概述
ADuM7510 是采用 ADI 公司 iCoupler^?^ 技術的單向 5 通道隔離器。與 ADuM1510 不同,ADuM7510 的隔離額定值較低,為可以接受 1 kV 交流隔離的應用提供了一種低成本的解決方案。這些隔離器件將高速 CMOS 與單芯片空芯變壓器技術融為一體,具有優于光耦合器等替代器件的出色性能特征。
iCoupler 器件不用 LED 和光電二極管,因而不存在一般與光耦合器相關的設計困難。簡單的 iCoupler 數字接口和穩定的性能特征,可消除光耦合器通常具有的電流傳輸比不確定、非線性傳遞函數以及溫度和使用壽命影響等問題。這些 iCoupler 產品不需要外部驅動器和其它分立器件。此外,在信號數據速率相當的情況下,iCoupler 器件的功耗只有光耦合器的 1/10 至 1/6。
ADuM7510 隔離器提供 5 個獨立隔離通道,支持最高 10 Mbps 的數據速率。每個通道的工作電壓范圍為 4.5 V 至 5.5 V。與其他光耦合器不同,ADuM7510 隔離器具有已取得專利的刷新特性,可確保不存在輸入邏輯轉換時及上電/關斷條件下的直流正確性。
數據表:*附件:ADUM7510 5通道1kV單向數字隔離器技術手冊.pdf
應用
- 通用單向多通道隔離
框圖
引腳配置描述
典型性能特征
應用信息
印刷電路板(PCB)布局
ADuM7510 數字隔離器的邏輯接口無需外部接口電路。強烈建議在輸入和輸出電源引腳處進行電源去耦(見圖 9 )。去耦電容最便于連接在 Pin 1 和 Pin 2(針對 V_{CCA1} )以及 Pin 15 和 Pin 16(針對 V_{CCA2} )之間。電容值應為 0.01μF 至 0.1μF 。電容兩端與輸入電源引腳之間的總引線長度均不得超過 10mm 。另外,除非每個封裝側的接地對都靠近封裝連接,否則還應考慮 Pin 1 與 Pin 8 之間以及 Pin 9 與 Pin 16 之間的連接。
有關電路板布局指南,請參閱 AN - 1109《應用筆記:與 PCB 相關的布局》。
傳播延遲相關參數
傳播延遲是描述邏輯信號通過一個組件傳播所需時間長短的參數。信號到邏輯低電平輸出的傳播延遲,可能與到邏輯高電平輸出的傳播延遲不同。
脈沖寬度失真是指這兩種傳播延遲值之間的最大差異,它體現了輸入信號定時的保持精度。
通道間延遲匹配是指單個 ADuM7510 組件內各通道之間傳播延遲差異的最大量。
傳播延遲差異是指在相同條件下工作的多個 ADuM7510 組件之間傳播延遲差異的最大量。
直流正確性和磁場抗擾度
隔離器輸入的正向和負向邏輯轉換,會使較窄(~1 ns )的脈沖通過變壓器發送至解碼器,進而對解碼器進行置位或復位,表明有輸入邏輯轉換。在輸入邏輯轉換缺失(即輸入為邏輯 1 持續超過約 1μs )時,會發送一組周期性的刷新脈沖,以確保輸出的直流正確性,表明正確的輸入狀態。
如果解碼器在約 5μs 以上的時間內未收到脈沖,則認為輸入側未通電或無功能,此時隔離器輸出會被看門狗電路強制置為默認低電平狀態(見表 8 )。
器件的磁場抗擾度極限由以下條件設定:變壓器接收線圈中感應的電壓足夠大,會錯誤地置位或復位解碼器。以下分析明確了這種情況發生的條件。對 ADuM7510 在 4.5 V 工作條件下進行研究,因為這代表了該產品最敏感的工作模式。
變壓器輸出的脈沖幅度大于 1.5 V 。解碼器的感應閾值約為 1.0 V ,因此確定了一個 0.5 V 的裕量,在此裕量內感應電壓可被容忍。接收線圈上感應的電壓由下式給出:
其中:
- β 為磁通密度。
- r_{n} 為接收線圈中第 n 匝的半徑。
- N 為接收線圈的匝數。
考慮到 ADuM7510 中接收線圈的幾何形狀,以及解碼器處感應電壓最大為 0.5 V (占 0.5 V 裕量的 50% )的要求,可計算出給定頻率下的最大允許磁場。計算結果如圖 11 所示。
例如,在磁場頻率為 1 MHz 時,最大允許磁通密度為 0.5 高斯,這會在接收線圈中感應出 0.25 V 的電壓,約為解碼器感應閾值的 50% ,不會導致錯誤輸出轉換。如果在傳輸脈沖期間出現最壞情況的極性事件,它會將接收到的脈沖從 >1.0 V 降至 0.75 V ,仍遠高于解碼器 0.5 V 的感應閾值。
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