
ADUM2401CRIZ-RL
Açıklama
Teknik parametreler
Shenzhen MATCHINGIC Technology Co., Ltd: Profesyonel Dijital İzolatörler Tedarikçiniz
Shenzhen MATCHINGIC Technology Co., Ltd 2010 yılında kuruldu, şirket her zaman yetenek kavramına bağlı kalarak şirketin zenginliğidir, pazarın bilendiği yıllarda, yurt içinde pazar payını genişletirken girişimci, yenilikçi personelden oluşan bir grup oluşturdu ve Yurtdışında şirket, iç iş süreçlerini optimize etmeye, uluslararası satış ve tedarik işlerini geliştirmeye, yalnızca orijinal ürünlere bağlı kalmaya, müşteri hizmetleri seviyesini derinleştirmeye ve yavaş yavaş kendi sektör avantajlarını oluşturmaya devam ediyor.
Neden Bizi Seçmelisiniz?
Kaliteli ürünler
Ürünlerimiz yüksek kalitede olup gerekli tüm endüstri standartlarını karşılamaktadır. Ürünlerimizin en yüksek kalitede olmasını sağlamak için ileri teknoloji ve modern ekipmanlar kullanıyoruz.
Hızlı geri dönüş süresi
Hızlı geri dönüş süreleri sağlayan modern bir üretim sürecimiz var. Müşterilere hızlı bir şekilde üretip teslim edebiliyoruz, bu da onları son teslim tarihlerinin kısıtlı olduğu projeler için mükemmel bir seçim haline getiriyor.
Profesyonel takım
Müşterilerimizin karşılaşabileceği her türlü teknik soruna her zaman yardımcı olmaya hazır, yüksek vasıflı teknik profesyonellerden oluşan bir ekibe sahibiz. Fabrika, tasarım desteği, ürün seçimi ve uygulama desteği de dahil olmak üzere kapsamlı teknik destek sağlar.
Kaliteli hizmetler
En yüksek endüstri standartlarını karşılayan yüksek kaliteli hizmetler sunuyoruz. Müşterilerimize en iyi sonuçları sunduğumuzdan emin olmak için iş süreçlerimizdeki en iyi uygulamaları takip ediyoruz ve sıkı kalite kontrol önlemlerine bağlı kalıyoruz.
Kanal dijital izolatörleri, iki devre arasında elektriksel izolasyon sağlamak için kullanılan elektronik bileşenlerdir. Esasen iki devre arasında elektrik enerjisinin veya verinin geçişini önleyen bir bariyer görevi görürler. Bir sinyal vericisi, bir sinyal alıcısı ve ikisini ayıran bir izolasyon bariyerinden oluşurlar. İzolasyon bariyeri genellikle dielektrik malzemeden veya manyetik alandan oluşur ve iki kanal arasında elektrik veya veri sinyallerinin geçişine izin vermez.

Kanal Dijital İzolatörlerinin Avantajları




1. Yüksek sinyal bütünlüğü:Kanal dijital izolatörleri, veri toplama, enstrümantasyon ve kontrol gibi uygulamalarda önemli olan yüksek düzeyde sinyal bütünlüğü ve doğruluğu sağlar.
2. Gelişmiş güvenlik:Kanal dijital izolatörleri, yüksek voltaj uygulamalarında gerekli olan galvanik izolasyonu sağlar, böylece elektrik çarpması, topraklama döngüleri ve voltaj yükselmeleri riskini azaltır.
3. Azaltılmış sistem gürültüsü:Kanal dijital izolatörleri, elektromanyetik parazit (EMI), radyo frekansı paraziti (RFI) ve toprak döngülerinin neden olduğu sistem gürültüsünü azaltmaya yardımcı olur. Bu da sistem sinyallerinin kalitesini ve güvenilirliğini artırır.
4. Küçük form faktörü:Kanal dijital izolatörleri çok çeşitli kompakt, yüzeye monte paketler halinde mevcuttur; bu da onları alanın sınırlı olduğu uygulamalarda kullanıma uygun hale getirir.
