在人与机器持续交互的世界中,必要的隔绝措施变得尤为重要。宽约数英里的线路相连电动汽车中的电源、传感器和高压电机。
工业控制器同工厂车间的传感器间互相交换数据、指令和功率。高压医疗设备监测医院或康复护理机构中的患者。
USB模块将工业机器相连到微处理器。高压继电器根据智能控制器的指令运营。随着机械工业系统渐渐被电机、传感器和驱动器所代替,诸如以上的机器对机器和人对机器的交互应用于也更加多。轻巧的机械电源被灵敏的触碰控件所代替。
许多在高压下运营的电机应用于也更加多。半导体电源在高压环境的应用于也日益广泛。
它们都必须与智能控制器和驱动程序展开通信和交互。大大减少的工业、汽车、医疗和离线方面的应用于也都必须隔绝技术获取的维护、减震和可靠性能反对。隔离器对于准确应用于下的可信安全性操作者至关重要。
例如,隔离器可以通过隔绝高压或高压处理器的可看清电路避免人们电线,例如可以驱动高功率工业电机的C2000微控制器。隔绝解决方案在许多工业应用于中,都必须以数百兆位甚至更高的数据传输速率在隔绝势垒间高效、可信地传输数据,并且避免高压浪涌。此外,在栅极驱动器和工业传感器应用于中的某些隔绝势垒间也必须传输数据和功率。日益减少的信道数量和对信道间隔离度的更高拒绝,也大大提高对小型化解决方案的市场需求。
构建隔绝技术的关键属性隔绝到底是什么?隔绝势垒是一种物理介质,有助在两个系统间可信地互相交换数据和/或功率,同时隔绝多余的电流。构建隔绝技术有几个关键属性:●隔离器在短时间内(浪涌电压)或长时间工作(工作电压)期间可忍受的仅次于电压。
●隔离器在不产生通信错误的情况下可忍受的仅次于短路电位差变化率。●电源插槽之间由隔绝势垒、必要距离(间隙)和表面距离(漏电)引发的延后。
●电磁干扰的程度。多种方法构建隔绝技术随着芯片PCB的构建器件更加多,独立国家电容器和变压器被代替,常用的几种方法如下:电容式:使用多层氧化硅的构建电容器代替了独立国家电容器,在通过电场传输数据时可获取高水平的隔绝性。
我们的电容隔绝技术在同一模块中两边摆放的两个芯片上用于两个串联电容器。这种方法使我们需要为低数据速率传输获取具备竞争力的增强型隔绝解决方案。
电容隔绝势垒上的数据速率可多达每秒几百兆位。通过一些创意的电路流形结构,数据速率可以更高,这对于工业以太网等应用于具备明显的优势。我们公司的隔离器利用了自定义化CMOS技术的一系列优势,可获取高性能的强化隔绝势垒。电感式:一对耦合电感器可用作隔绝两个电路,同时通过磁通量互相交换数据。
两个电感器可以映射层压印制电路板中或单片构建在管芯上。电感隔绝的一个独有优势是需要在隔绝势垒间传输多达数百毫瓦的功率,需要在辅面获取额外的电源。
除了在隔绝势垒间传输数据外,为了构建较低输出电流和确保最低运营环境温度充足低,高效的能量运送对于许多工业应用于来说也很最重要。TI数字隔离器使用构建电源技术,通过创意的材料和电感器设计构建了最低的能量传输效率。电容和电感隔绝一般来说与数据和/或功率调节结合。数据调节可最大限度地减少瞬态尖峰作为数据经常出现时的危险性,有助隔绝维护信号并保证设备的稳定运营。
功率调节可优化功率传输效率。还可以通过物理分离出来两个系统并使用光学或电磁波通信的方式构建隔绝。一种隔绝解决方案无法符合所有市场需求。在许多情况下,工业应用于必须集成式解决方案,还包括隔绝放大器、隔绝诸如RS-485信号的高速数据链路,隔绝栅极驱动器等。
随着人与机器日益激增的协同合作,高压隔绝解决方案可保证系统更为务实、可信地运营。
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