欧美日韩亚州综合,国产一区二区三区影视,欧美三级三级三级爽爽爽,久久中文字幕av一区二区不卡

你的位置:首頁 > EMC安規 > 正文

新型數字電容隔離器提升了高性能標準

發布時間:2020-01-06 來源:Thomas Kugelstadt 責任編輯:wenwei

【導讀】工業和醫療應用中機器和設備設計規定的愈加嚴格迫使我們必須要在幾乎所有類型的電子系統或電路中實施電隔離。
 
盡管數字隔離器已經代替了模擬隔離器,從而簡化了隔離接口的設計,但廣大設計人員現在面臨的挑戰是日益增長的高系統性能需求。這里所說的高性能不僅僅指高數據速率和/或低功耗,而且還指高可靠性。一方面,在惡劣的工業環境中通過穩健的數據傳輸來滿足這一需求。另一方面,特別是對隔離器而言,通過長使用壽命來解決這個問題。
 
最近在芯片設計和制造方面的技術進步已經成就了第二代數字電容隔離器,其高性能給低功耗和高可靠性定義了新的標準。本文將介紹其功能原理和內部結構,并討論其電流消耗和預計壽命。
 
功能原理
 
圖 1 顯示了一款數字電容隔離器 (DCI) 的內部結構圖。該隔離器輸入分為兩個差分信號路徑:一條為高數據速率通道(稱作 AC-通道),另一條為低數據速率通道(稱作 DC-通道)。AC-通道傳輸介于 100  kbps 和 100 Mbps 之間的信號,而DC-通道則涵蓋了從 100 kbps 到 DC 的范圍。
 
http://www.empresariosaem.com/art/artinfo/id/80037419
圖 1 數字電容隔離器的內部結構圖
 
高速信號由 AC 通道來處理,信號在通道中首先從單端模式轉換為差分模式,然后被隔離層的電容-電阻網絡差分為許多瞬態。后面的比較器再將這些瞬態轉換為差分脈沖,從而設置和重置一個“或非”門觸發器。相當于原始輸入信號的觸發器輸出饋至判定邏輯 (DCL) 和輸出多路復用器。DCL 包括一個看門狗定時器,該定時器用于測量信號轉換之間的持續時間。如果兩個連續轉換之間的持續時間超出定時窗口(如低頻信號的情況下),則 DCL 則指示輸出多路復用器從 AC-通道切換到 DC-通道。
 
由于低頻信號要求大容量電容器,而這種電容器使片上集成變得很困難,因此DC-通道的輸入要有脈寬調制器 (PWM)。該調制器利用一個內部振蕩器 (OSC) 的高頻載波對低頻輸入信號進行調制。在 AC-通道中對調制后信號的處理過程與高頻信號相同。然而,在向輸出多路復用器提交該信號以前,需通過一個最終低通濾波器 (LPF) 濾除高頻 PWM 載波,以恢復原始、低頻輸入信號。
 
相比其他隔離器技術,電容隔離器的一個主要優點是其 DC-通道在上電和信號丟失 (LOS) 事件期間隔離器輸出端擁有正確的輸入極性。缺少這些特性的其他隔離器技術通常會在上電期間出現輸出突波,或者在信號丟失以前一直保持在最后一個輸入極性。
 
內部結構
 
圖 2 顯示了一個單通道、電容隔離器的內部結構簡化結構圖。從內部來看,隔離器由兩顆芯片組成:一個發送器和一個接收機芯片。實際隔離層由接收機芯片上的高壓電容器來提供。
 
由于 AC-通道和 DC-通道均使用一種差分信號技術在數據傳輸期間提供高噪聲抗擾度,因此必需要有 4 個隔離電容器來形成一條單隔離數據通道。
 
http://www.empresariosaem.com/art/artinfo/id/80037419
圖 2 單通道電容隔離器的內部結構
 
圖 2 的右側顯示了一個高壓電容器的橫截面。從發送器芯片出來的接合線連接到接收機端電容器鋁頂板。底板(也為鋁質)連接到接收機邏輯。板之間是夾層電介質,其為 16-μm 厚的二氧化硅 (SiO2) 層。
使用 SiO2 作為夾層電介質有兩個好處:一、它是具有最小老化效應且最穩定的隔離材料之一,因此電容隔離器的預計壽命遠遠超過其他技術;二、使用標準半導體制造技術就可以處理 SiO2,從而大大降低了生產成本。
 
