久久午夜影院,91精品国产调教在线观看,日韩午夜免费,伊人久久大香线蕉av不卡

你的位置:首頁 > EMC安規(guī) > 正文

新型數(shù)字電容隔離器提升了高性能標準

發(fā)布時間:2020-01-06 來源:Thomas Kugelstadt 責任編輯:wenwei

【導讀】工業(yè)和醫(yī)療應用中機器和設備設計規(guī)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(tǒng)或電路中實施電隔離。
 
盡管數(shù)字隔離器已經(jīng)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(xiàn)在面臨的挑戰(zhàn)是日益增長的高系統(tǒng)性能需求。這里所說的高性能不僅僅指高數(shù)據(jù)速率和/或低功耗,而且還指高可靠性。一方面,在惡劣的工業(yè)環(huán)境中通過穩(wěn)健的數(shù)據(jù)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(shù)進步已經(jīng)成就了第二代數(shù)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(nèi)部結(jié)構(gòu),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(shù)字電容隔離器 (DCI) 的內(nèi)部結(jié)構(gòu)圖。該隔離器輸入分為兩個差分信號路徑:一條為高數(shù)據(jù)速率通道(稱作 AC-通道),另一條為低數(shù)據(jù)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://m.lvepin.com/art/artinfo/id/80037419
圖 1 數(shù)字電容隔離器的內(nèi)部結(jié)構(gòu)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(zhuǎn)換為差分模式,然后被隔離層的電容-電阻網(wǎng)絡差分為許多瞬態(tài)。后面的比較器再將這些瞬態(tài)轉(zhuǎn)換為差分脈沖,從而設置和重置一個“或非”門觸發(fā)器。相當于原始輸入信號的觸發(fā)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(zhuǎn)換之間的持續(xù)時間。如果兩個連續(xù)轉(zhuǎn)換之間的持續(xù)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(diào)制器 (PWM)。該調(diào)制器利用一個內(nèi)部振蕩器 (OSC) 的高頻載波對低頻輸入信號進行調(diào)制。在 AC-通道中對調(diào)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(shù),電容隔離器的一個主要優(yōu)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(shù)通常會在上電期間出現(xiàn)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(nèi)部結(jié)構(gòu)
 
圖 2 顯示了一個單通道、電容隔離器的內(nèi)部結(jié)構(gòu)簡化結(jié)構(gòu)圖。從內(nèi)部來看,隔離器由兩顆芯片組成:一個發(fā)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(shù)在數(shù)據(jù)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(shù)據(jù)通道。
 
http://m.lvepin.com/art/artinfo/id/80037419
圖 2 單通道電容隔離器的內(nèi)部結(jié)構(gòu)
 
圖 2 的右側(cè)顯示了一個高壓電容器的橫截面。從發(fā)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(zhì))連接到接收機邏輯。板之間是夾層電介質(zhì),其為 16-μm 厚的二氧化硅 (SiO2) 層。
使用 SiO2 作為夾層電介質(zhì)有兩個好處:一、它是具有最小老化效應且最穩(wěn)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(shù);二、使用標準半導體制造技術(shù)就可以處理 SiO2,從而大大降低了生產(chǎn)成本。
 
電容隔離的另外一個優(yōu)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(shù)據(jù)速率傳輸并實現(xiàn)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(nèi)部結(jié)構(gòu)。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(tǒng)空閑時就會出現(xiàn) DC 電流。幸運的是,工業(yè)數(shù)據(jù)獲取系統(tǒng)、PLC 和數(shù)字模擬 I/O 模塊并非針對系統(tǒng)空閑而設計,其目的是將數(shù)據(jù)從傳感器傳輸?shù)娇刂茊卧目刂茊卧獋鬏數(shù)絺鲃悠鳌_@些工作的完成必須是快速、可靠和持續(xù)的。
 
