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隔离端子选型要点

隔离端子选型要点
隔离端子选型要点

隔离端子选型要点

隔离端子品种繁多,接口方式也不尽相同.如何正确选择使用是设计中的重要问题。图一标示出一个隔离端子排与外部仪表相连接图,用以说明选择方法。图中隔离端子排表示它是由能应对各种接口功能的隔离端子组成。

A、B表示要通过隔离端子向PLC输送信号的外部仪表

C、D表示PLC、DCS及显示仪表等接收隔离端子信号的仪表设备 若外部仪表为能输出4-20mA信号的A方式,接收信号仪表为仅由一个取样电阻构成的C方式接口,可以选用具有信号隔离功能的隔离端子,诸如WS1522、WS1562。

若外部仪表为A方式,接收信号仪表为带有24V直流电源和取样电阻构成的D方式接口,应该选用能避免电源冲突的WS9030信号隔离器。

若外部仪表为二线制变送器B方式,接收信号仪表为C方式接口,要选用能给二线制变送器配电的隔离式配电器为宜。例如WS1525,它即可以为B供电,又解决了隔离问题。

若外部仪表为B方式,接收信号仪表为D方式接口,未见在市场上销售的产品。不过经过和生产厂家进行技术协商,一般能够解决。

图二所示选择相对简单。例如输入为Pt100或K偶,而接收设备为C方式接口,选用三隔离式WS9050,WS9060为宜。

若接收设备为D方式,选用二线制隔离的WS2050、WS2060为宜。总之,只要外部设备及接收设备接口方式确定了,选用就很简单。

隔离器外型采用导轨安装,接线采用接线式,这种产品称为隔离端子,适用安装在机柜中。

隔离端子内部电路使用进口名牌IC(集成电路)公司的专用电路,实现隔离变送,虽然比零件拼装(诸如用廉价OPA)成本高,但其长期稳定性、可靠性是零件拼装无法比拟的。所以引入优质元器件是隔离端子稳定可靠的基本保证,同时专用IC在功能上诸如长线补偿、恒流驱动、线性化性能齐备。

隔离端子设计日趋小型化,小型化的目的就是少占空间。当然应该允许用户密集安装,密集安装则存在散热问题,那么必须降低内部功耗。所以内部功耗的数值在选用时也应注意。

现在市场上出现了许多以CPU为核心的隔离端子,具有现场可编及通信功能,有很高的灵活性,对顾客来讲可以减少库存数量,降低资金积压。以CPU为核心的隔离端子必将成为这个领域主流。

常用频段带线隔离器-嵌入式隔离器参数表

常用频段带线隔离器嵌入式隔离器参数表 隔离器、射频隔离器、同轴隔离器、带线(嵌入式)隔离器、宽带隔离器、双节隔离器、表面封装隔离器、微波隔离器、波导隔离器、高功率隔离器 带线(嵌入式)隔离器 ?频率范围12MHz至26.5GHz,高达2000W功率. ?应用于民用,军事,航天,空间等. ?低插损,高隔离器,高功率. ?可按客户要求订制生产. 低频率12MHz至1300MHz,包括FM,VHF,UHF等

410MHz至26.5GHz, GSM,CDMA,WCDMA,LTE,L.S.C.X band, etc 带线(嵌入式)隔离器:只是输入输出端口是带状线,装上连接器,就是同轴隔离器了,带线隔离器一般可以直接焊在板子上使用。常见带线隔离器实物图如图一二,图二为带衰减,两者区别为带衰减可承受功率较大。带线隔离器应用广泛,下面简单介绍常用手机频段使用带线隔离器的产品规格:

图一 图二 常用手机频段划分: 以下分别列出优译三种尺寸带线隔离器指标参数:

1919带线隔离器外形设计图 2020带线隔离器指标参数表

2020带线隔离器外形设计 2525带线隔离器指标参数表

2525带线隔离器外形设计图 延伸阅读 关于环形器隔离器的概述: 环行器和隔离器是一类微波铁氧体器件,通过铁氧体控制微波信号的传输。由于其具有非互易性,正向插损很小,而反向时则能量绝大部分被吸收。环行器和隔离器依靠磁场来完成非互易性的工作,但仅有磁场而没有微波铁氧体,微波信号的传输仍然可以互易。器件中的微波铁氧体决定了它的谐振频率。 关于优译: 优译创立于中国深圳市,注册资金2亿元人民币,是集军民用微波通信器件开发、设计与生产的一体化企业,产品远销海内外。公司成立于2003年,依托产业优势,凭借过硬的专业技术,以国内、国际双规运营的经验模式,在微波通信行业赢得信誉和口碑,生产的产品频率范围从300KHz 至110GHz, 功率高可达20KW,广泛使用于民用、军事、航天、空间技术等领域。优译公司始终秉承“诚信为先、顾客至上、敢于创新”的经

磁耦隔离器..