電容隔離的另外一個優點是每個電容 123 毫微微法拉 (123 x 10 -15 F) 的超低容量,從而允許極高的數據速率傳輸并實現多通道隔離器的微電容幾何尺寸。
 
電流消耗
 
隔離器電流消耗高度依賴于內部結構。相比雙通道隔離器,電感型隔離器似乎具有最低的 DC 電源電流(請參見圖 3)。這是因為該器件只包含 2 條信號通道。但是,電容隔離器包含 4 條通道:2 條 AC 通道和 2 條 DC 通道。因此,其 DC 的電流消耗更高,而且其可靠性也更高,因為在輸入信號丟失的情況下其可確保正確的輸出極性。
 
系統空閑時就會出現 DC 電流。幸運的是,工業數據獲取系統、PLC 和數字模擬 I/O 模塊并非針對系統空閑而設計,其目的是將數據從傳感器傳輸到控制單元,并從控制單元傳輸到傳動器。這些工作的完成必須是快速、可靠和持續的。
 
一般而言,雙通道隔離器用于隔離式 CAN 和 RS-485 總線節點,其中只有 2 條數據線路(發送和接收)要求隔離。例如,RS-485 收發器必須能夠在一些極端共模狀態下提供高達 ± 70mA 的驅動力才能達到標準。這樣,即使在低數據速率條件下,DC 電流之間的差異也可以忽略不計。
 
http://www.empresariosaem.com/art/artinfo/id/80037419
圖 3 電容和電感隔離器的電流消耗(左圖為雙通道隔離器,右圖為四通道隔離器)
 
相比四通道隔離器,圖示結果有所改善。通道數為原來的兩倍,因此電感隔離器的電流消耗也增加了一倍,然而相比雙通道隔離器,四通道電容隔離器的通道數僅增加了一條。出現這種結果的原因是,僅使用了一條 DC-通道,其在四條 AC-通道之間得到多路傳輸(請參見圖 4)。DC 通道仍然擁有高可靠性的同時,總電流消耗維持在最低水平,從而比雙通道版本僅有最低限度的增加。
 
http://www.empresariosaem.com/art/artinfo/id/80037419
圖 4 雙通道及四通道電容隔離器的通道結構
 
四通道隔離器用于隔離包括數據和控制線路的接口(例如:SPI),其數據速率一般可達 20 到 80 Mbps。電感和電容隔離器之間的電流消耗在 30 Mbps 下時已經有 10mA 以上的差別,在如 100 Mbps 等更高數據速率下時這一差別可高達 40mA。
 
因此,它其實并非重要的 DC 電流,而是數據速率的電流增加,即斜率 Δi/Δf。
 
預計使用壽命
 
隔離器的預計使用壽命由經時擊穿 (TDDB) 決定,其為一種二氧化硅等電介質材料的重要故障模式。由于制造帶來的雜質和不完整性缺陷,電介質會隨時間而退化。這種退化會由于電介質上施加的電場及其溫度的上升而加快。
 
預計使用壽命的確定是基于 TDDB E 模型,其為一種廣受認可的電介質擊穿模型。
 
實際上,周圍溫度維持在 150oC 時,TDDB 由隔離器的施加應力電壓決定(請參見圖 5)。測試之初便激活一個計時器,其在隔離器電流超出 1 mA 時停止,表明電介質擊穿。記錄每個測試電壓的故障時間,并根據理論 E 模型曲線進行繪圖。
 