一般而言,雙通道隔離器用于隔離式 CAN 和 RS-485 總線節(jié)點,其中只有 2 條數(shù)據(jù)線路(發(fā)送和接收)要求隔離。例如,RS-485 收發(fā)器必須能夠在一些極端共模狀態(tài)下提供高達 ± 70mA 的驅(qū)動力才能達到標準。這樣,即使在低數(shù)據(jù)速率條件下,DC 電流之間的差異也可以忽略不計。
 
http://m.lvepin.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(jié)果有所改善。通道數(shù)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(shù)僅增加了一條。出現(xiàn)這種結(jié)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://m.lvepin.com/art/artinfo/id/80037419
圖 4 雙通道及四通道電容隔離器的通道結(jié)構(gòu)
 
四通道隔離器用于隔離包括數(shù)據(jù)和控制線路的接口(例如:SPI),其數(shù)據(jù)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(jīng)有 10mA 以上的差別,在如 100 Mbps 等更高數(shù)據(jù)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(shù)據(jù)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(jīng)時擊穿 (TDDB) 決定,其為一種二氧化硅等電介質(zhì)材料的重要故障模式。由于制造帶來的雜質(zhì)和不完整性缺陷,電介質(zhì)會隨時間而退化。這種退化會由于電介質(zhì)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(zhì)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(zhì)擊穿。記錄每個測試電壓的故障時間,并根據(jù)理論 E 模型曲線進行繪圖。
 
http://m.lvepin.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(shù)據(jù)(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://m.lvepin.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(yè)預計使用壽命,使用 SiO2 電介質(zhì)的電容隔離器是實現(xiàn)這個目標唯一可行的解決方案。
 
結(jié)論
 
因其高可靠性、低電流消耗、高帶寬和長使用壽命,數(shù)字電容隔離器具有優(yōu)異的性能。TI 提供各種各樣的數(shù)字電容隔離器,包括隔離總線收發(fā)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(shù)據(jù)中心和電信電源系統(tǒng)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(shù)文章更多>>
技術(shù)白皮書下載更多>>
熱門搜索

關(guān)閉

?