磁耦隔离器 一磁耦简介 磁耦:基于磁隔离技术的隔离器件,也称为磁隔离器。 磁耦合隔离是指利用电磁感应原理,把需要传输的变化信号加在变压器的初级线圈,该信号在初级线圈中产生变化的磁场,变化的磁场使次级线圈的磁通量发生变化,从而在次级感应出与初级线圈激励信号相关的变化信号输出,在整个信号的传输过程中,初级与次级之间没有发生电连接,从而达到隔离初次级的目的。 磁耦隔离器根据对信号编解码的不同,主要有脉冲调制变压器隔离器(ADI公司)和巨磁电阻隔离器(NVE公司和安华高公司)。 脉冲调制变压器隔离器 ADI公司的iCoupler隔离器是基于芯片尺寸变压器的磁耦合器,是采用脉冲调制方式实现的数字隔离器件。 磁隔离变压器采用平面结构,在晶圆钝化层上使用CMOS金属和金构成。金层下有一个高击穿的聚酰亚胺层,将顶部的变压器线圈与底部的线圈隔离开来。连接顶部线圈和底部线圈的CMOS电路为每个变压器及其外部信号之间提供接口。晶片级信号处理提供了一种在单颗芯片中集成多个隔离通道以及其它半导体功能的低成本的方法。磁隔离技术消除了与光耦合器相关的不确定的电流传送比率、非线性传送特性以及随时间漂移和随温度漂移问题;功耗降低了90%;并且无需外部驱动器或分立器件。 图1脉冲调制变压器隔离器剖面图 磁隔离的每个线圈的直径大约是500um,匝数15。顶部线圈粗4um,采用金材料制成;底部线圈粗1~2um,采用铝或金材料制成。 磁耦隔离器是空心变压器,没有磁芯。为了实现紧密互耦,将两个15匝、直径500um 的线圈直接堆叠,空隙仅为20um。这使得耦合系数大于0.8。 工作原理 iCoupler数字隔离器使用传送到给定变压器初级端的脉冲对输入逻辑跳变进行编码。这些脉冲从变压器初级线圈耦合到次级线圈,并且由次级端电路检测。然后,该电路在输出端重新恢复成输入数字信号。此外,输入端还包含一个刷新电路,保证即使在没有输入跳变的情况下输出状态也与输入状态保持匹配。

隔离,您选择光耦还是数字隔离器

话题大PK:隔离,您选择光耦还是数字隔离器??? 由ADIForum于2014-1-15 创建 正方——支持数字隔离器: 功耗低——数字隔离器在低频条件下只使用光耦合器功率的1%;在50Mbps,即光耦合器最高传送速率条件下(数字隔离器可以工作在100Mbps以上),它使用光耦合器功率的大约20%。降低功率会使其提高可靠性。 设计简单方便——单个器件;标准TTL或CMOS;电源可根据预算灵活调整;无CTR,在整个温度范围内稳定工作;不像光耦缺少集成特性,完整的集成解决方案降低整体BOM成本…… 反方——支持光耦: 光耦是70年代发展起来的隔离器件,产品种类繁多,价格便宜; 信号单向传输,输入端与输出端完全实现了电气隔离隔离,输出信号对输入端无影响,抗干扰能力强,无触点,使用寿命长; …… 您怎么看?欢迎参与探讨(无论您持怎样的观点,尽可畅所欲言,无所谓对错)。。。 硬件高手的实际设计经验分享——提高系统效率的几个误解 mu-zi 2014-1-10 下午5:52 误解一:这主频100M的CPU只能处理70%,换200M主频的就没事了 点评:系统的处理能力牵涉到多种多样的因素,在通信业务中其瓶颈一般都在存储器上,CPU 再快,外部访问快不起来也是徒劳。 误解二:CPU用大一点的CACHE,就应该快了 点评:CACHE的增大,并不一定就导致系统性能的提高,在某些情况下关闭CACHE反而比使用CACHE还快。原因是搬到CACHE中的数据必须得到多次重复使用才会提高系统效率。所以在通信系统中一般只打开指令CACHE,数据CACHE即使打开也只局限在部分存储空间,如堆栈部分。同时也要求程序设计要兼顾CACHE的容量及块大小,这涉及到关键代码循环体的长度及跳转范围,如果一个循环刚好比CACHE大那么一点点,又在反复循环的话,那就惨了。 误解三:这么多任务到底是用中断还是用查询呢?还是中断快些吧 点评:中断的实时性强,但不一定快。如果中断任务特别多的话,这个没退出来,后面又接踵而至,一会儿系统就将崩溃了。如果任务数量多但很频繁的话,CPU的很大精力都用在进出中断的开销上,系统效率极为低下,如果改用查询方式反而可极大提高效率,但查询有时不能满足实时性要求,所以最好的办法是在中断中查询,即进一次中断就把积累的所有任务都处理完再退出。