5. Düşük güç tüketimi:Kanal dijital izolatörleri düşük güç tüketecek şekilde tasarlanmıştır; bu da onları taşınabilir ve pille çalışan uygulamalarda kullanım için ideal kılar.
6. Yüksek hızlı veri aktarımı:Kanal dijital izolatörleri, USB, Ethernet ve SPI gibi uygulamaların vazgeçilmezi olan bilgi kaybı olmadan hızlı ve güvenilir veri aktarımı sağlar.
7. Uygun maliyetli:Kanal dijital izolatörleri, geleneksel optokuplörlere göre uygun maliyetli bir alternatiftir. Ayrıca daha güvenilirdirler, daha uzun ömürlüdürler ve sıcaklık dalgalanmalarına ve eskimeye karşı daha dayanıklıdırlar.

Kanal dijital izolatörleri en yaygın olarak potansiyel zemin farklılıkları mevcut olduğunda kullanılır. Sensör girişleri, 3 volt kadar düşük bir değerden 48 volt veya daha yüksek bir değere kadar değişen voltajlarda çalışabilir ve dijital izolatör bu tür uygulamaların sağlanmasına yardımcı olur.
Örneğin, mikroişlemci 3,3 voltta çalışıyorsa ve girişler 24 volt ila 48 volt arasında değişiyorsa, bu durum toprak voltajlarında önemli bir potansiyel farklılığına neden olabilir; bu da mevcut cihazlara zarar verebilecek voltaj seviyelerine neden olabilir, sensör verilerini çarpıtabilir ve sensör verilerinin bozulmasına neden olabilir. hatalar. Doğruluğu sağlamak için bir tür izolasyona ihtiyaç vardır. Sensör sinyali genellikle filtreler, koruma devreleri ve bir amplifikatör tarafından koşullandırılır ve bir ADC tarafından sayısallaştırılır. Bu, PLC işlemcisinin çalışması için ihtiyaç duyduğu veri sinyalidir.
Topraklama döngülerinden kaynaklanan hataları ortadan kaldırmak için dijital izolatör kullanılır. Dijital yalıtkanın düşük gecikme veya yayılma gecikmesine, düşük gürültüye ve yüksek veri hızına sahip olması da arzu edilir. Aslında, giriş sinyalinde dijital izolatör ne kadar az görünürse o kadar iyidir.
Endüstriyel ortamlarda kullanılan ölçüm cihazları, genellikle kullanıcı ve sistem güvenliği için ve yüksek ortak mod gerilimlerinin varlığında doğru ölçümler sağlamak için izolasyon gerektirir. Dijital izolatörler, optokuplörler gibi eski teknolojilere güvenilir ve kullanımı kolay bir alternatif sunar. Mühendisler, dijital izolatörleri kullanarak, eksik veya eksik cihaz özelliklerini telafi etmek için aşırı tasarım marjına başvurmadan, azaltılmış güç tüketimi ve garantili sistem performansı için yalıtılmış sistem tasarımlarını optimize edebilir.
İzolasyon amplifikatörleri bu soruna yönelik ilk çözümdü ancak daha yüksek bant genişliği ve çözünürlüğe sahip ölçümlere duyulan ihtiyaç nedeniyle geçerliliğini yitirmiştir. Günümüzde bu ölçümleri gerçekleştirmenin en doğru, ekonomik ve verimli tekniği, analog-dijital dönüştürücü (ADC) de dahil olmak üzere tüm ölçüm ön ucunu izole etmek ve sistemin geri kalanına izole edilmiş bir seri bağlantı uygulamaktır.