關(guān)閉

久久午夜影院,91精品国产调教在线观看,日韩午夜免费,伊人久久大香线蕉av不卡
亚洲专区在线| 日韩av网站在线观看| 欧美久久精品| 国产精品蜜月aⅴ在线| 久久久91麻豆精品国产一区| 高清一区二区三区| 九一成人免费视频| 老鸭窝毛片一区二区三区| 另类激情亚洲| 亚州精品视频| 国产精品亚洲欧美一级在线| 日韩av专区| 日韩亚洲在线| 麻豆91在线播放| 欧美午夜精彩| 日韩精品电影一区亚洲| 精品国产乱码久久久| 午夜精品一区二区三区国产| 日韩国产一二三区| 91看片一区| 国产亚洲久久| 伊人久久婷婷| 精品视频91| 亚洲影视一区| 国产极品一区| 午夜亚洲一区| 日韩精品影视| 久久99影视| 中文字幕日韩亚洲| 日韩av二区| 中文字幕日韩亚洲| 国产一区清纯| 欧美激情另类| 欧美综合精品| 亚洲最大av| 亚洲精品电影| 成人日韩在线| 国产精品视频一区二区三区| 欧美91视频| 国产不卡一区| 日本aⅴ亚洲精品中文乱码| 在线视频亚洲| 92国产精品| 国产成人久久精品一区二区三区| 男人的天堂亚洲一区| 国产精品99一区二区三| 日本午夜精品久久久| 一区二区亚洲视频| 伊人精品视频| 欧美综合国产| 亚洲一区不卡| 99久久夜色精品国产亚洲1000部| 国产伦精品一区二区三区千人斩 | 国产精品第十页| 国产欧美日韩在线一区二区| 久久亚洲视频| 日韩视频一区二区三区在线播放免费观看 | 欧美影院视频| 日韩欧美另类中文字幕| 国产亚洲高清视频| 蜜桃精品在线| 91国内精品| 亚洲精品伦理| 婷婷成人综合| 日韩精品一卡| 天堂8中文在线最新版在线| 快she精品国产999| 久久精品国产网站| 精品欧美视频| 私拍精品福利视频在线一区| 日韩精品影视| 亚洲网站视频| 亚洲免费婷婷| 亚洲美女久久| 日韩av中文字幕一区二区三区| 日韩精品中文字幕吗一区二区| 国产精品久久久久久久久久久久久久久| 欧美1级日本1级| 国产在视频一区二区三区吞精| 亚洲精品伊人| 国产精品亚洲一区二区三区在线观看| zzzwww在线看片免费| 国产亚洲第一伦理第一区| 久久亚洲风情| 91成人超碰| 99久久婷婷这里只有精品| 精品国产一区二区三区性色av| 91国内精品| 日韩影院精彩在线| 国内精品麻豆美女在线播放视频| 九九在线精品| 欧美成a人片免费观看久久五月天| 亚洲在线观看| 成人在线免费观看91| 蜜桃久久av一区| 黑人精品一区| 一区二区精品| 午夜国产精品视频免费体验区| 欧美成a人片免费观看久久五月天| 日韩午夜黄色| 亲子伦视频一区二区三区| 欧美日韩亚洲一区三区| 亚洲视频播放| 国产精品色网| 欧美精品羞羞答答| av亚洲一区二区三区| 国产精品mm| 欧美日韩亚洲一区三区| 免费成人在线视频观看| 久久国产小视频| 中文字幕色婷婷在线视频 | 亚洲毛片在线| 另类亚洲自拍| 成人av二区| 好看不卡的中文字幕| 久久影视一区| 国产综合色区在线观看| 国产一区二区三区四区五区| 精品入口麻豆88视频| 精品久久国产一区| 久久99久久人婷婷精品综合| 欧美私人啪啪vps| 麻豆国产欧美日韩综合精品二区| 国产精品亚洲综合久久| 国产精品18| 国产乱码精品一区二区三区亚洲人| 欧美影院视频| 精品一区二区三区免费看| 国产精品高颜值在线观看| 久久精品亚洲欧美日韩精品中文字幕| 日韩在线二区| 久久先锋影音| 国产精品美女午夜爽爽| 在线看片国产福利你懂的| 国产91久久精品一区二区| 石原莉奈一区二区三区在线观看| 日韩国产一二三区| 婷婷综合亚洲| 蜜桃视频一区二区三区在线观看| 亚洲视频二区| 国产伦精品一区二区三区视频| 国产美女高潮在线观看| 欧美精品黄色| 捆绑调教美女网站视频一区| 99成人在线视频| 日精品一区二区三区| 精品少妇av| 日韩综合一区二区| 色婷婷狠狠五月综合天色拍| 综合色就爱涩涩涩综合婷婷| 久久影视三级福利片| 尤物在线精品| 免费在线播放第一区高清av| 亚洲香蕉网站| 老司机精品视频网| 高清一区二区三区av| 视频在线观看国产精品| 亚洲v在线看| 国产一区二区色噜噜| 美女精品一区| 三上悠亚国产精品一区二区三区| 综合激情五月婷婷| 欧美aa在线观看| 亚洲精品在线国产| 国产91一区| 成人福利av| 国产精品日韩精品在线播放| 日韩视频一区| 成人一区而且| 国产乱人伦丫前精品视频| 成人国产精品一区二区网站| 亚洲精品综合| 不卡一区综合视频| 日韩国产欧美一区二区| **爰片久久毛片| 日韩av网站免费在线| 蜜臀久久99精品久久久久宅男| 在线看片福利| 久久久91麻豆精品国产一区| 欧美日韩伊人| 欧美影院精品| 国产日韩欧美一区在线| 亚洲精品字幕| 中文精品视频| 老鸭窝亚洲一区二区三区| 亚洲成人av观看| 日韩久久电影| 成人欧美一区二区三区的电影| 精品视频网站| 久久久人人人| 久久午夜影视| 国产午夜一区| 精品欧美日韩精品| 日韩av有码| 99久久夜色精品国产亚洲狼| 欧美.日韩.国产.一区.二区| 免费黄网站欧美| 国产一区二区三区亚洲综合| 免费精品国产的网站免费观看| 午夜亚洲福利在线老司机|