隔离器选型要点

隔离器选型要点 一.共模干扰抑制能力,隔离器优势先决条件。 隔离器在独有行业范围内,无论是温度隔离变送器、信号分配器、隔离配电器及电流、电压变送器等产品内,它们共有特点是端口之间要绝对电气隔离,也就是一次仪表、电源及采集设备之间没有任何电气连接,且要有一定隔离耐压范围,这是解决所谓设备之间“地”电位差的能力,(共模干扰抑制能力)一款最普通型隔离器也要具备1500V—2000V端口耐压时漏电流小于1mA,方能满足国内众多工业场合。一些强电场环境或航空、航天测控领域要求会更高。Paragon(帕罗肯公司)的PA、PR系列产品此方面有着独有优势,产品屏弃传统隔离方式,采用EMI方式,某些产品耐压已超过3000Vdc,已成功为国外某些厂家配套使用。二.产品耗用电流及产品工作时损耗功率。 当今社会节能环保已是社会各行业倡导的主流,家用电器在此方面尤为突出,也是衡量产品优劣的一个重要指标。但仪器仪表行业可能表现不是很突出,一般仪器仪表也就是几瓦至几十瓦,节能不是倡导主流。但无用的损耗,将会对仪器仪表的使用寿命,工作稳定性带来诸多弊端。隔离器因特殊作用,它是为了完善工业现场I/O插件的一类产品,在水泥、环保、冶金等恶劣工业环境下,为了更好对现场仪表信号采集,控制经常在系统集成时就配有专门的隔离柜。此时将在一个隔离柜中,密集安装几十,上百的隔离类产品,当一只产品独立使用时,可能温差感觉不明显,但十只、一百只同时安装时,温度将明显不同。有实验证明: ●1只功耗40mA隔离器在温度为25℃,空间1㎡的柜中测得温度是28.7℃; ●10只密集安装时温度是35.4℃; ●100只密集安装时温度是52.6℃; 可见产品温度和数量是成倍数关系的. 此时的问题就不仅是多耗用电流问题,而是直接影响产品使用寿命和参数的稳定,也就是 许多厂家对产品安装有要求的原因之一.那么问题如何解决?方法很多(扩大安装空间,增加散热装置等)但只能治标,不能治本.好的产品还要从产品自身低损耗设计开始.因为任何电子类产品,内部器件的寿命都和温度有很大关系,(如电容器在每增15℃-20℃时,使用寿命会减少1/3左右)。 我们要做的是,将产品多余损耗降到最低,单路产品的耗用电流在25mA内,而且因特殊隔离方式,我们产品能在-25℃-85℃时,保证极高稳定性。(实验测得-25℃-85℃时产品满值仅变化≤1‰满值) 三.产品传输精度 一款隔离器产品要确保现场信号传输的精度,其中对隔离类产品提出一系列要求,首先对差模干扰抑制能力。所谓差模干扰是信号在传输过程中受外界干扰源影响而叠加在信号上一些无用信号。这些干扰信号严重时可对设备产生误动作和采集、控制不准确。因工业环境的特殊地域,很难有效屏蔽和去除干扰源,因此对隔离类产品又提出此类问题。对于热电偶及微小信号处理不光要增加一些降噪和滤除噪音手段外,还应选取用高精度、高稳定性的差分电路。 另外要保证整个信号传输精度对隔离类产品的自身转换,传输精度也有很高要求,包括产品本身稳定性,受外界干扰的影响,环境温度变化的影响,及信号的分辨率等诸多因素。 总之,在采用此类产品时,应从多方面综合考虑,不要让劣质隔离类产品成为你庞大系统中最薄弱的一个环节。

5G频段隔离器环形器选型

我国第五代移动通信系统(简称“5G系统”)频率使用规划取得重大进展。规划明确了3300-3400MHz(原则上限室内使用)、3400-3600MHz和4800-5000MHz频段作为5G系统的工作频段;规定5G系统使用上述工作频段,不得对同频段或邻频段内依法开展的射电天文业务及其他无线电业务产生有害干扰;同时规定,自发布之日起,不再受理和审批新申请3400-4200MHz和4800-5000MHz频段内的地面固定业务频率、3400-3700MHz频段内的空间无线电台业务频率和3400-3600MHz频段内的空间无线电台测控频率的使用许可。 面向5G时代,我国通信各界紧锣密鼓的筹备已然开始:从标准的讨论制定,到产品研发和部署,再到设备性能功能的测试,一切都为了5G腾飞。 为响应5G时代,并根据目前产业现状,优译作为射频通信隔离器、环行器制造厂商,现给大家推出5G相关隔离器,环行器系列产品: 首先给大家推荐一款高功率环形器,此款环形器峰值功率可高达6000W:

高功率环形器外形尺寸: 环形器实物图展示: 为顺应5G时代发展,都走向小型化设计,我司也给大家推出几款小型环形器隔离器:1、表贴隔离器:

2、表贴环形器 3、小型表贴式环形器

4、嵌入式隔离器/环形器(微带线隔离器/环形器):

带线环形器具体指标参数参考,更多频段可直接联系我们:

带线环形器实物图展示: 优译主要生产产品: 同轴隔离器、嵌入式(带线)隔离器、宽带隔离器、双节隔离器、表面封装(SMT)隔离器、微带(基片)隔离器、波导隔离器、高功率隔离器、同轴环形器、带线环形器、宽带环形器、双节环形器、表贴环形器、微带环形器、高功率环形器、同轴衰减器、同轴负载、滤波器、电桥、耦合器、双工器等微波通讯产品,更多产品可参考优译官网https://www.wendangku.net/doc/c510600117.html,.