http://www.empresariosaem.com/art/artinfo/id/80037419
圖 5 TDDB 測試方法
 
圖 6 所示的 TDDB 曲線表明,電容隔離器的測試數據(時間為 5 年)完全匹配 E模型預測,從而得出在 400 Vrms (560 Vpk) 工作電壓下 28 年的預計使用壽命,而相同電壓下電感隔離器的預計使用壽命則小于 10 年。TDDB 曲線還表明,在 700 V 和 2.5 kV 之間電容隔離器的壽命比電感隔離器長約 10 倍。
 
http://www.empresariosaem.com/art/artinfo/id/80037419
圖 6 電容和電感隔離器的預計使用壽命
 
若要達到 10 到 30 年的工業預計使用壽命,使用 SiO2 電介質的電容隔離器是實現這個目標唯一可行的解決方案。
 
結論
 
因其高可靠性、低電流消耗、高帶寬和長使用壽命,數字電容隔離器具有優異的性能。TI 提供各種各樣的數字電容隔離器,包括隔離總線收發器和新一代 ISO74xx 電容隔離器。
 
 
推薦閱讀:
 
CAN FD電磁兼容性能分析及改善方案
簡易4模型,教你學會控制容性耦合串擾
Why?How?一文為你深度分析時鐘抖動!
簡化數據中心和電信電源系統設計,就靠它了!
電阻硫化機理
要采購隔離器么,點這里了解一下價格!
特別推薦
技術文章更多>>
技術白皮書下載更多>>
熱門搜索

關閉

?

