektrisk støy og interferens. De forbedrer også sikkerheten ved å forhindre elektrisk støt eller skade på utstyr. I tillegg har digitale isolatorer en mindre formfaktor og lavere strømforbruk sammenlignet med tradisjonelle optokoblere.

Spørsmål: Hva er bruksområdene til digitale isolatorer?

A: Digitale isolatorer brukes i en lang rekke applikasjoner, inkludert industriell automasjon, kraftelektronikk, medisinsk utstyr og bilsystemer. De brukes ofte i motorstyring, kommunikasjonsgrensesnitt og dataoverføringssystemer.

Spørsmål: Hvordan velger du en digital isolator?

A: Når du velger en digital isolator, bør du vurdere faktorer som spenningsområde, hastighet, båndbredde, isolasjonsspenning og overholdelse av forskrifter. Du bør også vurdere den spesifikke applikasjonen og eventuelle miljøfaktorer, som temperatur og fuktighet.

Spørsmål: Hvordan velger jeg riktig digital isolator for applikasjonen min?

A: Når du velger en digital isolator, må du vurdere faktorer som isolasjonsspenning, signalutbredelsesforsinkelse, strømforbruk og pakketype som oppfyller systemkravene dine.

Populære tags: adum2401criz-rl, Kina adum2401criz-rl produsenter, leverandører

Sende bookingforespørsel