Yaklaşık on yıl öncesine kadar optokuplörler dijital sinyallerin izolasyonuna yönelik birkaç pratik çözümden biriydi. Ancak onlarla tasarım yapmak zorunda kalan herhangi bir mühendise sorun; özellikle maliyetleri minimumda tutmaya çalışırken verimli ve güvenilir bir sistem geliştirmenin ne kadar zor olduğunu hemen öğreneceksiniz. Optokuplörler, bir fototransistörü açıp kapatmak için izolasyon bariyeri boyunca ışık üretmek için bir LED kullanır. Optokuplörlerle tasarım yaparken, LED'in alıcı fototransistörü açmaya yetecek kadar ışık üreteceğini ve çıkış yükselme ve düşme sürelerinin istenen frekansta çalışmayı destekleyecek kadar hızlı olacağını garanti etmeniz gerekir. Optokuplörlerin en önemli özelliklerinden biri akım aktarım oranıdır. CTR, fototransistörde görünen kolektör akımının LED üzerinden geçen akıma oranıdır.
Endüstriyel ortamlarda kullanılan ölçüm cihazları, genellikle kullanıcı ve sistem güvenliği için ve yüksek ortak mod gerilimlerinin varlığında doğru ölçümler sağlamak için izolasyon gerektirir. Dijital izolatörler, optokuplörler gibi eski teknolojilere güvenilir ve kullanımı kolay bir alternatif sunar. Mühendisler, dijital izolatörleri kullanarak, eksik veya eksik cihaz özelliklerini telafi etmek için aşırı tasarım marjına başvurmadan, azaltılmış güç tüketimi ve garantili sistem performansı için yalıtılmış sistem tasarımlarını optimize edebilir.
İzolasyon amplifikatörleri bu soruna yönelik ilk çözümdü ancak daha yüksek bant genişliği ve çözünürlüğe sahip ölçümlere duyulan ihtiyaç nedeniyle geçerliliğini yitirmiştir. Günümüzde bu ölçümleri gerçekleştirmenin en doğru, ekonomik ve verimli tekniği, analogdan dijitale dönüştürücü de dahil olmak üzere tüm ölçüm ön ucunu izole etmek ve sistemin geri kalanına izole edilmiş bir seri bağlantı uygulamaktır.
Yalıtılmış ölçüm sistemleri yüksek örnekleme hızları kullandığında, seri veri yolunu optokuplörlerle yalıtmak göz korkutucu bir görev haline gelebilir. Alıcı fotodiyotun parazitik kapasitansı, bir optokuplörün dijital sinyalleri geçirebileceği hızı sınırlar. LED'den gelen ışık miktarını artırarak bu parazit kapasitansı daha hızlı şarj edebilirsiniz ancak bu, güç tüketimini artırır. Ek olarak, az sayıda optokuplör paket başına yalnızca aynı yönde ikiden fazla kanal sunar ve genellikle kanaldan kanala eşleşmeyle ilgili zamanlama özelliklerini içermez. Aynı paketteki optokuplörler arasında iyi bir eşleşme olduğunu varsaymak mantıklı olsa da, basılı bir spesifikasyona sahip olmamak, bir mühendislik varsayımı yapmanız gerektiği anlamına gelir. Basılı olmayan spesifikasyonlara güvenildiğinde olduğu gibi, çoğu ihtiyatlı mühendis, tek bir optokuplör dikkate alındığında bir veri sayfasının gösterdiğinden çok daha düşük bir performansla çalışarak geniş tasarım marjı bırakmayı tercih edecektir.
Kanal Dijital İzolatörü Nasıl Çalışır?
Kanal dijital izolatörleri, verileri bir izolasyon bariyeri üzerinden birleştirir. Bu, yüksek veya düşük dijital durumu temsil etmek ve diğer durumu temsil edecek sinyalin olmamasını temsil etmek üzere yüksek frekanslı taşıyıcıyı bariyer boyunca iletmek için bir modülatör kullanılarak gerçekleştirilir. Alıcı, gelişmiş sinyal koşullandırmadan sonra, bir tampon aşaması yoluyla izole edilmiş bir çıktı üretmek için sinyali demodüle eder.