正确选择数字隔离器的三要素

正确选择数字隔离器的三要素 多年来,工业、医疗和其他隔离系统的设计人员实现安全隔离的手段有限,唯一合理的选择是光耦合器。如今,数字隔离器在性能、尺寸、成本、效率和集成度方面均有优势。了解数字隔离器三个关键要素的特点及其相互关系,对于正确选择数字隔离器十分重要。这三个要素是:绝缘材料、结构和数据传输方法。 设计人员之所以引入隔离,是为了满足安全法规或者降低接地环路的噪声等。电流隔离确保数据传输不是通过电气连接或泄漏路径,从而避免安全风险。然而,隔离会带来延迟、功耗、成本和尺寸等方面的限制。数字隔离器的目标是在尽可能减小不利影响的同时满足安全要求。 传统隔离器——光耦合器则会带来非常大的不利影响。它们的功耗极高,而且数据速率低于1 Mbps。虽然存在更高效率和更高速度的光耦合器,但其成本也更高。 数字隔离器问世于10多年前,目的是降低光耦合器相关的不利影响。数字隔离器采用基于CMOS的电路,能够显著节省成本和功耗,同时大大提高数据速率。数字隔离器由上述要素界定。绝缘材料决定其固有的隔离能力,所选材料必须符合安全标准。结构和数据传输方法的选择应以克服上述不利影响为目的。所有三个要素必须互相配合以平衡设计目标,但有一个目标必须不折不扣地实现,那就是符合安全法规。 绝缘材料 数字隔离器采用晶圆CMOS工艺制造,仅限于常用的晶圆材料。非标准材料会使生产复杂化,导致可制造性变差且成本提高。常用的绝缘材料包括聚合物(如聚酰亚胺PI,它可以旋涂成薄膜)和二氧化硅(SiO2)。二者均具有众所周知的绝缘特性,并且已经在标准半导体工艺中使用多年。聚合物是许多光耦合器的基础,作为高压绝缘体具有悠久的历史。 安全标准通常规定1分钟耐压额定值(典型值2.5kVrms至5kVrms)和工作电压(典型值125Vrms至400 V rms)。某些标准也会规定更短的持续时间、更高的电压(如10 kV峰值并持续50μs)作为增强绝缘认证的一部分要求。基于聚合物/聚酰亚胺的隔离器可提供最佳的隔离特性,如表1所示。 表1:隔离特性

信号隔离器选型

分享专业智慧,相聚电气天下 信号隔离器选型 信号隔离器 模拟信号接口模块MCR为此提供了简便的就急措施,它可以对这类失真进行补偿.它们对信号进行电隔离并且消除测量回路之间的藕合. 下列产品可供选用: *标准的三端隔离放大器,输入端、输出端和供电部分之间相互电隔离。 *馈电隔离器,用于两线或者三线现场测量变送器的馈电和信号传输。 *无源隔离器,用于电隔离,而不需要辅助电源。 除了电隔离外,在隔离放大器中信号另外还得到放大,以便实现长距离的传输或者连接高阻抗的负载。 信号传输的其它任务是对叠加在测量植上的干扰信号进行滤波,以及根扰控制器所要求的输入量进行匹配。 因此,隔离、放大、滤波和匹配是结构紧凑的MCR隔离放大器所起的作用。 温度转换 温度是工业控制过程中需要监视和处理的关键参数之一。有两种测量技术已经得到广泛使用: 热敏电阻(例如PT100、NI1000)是电阻值随温度变化的电阻MCR温度测量变送器测量这一电阻值, 并且对电阻值进行线性化处理以及把它转换成同温度成正比的模拟信号。 同热敏电阻形成鲜明对照的热电偶则是一种电压。所谓的冷端补偿则负责把测得的差值温度转换成绝对温度MCR 温度测量变送器具有组态功能,从而可以针对相应的应用场合进行调整匹配。 这类产品范围包括:

分享专业智慧,相聚电气天下 *温度测量变送器,用于所有常见的热敏电阻(PT100、NI1000)和热电偶(J、K型) *PT100温度测量变送器,用于PT100传感器。 信号转换 MCR模块把不同的信号参数转换成控制器所要求的模拟信号,并且以此对各重要的过程参数进行匹配。各种信号波形的电流, 如果数值范围在0.5A至5A之间,将通过MCR电流测量变送器转换成模拟的标准信号,以便进行监视. 各种电压以及频率、转速和电位器位置也都可以按照控制层的要求得到匹配。 上述信号参数将通过相应的MCR模块非常精确地得到转换,并且安全可靠地传递给控制器。 用于信号转换的产品范围包括: *有源的真有效值电流测量变送器。 *电压测量变送器用于把500V以内的直流和交流电压转换成标准信号。 *频率范围为0.1Hz10KHz的频率测量变送器.