關閉

欧美日韩亚州综合,国产一区二区三区影视,欧美三级三级三级爽爽爽,久久中文字幕av一区二区不卡
国产精品久久99| 91麻豆精品国产| 久久成人免费电影| 日韩精品三区四区| 亚洲欧美国产三级| 亚洲免费在线看| 尤物视频一区二区| 玉足女爽爽91| 天堂在线一区二区| 日韩av午夜在线观看| 蜜臀久久久99精品久久久久久| 亚洲成人自拍一区| 人禽交欧美网站| 韩国一区二区视频| 国产成人av资源| 91亚洲国产成人精品一区二区三| 92精品国产成人观看免费 | 成人毛片在线观看| 懂色av中文字幕一区二区三区| 久久成人精品无人区| 国产乱人伦精品一区二区在线观看| 国产一区二区三区蝌蚪| 国产91精品久久久久久久网曝门| 国产成人精品免费网站| 91一区二区三区在线播放| 欧洲在线/亚洲| 精品免费一区二区三区| 国产蜜臀97一区二区三区| 樱桃视频在线观看一区| 日本美女视频一区二区| 国产伦精品一区二区三区免费迷| 成人午夜在线免费| 欧美视频第二页| 久久久久国产一区二区三区四区| 国产精品色呦呦| 日本视频中文字幕一区二区三区| 国产精品1024| 日本韩国视频一区二区| 欧美一区二区网站| 中文字幕视频一区| 免费精品99久久国产综合精品| 国产精品一线二线三线| 在线观看日韩一区| 欧美激情一区二区在线| 日本午夜一区二区| 91偷拍与自偷拍精品| 欧美一级日韩免费不卡| 亚洲欧美一区二区三区国产精品| 日韩国产欧美在线播放| 成人福利电影精品一区二区在线观看 | 国产精品亲子伦对白| 亚洲永久精品大片| 高清免费成人av| 日韩欧美在线观看一区二区三区| 中文字幕一区二区日韩精品绯色| 韩国毛片一区二区三区| 在线播放日韩导航| 一级精品视频在线观看宜春院| 国产精品系列在线观看| 日韩精品一区二区三区老鸭窝| 一区二区三区四区亚洲| 成人av电影在线观看| xvideos.蜜桃一区二区| 日韩电影免费在线看| 在线视频国内自拍亚洲视频| 国产精品你懂的| 国产精品亚洲午夜一区二区三区| 欧美电影一区二区三区| 亚洲777理论| 欧美精品1区2区3区| 午夜激情久久久| 欧美日韩电影在线播放| 午夜欧美电影在线观看| 色综合久久久久久久| 日韩一区在线看| 91亚洲精品久久久蜜桃网站 | 欧美系列亚洲系列| 亚洲人成精品久久久久| 一本大道av伊人久久综合| 成人欧美一区二区三区视频网页| 成人午夜视频网站| 国产精品传媒视频| 在线观看日韩电影| 爽爽淫人综合网网站| 911国产精品| 韩国av一区二区三区四区| 久久新电视剧免费观看| 激情综合亚洲精品| 欧美激情综合网| 91蜜桃免费观看视频| 亚洲午夜影视影院在线观看| 欧美日韩一区二区在线观看视频| 婷婷久久综合九色综合伊人色| 欧美日韩中文精品| 久久精品理论片| 国产日韩欧美综合一区| 色噜噜久久综合| 午夜精品视频一区| 精品处破学生在线二十三| 国产乱理伦片在线观看夜一区| 久久久久久免费| 成a人片国产精品| 亚洲国产wwwccc36天堂| 精品国产百合女同互慰| 成人免费视频一区| 亚洲成人tv网| 2024国产精品视频| 色94色欧美sute亚洲线路二| 天天做天天摸天天爽国产一区| 欧美电视剧免费全集观看| 成人午夜激情影院| 午夜婷婷国产麻豆精品| 国产亚洲福利社区一区| 欧美日韩五月天| 国产露脸91国语对白| 一区二区在线观看视频在线观看| 日韩精品中文字幕一区二区三区| 成人免费高清在线| 人人超碰91尤物精品国产| 亚洲欧洲韩国日本视频| 久久综合一区二区| 欧美性感一区二区三区| 大胆欧美人体老妇| 奇米影视7777精品一区二区| 自拍偷拍欧美激情| 精品国产一区二区三区不卡| 欧美怡红院视频| www.欧美日韩| 国产一区在线看| 日本午夜一区二区| 亚洲国产一二三| 中文一区二区完整视频在线观看| 日韩一区二区免费电影| 欧美日韩亚洲综合一区| 欧洲亚洲精品在线| 91美女福利视频| jizzjizzjizz欧美| 国产一区在线视频| 久久成人羞羞网站| 日本 国产 欧美色综合| 亚洲成人www| 亚洲国产成人porn| 亚洲一级不卡视频| 亚洲靠逼com| 最新日韩在线视频| 国产精品久久久久国产精品日日| 精品国产自在久精品国产| 欧美精品v国产精品v日韩精品| 色94色欧美sute亚洲线路一久 | 亚洲天堂网中文字| 国产精品乱码一区二区三区软件 | 欧美成人精品3d动漫h| 欧美日韩免费观看一区二区三区| 一本大道av一区二区在线播放| heyzo一本久久综合| av在线这里只有精品| 成人h动漫精品一区二区| 成人免费毛片高清视频| av中文字幕在线不卡| 91免费国产视频网站| 日本电影亚洲天堂一区| 欧美性大战xxxxx久久久| 欧美精品电影在线播放| 欧美精品自拍偷拍动漫精品| 欧美一区午夜视频在线观看| 91精品欧美一区二区三区综合在| 欧美一区二区网站| 久久亚洲一区二区三区四区| 国产精品人妖ts系列视频| 欧美国产激情二区三区| 亚洲欧美视频一区| 日韩国产高清影视| 精品午夜一区二区三区在线观看| 国产成人午夜99999| 色菇凉天天综合网| 91精品国产欧美日韩| 久久午夜电影网| 亚洲欧洲日产国产综合网| 亚洲黄色在线视频| 蜜臀av国产精品久久久久| 国产精品18久久久久久久网站| 成人一级视频在线观看| 色一区在线观看| 日韩一级成人av| 欧美韩国日本一区| 五月综合激情婷婷六月色窝| 狠狠色丁香久久婷婷综合丁香| 成人99免费视频| 欧美一级免费观看| 日本一区二区三级电影在线观看| 亚洲一区二区在线观看视频| 精久久久久久久久久久| 欧美亚洲国产一卡| 国产日韩欧美精品一区| 亚洲成人福利片| 成人黄色在线网站| 欧美大片在线观看| 亚洲一二三区不卡| 国产精品69毛片高清亚洲| 69p69国产精品|