Kanal dijital izolatörleri, tek uçlu CMOS veya TTL mantık anahtarlama teknolojisini kullanır. Gerilim aralığı normalde her iki kaynak (VCC1 ve VCC2) için 3 volt ila 5,5 volt arasında değişir, ancak bazı cihazlar daha geniş bir besleme voltajı aralığını destekleyebilir. Dijital izolatörleri tasarlarken, tek uçlu tasarım yapısı nedeniyle dijital izolatörlerin herhangi bir özel arayüz standardına uymadığını ve yalnızca tek uçlu dijital sinyal hatlarını izole etmek için tasarlandığını akılda tutmak önemlidir.
Dijital izolatör kullanılırken düzenlerin dikkatli bir şekilde değerlendirilmesi gerekir. Düşük EMI PCB tasarımı elde etmek için minimum dört katman gereklidir.
Katman istiflemesi yukarıdan aşağıya doğru aşağıdaki sırada olmalıdır:
● Yüksek hızlı sinyal katmanı
● Zemin düzlemi
● Güç düzlemi
● Düşük frekanslı sinyal katmanı
Yüksek hızlı izlerin üst katmana yönlendirilmesi, yolların kullanımını ve hava endüktanslarının girişini önler ve izolatör ile veri bağlantısının verici ve alıcı devreleri arasında temiz ara bağlantılara izin verir.
Yüksek hızlı sinyal katmanının yanına sağlam bir zemin düzleminin yerleştirilmesi, iletim ışığı ara bağlantıları için kontrollü empedans oluşturur ve geri dönüş akımı akışına mükemmel düşük endüktanslı yol sağlar. Güç kaynağının yer düzleminin yanına yerleştirilmesi ek bir yüksek frekans bypass kapasitansı oluşturur. Daha yavaş hızdaki kontrol sinyallerinin alt katmana yönlendirilmesi daha fazla esnekliğe izin verir, çünkü bu sinyal uzunlukları genellikle yollar gibi süreksizlikleri tolere edecek marja sahiptir.
Ek bir besleme voltajı düzlemi veya sinyal katmanı gerekiyorsa, simetrik kalması için yığına ikinci bir güç veya toprak düzlemi sistemi ekleyin. Bu, ikinciyi mekanik olarak stabil hale getirir ve bükülmesini önler. Ayrıca, her bir güç sistemindeki güç ve toprak düzlemi birbirine daha yakın yerleştirilebilir, böylece yüksek frekans bypass kapasitansı önemli ölçüde artar.
Kanal Dijital İzolatörünün Neden İzole Edilmiş Güce İhtiyacı Var?

Cihazın her iki tarafının da dahili olarak güce sahip olması gerektiğinden ve ikisi arasında fiziksel bir bağlantı olmadığından, dijital izolatörler, birincil ve ikincil taraflarda ayrı bir güç kaynağına ihtiyaç duyar. Bu kriter, cihazın temel veya güçlendirilmiş izolasyon sağlamasına bakılmaksızın, kanal dijital izolatörleri ve entegre arayüzlere sahip izole edilmiş cihazlar için geçerlidir.

Besleme gerilimleri VCC 1 ve VCC 2, dijital izolatörün giriş ve çıkış sinyal gerilimlerini belirler. Cihazdan cihaza VCC ile olan kesin ilişki farklılık gösterecektir. Dijital izolatörün çıkışının, arayüz bileşenlerinin mantık seviyeleri için optimum olmasını garanti etmek amacıyla, kaynakların izole edilmiş güç kaynağı voltajına benzer tutulması tavsiye edilir.

MCU sinyalleri, 5 voltla çalışan ve bir MCU'ya arayüzlenen bir dijital izolatör kullanıldığında 5-volt mantık seviyelerinde çalışmalıdır. Bir dijital izolatöre çeşitli kaynaklardan güç sağlanabilir.
CMTI Nedir ve Dijital İzolasyonu Nasıl Etkiler?

İki izole devre arasında uygulanan ortak mod voltajının maksimum tolere edilen yükselme veya düşme hızı, ortak mod geçici bağışıklık veya CMTI'dir. Dijital izolatörlerle ilgili iki izole devre, dijital izolatörün içinde yer alan izolatörün gönderme ve alma taraflarıdır.