光耦选型最全指南各种参数说明

光耦选型手册 光耦简介: 光耦合器(opticalcoupler,英文缩写为OC)亦称光电隔离器或光电耦合器,简称光耦。它是以光为媒介来传输电信号的器件,通常把发光器(红外线发光二极管LED)与受光器(光敏半导体管)封装在同一管壳内。当输入端加电信号时发光器发出光线,受光器接受光线之后就产生光电流,从输出端流出,从而实现了“电—光—电”转换。 一般由三部分组成:光的发射、光的接收及。输入的电信号驱动(LED),使之发出一定波长的光,被光探测器接收而产生,再经过进一步放大后输出。这就完成了电—光—电的转换,从而起到输入、输出、隔离的作用。 光耦的分类: (1)分为两种:一种为非线性光耦,另一种为线性光耦。 非线性光耦的电流传输特性曲线是非线性的,这类光耦适合于开关信号的传输,不适合于传输模拟量。常用的4N系列光耦属于非线性光耦。 线性光耦的电流传输特性曲线接近直线,并且小信号时性能较好,能以线性特性进行隔离控制。常用的线性光耦是PC817A—C系列。 (2)常用的分类还有: 按速度分,可分为低速光电耦合器(光敏三极管、光电池等输出型)和高速光电耦合器(光敏二极管带信号处理电路或者光敏输出型)。 按通道分,可分为单通道,双通道和多通道光电耦合器。 按隔离特性分,可分为普通隔离光电耦合器(一般光学胶灌封低于5000V,空封低于2000V)和高压隔离光电耦合器(可分为10kV,20kV,30kV等)。 按输出形式分,可分为: a、光敏器件输出型,其中包括输出型,光敏三极管输出型,光电池输出型,光输出型等。 b、NPN三极管输出型,其中包括交流输入型,直流输入型,互补输出型等。 c、输出型,其中包括交流输入型,直流输入型。 d、输出型,其中包括门电路输出型,触发输出型,三态门电路输出型等。 e、低导通输出型(输出低电平毫伏数量级)。 f、光开关输出型(导通电阻小于10Ω)。 g、功率输出型(IGBT/MOSFET等输出)。 光耦的结构特点: (1)光电耦合器的输入阻抗很小,只有几百欧姆,而干扰源的阻抗较大,通常为105~106Ω。据分压原理可知,即使干扰电压的幅度较大,但馈送到光电耦合器输入端的杂讯电

通用型隔离器

淮安市三丰仪表科技有限公司 隔离器 智能隔离器性能简介: 输入单通道或双通道电流或电压信号,变送输出隔离的单路或双路电流或电压信号,并提高输入、输出、电源之间的电气隔离性能。 隔离器技术特点: 本产品采用了先进的数字技术,具备了传统模拟隔离器所不具备的多项先进性能,在对高、低频干扰信号的抑制方面均有着优异表现,即使在大功率控制系统中依然能够可靠应用,内部采用数字化调校、无零点及满度电位器、自动动态校准零点、温度漂移自动补偿等诸多先进技术,并符合IEC61000-4-4:1995中所规定的第四类(恶劣工业现场)环境对产品的抗电磁干扰要求,这一系列技术的应用使产品的稳定性及可靠性得到科学的保证。 隔离器适用性: 可与单元组合仪表及DCS,PLC等系统配套使用,在油田、石化、制造、电力、冶金等行业的重大工程中有着广泛应用。 隔离器技术参数: 隔离器系统传输准确度:±0.1%×F?S 隔离器温度飘移:±0.0035%×F?S/℃(35ppm/℃) 输入阻抗:电流:≤60Ω;电压:≥500KΩ 电流输出允许外接的负载阻抗: 4-20mA输出时0~300Ω;0-10mA输出时0~600Ω, 0(1)-5V:≥500KΩ; 0-10V:≥1MΩ 需要更大的负载能力请在订货时说明。 隔离器供电电源:AC 95~265V DC 20~32V

输入功率:0.9~1.8W(与型号有关,详见产品手册附录中关于输入功率的计算方法) 隔离器输入信号断线时的输出状态: 隔离器输出状态有跟随方式、报警方式两种状态可设置 隔离器选型: 型 号 说 明 SF-B × × ×× ×智能型隔离器 缺省单通道(宽度12.8mm) 输入通道 D 双输入通道(宽度18mm) 1 4-20mA 2 1-5V 3 0-10mA 3A -10-10mA 4 0-5V 输入信号 4A -5-5V 5 0-10V 5A -10-10V 6 0-20mA 6A -20-20mA 1 4-20mA 2 1-5V 3 0-10mA 3A -10-10mA 4 0-5V 第一路输出 4A -5-5V 5 0-10V 5A -10-10V 6 0-20mA 6A -20-20mA 缺省为无第二输出 1 4-20mA 2 1-5V 第二路输出 3 0-10mA 4 0-5V 5 0-10V 6 0-20mA 通讯、报警功能 缺省为无通讯功能 T1 RS 485通讯