İki izole devre arasında uygulanan ortak mod voltajının maksimum tolere edilen yükselme veya düşme hızı, ortak mod geçici bağışıklık veya CMTI'dir. Dijital izolatörlerle ilgili iki izole devre, dijital izolatörün içinde yer alan izolatörün gönderme ve alma taraflarıdır.

Kapasitif Kanal İzolatörleri Nasıl Yapılır?
Kanal dijital izolatörleri, bağ kabloları ve yüksek kaliteli, yüksek voltaja dayanıklı kalıp bileşiği ile birleştirilmiş iki bağımsız entegre devre veya IC yongasından (bir giriş devresi ve bir çıkış devresi) oluşur. Dijital izolatör kesit ve x-ışını olarak gösterilmiştir.
Dijital izolatör devresinde yalıtkan olarak çift veya tek silikon dioksit tipi kapasitif bariyer kullanılabilir ve her ikisi de tasarım gereği çok yüksek voltaj seviyelerine dayanabilir. Kapasitif bazlı buz, yarı iletken endüstrisinin en yüksek diyalektik dayanıklılığa sahip malzemeden yapılmıştır. Bileşenden parçaya düşük değişiklik gösteren temiz oda levha fabrikasında yapılmıştır.
İzolasyon performansına birincil katkıda bulunanlar, sıkı bir şekilde kontrol edilen üretim ortamı ve silikon dioksit dielektrik kalitesi nedeniyle teknolojinin kendisi ve tasarım mimarisidir. Kapasitif izolatörlerde açma-kapama anahtarlama ve kenar tabanlı modülasyon tasarımları yaygın olarak kullanıldı. Her iki terim de bir çıktı değişikliğini başlatmak için kullanılan zamanlama stratejilerini ifade eder.
Veri iletimi, aşağıda gösterildiği gibi kenar tabanlı bir dijital izolatörde belirli bir süreye sahip bir giriş darbesi ile başlatılır.
Yüksek frekanslı kanala giren tek uçlu giriş sinyali, girişteki evirici kapısı tarafından diferansiyel sinyale bölünür. Sinyal daha sonra kapasitör direnç ağları tarafından geçici darbelere ayrıştırılır. Sinyal geçişleri arasındaki süreler, yüksek frekanslı kanal karşılaştırıcısının çıkışındaki karar mantığı ile ölçülür.
Karar mantığı, düşük frekanslı bir sinyalde olduğu gibi, birbirini izleyen iki geçici olay arasındaki gecikmenin belirli bir zaman sınırını aşması durumunda, çıkış çoğullayıcıyı yüksek frekanstan düşük frekanslı kanala geçmeye zorlar.
Düşük frekanslı sinyaller, kapasitif bariyeri geçebilecek yüksek frekanslı bir sinyal oluşturmak için dahili bir osilatörün taşıyıcı frekansıyla darbe genişliği modüle edilir. Tipik olarak onlarca nanosaniye düzeyinde bir zaman esasına sahip osilatör, DC PWM kanalının zaman ölçeğini ayarlamak için kullanılır. PWM iletişimi daha sonra paketlenir ve mümkün olan en küçük paketler osilatör frekansından daha yüksek olur.
Kenar tabanlı izolatör, osilatör frekansının çıkış spektrumunda görünmeyeceği şekilde yapılmıştır. Giriş modüle edildiğinden, yüksek frekans taşıyıcısını çıkış çoklayıcıya ve çıkış pinlerine geçmeden önce gerçek verilerden ayırmak için bir alçak geçiren filtre gerekir, bu da dijital giriş sinyalinin elektriksel izolasyonuna neden olur.
SSS
Popüler Etiketler: adum2401criz-rl, Çin adum2401criz-rl üreticileri, tedarikçileri
Bir çift
ADUM2200BRIZ-RLSonraki
ADUM2200ARWZ-RLSoruşturma göndermek
Bunları da sevebilirsiniz