磁隔离芯片选型表

磁隔离芯片选型表单通道数字隔离器 隔离电传输速工作电 工作温度千片批量 通压率压价 封装型号 道( ℃) (Vrms)(Mbps)(V)($) ADUM1100ARZ1/0250025 3.0-5.5 -40~+105SOIC-81.63 ADUM1100BRZ1/02500100 3.0-5.5 -40~+105SOIC-81.86 ADUM1100URZ1/02500100 3.0-5.5 -40~+125SOIC-8 2.79 ADUM3100ARZ1/0250025 3.0-5.5 -40~+105SOIC-8 1.71 ADUM3100BRZ1/02500100 3.0-5.5 -40~+105SOIC-8 1.96双通道数字隔离器 隔离电传输速工作电 工作温度千片批量 通压率压价型号封装 道 ( ℃) (Vrms)(Mbps)(V)($) ADUM1200ARZ2/025001 2.7-5.5 -40~+105SOIC-8 1.22 ADUM1200BRZ2/0250010 2.7-5.5 -40~+105SOIC-8 1.78 ADUM1200CRZ2/0250025 2.7-5.5 -40~+105SOIC-8 2.47 ADUM1201ARZ1/125001 2.7-5.5 -40~+105SOIC-8 1.22 ADUM1201BRZ1/1250010 2.7-5.5 -40~+105SOIC-8 1.78 ADUM1201CRZ1/1250025 2.7-5.5 -40~+105SOIC-8 2.47 ADUM1200WSRZ2/025001 3.0-5.5 -40~+125SOIC-8 2.15 ADUM1200WTRZ2/0250010 3.0-5.5 -40~+125SOIC-8 3.14 ADUM1200WURZ2/0250025 3.0-5.5 -40~+125SOIC-8 4.35 ADUM1201WSRZ1/125001 3.0-5.5 -40~+125SOIC-8 2.15 ADUM1201WTRZ1/1250010 3.0-5.5 -40~+125SOIC-8 3.14 ADUM1201WURZ1/1250025 3.0-5.5 -40~+125SOIC-8 4.35 ADUM1210BRZ2/0250010 2.7-5.5 -40~+105SOIC-8 1.78 ADUM2200ARWZ2/050001 3.0-5.5 -40~+105SOW-16 1.67

刀开关隔离器的选用

这些天来,常有客户选择刀开关和一些隔离器,此间,也碰到过关于选用时的一点疑问。记得在以前 的一篇文章,提到过如何选择刀开关这个问题。不过可能还有存在一些不足之处,所以想在这里做点补充,讨论下刀开关,隔离器选用的一些要点。 隔离器、刀开关的主要功能是隔离电源。在满足隔离功能要求的前提下,选用的主要原则是保证其额 定绝缘电压和额定工作电压不低于线路的相应数据,额定工作电流不小于线路的计算电流。当要求有通断 能力时,须选用具备相应额定通断能力的隔离器。如需接通短路电流,则应选用具备相应短路接通能力的 隔离开关。 隔离器、刀开关电路特性的选择主要是根据线路要求决定电路数、触头种类和数量。有些产品是可以 改装的,制造厂可在一定范围内按订货要求满足不同的需要。 目前隔离器、刀开关(含刀形转换开关)产品的绝缘电压大多数为交流500V、直流440V,故安装刀开关(或刀形转换开关)的电路,其额定电压不应超过交流500V或直流440V。电路的计算电流也不应超过其额定工作电流。刀开关的极数、位置数和操纵方式可根据实际需要选定。 当用刀开关直接通断小负载时,应注意选择相应的通断能力。特别是当直接控制小型电动机等感性负 载时,应考虑其接通和分断过程中的电流特性(如起动电流、起动时间等)。 隔离器、刀开关在按上述原则选择后,均需进行短路性能校验,以保证其具体安装位置上的预期短路 电流不超过电器的额定短时耐受电流(当电路中有短路保护电器时可为额定极限短路电流)。 熔断器组合电器的选用,需在上述隔离器、刀开关的选用要求之外,再考虑熔断器的特点。熔断器式 刀开关的较高极限分断能力,主要用于相应级别的配电屏及动力箱。一般用途负荷开关的额定电流不超过200A,通断能力为4倍额定电流,可用作工矿企业的配电设备,供手动不频繁操作,或作为线路末端的短路保护。高分断能力负荷开关的额定电流可达400A,极限分断能力可达50KA,适用于短路电流较大的场合。 目前常用的刀开关产品有两大类。一类是带杠杆操作机构的单投或双投刀开关。这种刀开关能切断额 定电流值以下的负载电流,主要用于低压配电装置中的开关板或动力箱等产品。属于这一类的产品有HD12、HD13和HD14系列单投刀开关,以及HS11、HS13系列双投刀开关。另外一类是中央手柄式的单投或双投刀开关。这类刀开关不能分断电流,只能作为隔离电源用的隔离器,主要用于一般的控制屏。 常用的熔断器组合电器,负荷开关(也称铁壳开关或钢壳开关)有HH3、HH4、HH10D和HH11 系列,其最大额定电流可达400A,有二极和三极两种形式。这种开关的外壳上一般都装有门联锁机构,当门打开时开关不能合闸。熔断器式刀开关主要有HR3、HR5和HH11系列。HR3系列由RT系列熔断器和刀开关组成,带操作机构,有前操作前维修、前操作后维修和侧操作前维修等几种结构布置形式,最大额定 电流1000A。HR5系列为更新设计产品,采用32 系列熔断器,带弹簧储能机构,有断相保护功能,最大额定电流630A。HR11系列配用RT15型熔断器,弹簧储能式操作机构,单杆抽拉式手柄,最大额定流4000A。 以上就是一些刀开关和隔离器常见型号选用的一些提示,参考了常见参数和主流型号的使用特点。文 章参考了一些技术文章。希望对大家平时选购隔离器和刀开关有所帮助。

磁隔离芯片选型表

磁隔离芯片选型表单通道数字隔离器 型号 通 道 隔离电 压 (Vrms) 传输速 率 (Mbps) 工作电 压 (V) 工作温度 (℃) 封装 千片批量 价 ($) ADUM1100ARZ 1/0 2500 25 3.0-5.5 -40~+105 SOIC-8 1.63 ADUM1100BRZ 1/0 2500 100 3.0-5.5 -40~+105 SOIC-8 1.86 ADUM1100URZ 1/0 2500 100 3.0-5.5 -40~+125 SOIC-8 2.79 ADUM3100ARZ 1/0 2500 25 3.0-5.5 -40~+105 SOIC-8 1.71 ADUM3100BRZ 1/0 2500 100 3.0-5.5 -40~+105 SOIC-8 1.96 双通道数字隔离器 型号通 道 隔离电 压 (Vrms) 传输速 率 (Mbps) 工作电 压 (V) 工作温度 (℃) 封装 千片批量 价 ($) ADUM1200ARZ 2/0 2500 1 2.7-5.5 -40~+105 SOIC-8 1.22 ADUM1200BRZ 2/0 2500 10 2.7-5.5 -40~+105 SOIC-8 1.78 ADUM1200CRZ 2/0 2500 25 2.7-5.5 -40~+105 SOIC-8 2.47 ADUM1201ARZ 1/1 2500 1 2.7-5.5 -40~+105 SOIC-8 1.22 ADUM1201BRZ 1/1 2500 10 2.7-5.5 -40~+105 SOIC-8 1.78 ADUM1201CRZ 1/1 2500 25 2.7-5.5 -40~+105 SOIC-8 2.47 ADUM1200WSRZ 2/0 2500 1 3.0-5.5 -40~+125 SOIC-8 2.15 ADUM1200WTRZ 2/0 2500 10 3.0-5.5 -40~+125 SOIC-8 3.14 ADUM1200WURZ 2/0 2500 25 3.0-5.5 -40~+125 SOIC-8 4.35 ADUM1201WSRZ 1/1 2500 1 3.0-5.5 -40~+125 SOIC-8 2.15 ADUM1201WTRZ 1/1 2500 10 3.0-5.5 -40~+125 SOIC-8 3.14 ADUM1201WURZ 1/1 2500 25 3.0-5.5 -40~+125 SOIC-8 4.35 ADUM1210BRZ2/0 2500 10 2.7-5.5 -40~+105 SOIC-8 1.78 ADUM2200ARWZ 2/0 5000 1 3.0-5.5 -40~+105 SOW-16 1.67

隔离器如何选型-数字隔离器选型步骤

隔离器如何选型?数字隔离器选型步骤 经常有电子工程师网友提出这样的问题,在系统设计中,很困惑的一个问题是,不知如何去选择一个合理的、适用的隔离器。前两天,记者采访了ADI公司数字隔离器产品高级应用工程师周晓奇,他就有关隔离器在电路中的作用、工程师在数字隔离器选型时应该注意哪些步骤等问题,给电子工程师们一个很好的解答。 为什么要用隔离器 隔离器主要是用在隔离高压(危险电路)系统和低压(安全电路)系统之间的电气连接,以保护用户以及电路系统安全,以及隔离敏感电路(比如高精度检测电路)和噪声源(例如大功率开关电源)之间的连接,以减小噪声干扰。 周晓奇说,隔离器的主要结构大致有四种:一是传统光电耦合; 二是集成式变压器(磁耦合);三是集成式电容耦合; 四是分立式变压器耦合。最常用的是光耦合器,光耦合器一般由三部分组成:光的发射、光的接收及信号放大。输入的电信号驱动发光二极管(LED),使之发出一定波长的光,被光检测器接收而产生光电流,再经过进一步放大后输出。它的主要优点是单向传输信号,输入端与输出端完全实现了电气隔离,抗干扰能力强,使用寿命长,传输效率高。它广泛用于电平转换、信号隔离、级间隔离、开关电路、远距离信号传输、脉冲放大、固态继电器(SSR)、仪器仪表、通信设备及微机接口中。 随着近几年数据传输的速度不断提升,传统的光耦合器也暴露出一些缺点,例如,整个电路体积大,集成度不高,而且光电耦合器件本身具有易损耗、速度较慢(一般的数据速率低于1Mbps)、耗电量大等缺点,特别是在温度和老化变化过程中的性能极不稳定,为其应用带来局限,特别是在工业应用中这些问题就比较突出。为了克服光电隔离技术的诸多缺点,许多半导体公司开始研发不发光的隔离器解决方案。周晓奇告诉记者,ADI公司是最早一家推出新型数字隔离器解决方案的公司,并于2001年率先推出基于其专有iCoupler 磁耦隔离技术的标准数字隔离产品。 新型数字隔离器 周晓奇介绍说,iCoupler 技术是基于芯片尺寸的变压器,每个iCoupler通道都由两部分组

模拟信号隔离器品种及选型方法

模拟信号隔离器品种及选型方法 上海安科瑞电气股份有限公司 https://www.wendangku.net/doc/c510600117.html,

1、概述 模拟信号隔离器可以对电流、电压等电量参数或温度、电阻等非电量参数进行高速精确测量,经隔离转换成标准的模拟信号输出。既可直接与指针表、数显表相接,也可以与自控仪表(如PLC)、各种A/D转换器以及计算机系统配接,广泛应用于电力、铁路、石化、冶金、化工、食品、仓储等行业的自动化系统中,是一种具有高性价比的产品。 2、国内主要品牌及型号 国内模拟信号隔离器生产厂家、型号品牌繁多,主要常见的产品有:菲尼克斯模拟变号变送器/隔离器,M-036、M-035变送器;上海安科瑞BM-DV/IS、BM-DI/IS、BM-DIS/I、BM-AV/IS、BM-AI/IS二线制电流电压隔离器,BM-DI/I、BM-DI/V、BM-DV/V、BM-DI/I四线制电流电压隔离器,BM-DI/II四线制一进二出隔离器,BM-TR/IS、BM-TC/IS温度隔离器、BM-R/IS、BM-VR/IS电阻隔离器,为PLC系统提供模拟隔离信号;魏德米勒模拟信号变送器/隔离器Waveseries系列、Decipak系列、直流信号变送器WaveAnalogDC、热电耦、热电阻变送器WaveAnalog Thermo/RTD、输出回路供电隔离器WaveAnalog OLP、一进二出电流分配器WaveAnalog 2OLP、电流电压监视器WaveControl、有源隔离器(MAS RPSH、MAS RPS)、热电偶信号隔离/变送器(K型MAS The mo-Ko型MAS Thermo-Jo);上海辰竹仪表GS8000-EX、LBGS8000-EX、GS7000-EX-AC、CZ2000、CZ3000、CZ7000-AC、CZWB100/CZWB100-EX温度变送器、CZWB200/CZWB100-EX显示温度变送器等等。 3、主要技术指标 精度 等级 0.5级,0.2级 输入信号 DC 4~20m A AC 0~1A, 0~5A AC 0~500 V PT100 电阻: 0~10k Ω 电位 计: 0~10k Ω DC 4~20mA或0~20mA, DC 0~5V或0~10V 热电阻: Pt100,Cu 50,BA1, BA2 热电偶: J,K,B,R,S ,T,E,N DC 0~20m A 或DC 0~10V 或 PT100 输 信DC 4~20mA DC 4~20mA或DC4~20两路继

TI隔离器件ADuM磁隔离芯片选型一览表

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浅谈数字隔离器件的选型与应用

浅谈数字隔离器件的选型与应用 作者:■中国西南电子技术研究所何进时间:2008-08-04 来源:电子设计应用 引言 数字隔离技术常用于工业网络环境的现场总线、军用电子系统和航空航天电子设备中,尤其是一些应用环境比较恶劣的场合。数字隔离电路主要用于数字信号和开关量信号的传输。使用隔离电路的一个首要原因是为了消除噪声。另一个重要原因是保护器件(或人)免受高电压的危害。厂商的产品手册中所列出的隔离等级(isolation rating)应符合美国保险商实验室(UL 1577)、国际电工委员会(IEC 60747-5-2、IEC 61010-1)以及加拿大标准协会(CSA Component Acceptance Notice 5A) 制定的有关隔离器标准。 数字隔离器件的生产商很多,如安华高、TI、ADI、NVE(nonvolatile electronics Inc)、芯科实验室(Silicon Laboratories)等公司,各厂商的产品都得到了广泛的应用。依照数字式隔离电路的生产工艺、电气结构和传输原理,数字隔离电路主要分为光学、电感以及电容耦合技术的数字隔离器件。产品有消费设备、工业控制、军用、航空航天等多个级别供用户选择。 各类数字隔离器件的工作原理及特点 光电隔离器 光耦合器(optical coupler)也叫光电隔离器或光电耦合器,简称光耦。它是以光为媒介来传输电信号的器件。发光器(红外线发光二极管LED)与受光器(光敏半导体管)被封装在同一管壳内,当输入端加电信号时发光器发出光线,受光器接受光线之后就产生光电流,从输出端流出,从而实现了“电—光—电”转换。以光为媒介把输入端信号耦合到输出端的光电耦合器,由于具有体积小、寿命长、无触点,抗干扰能力强,输出和输入之间绝缘,单向传输信号等优点,在数字电路上获得了广泛的应用。其电路结构相对较为简单,主要由砷化镓红外发光二极管和用作检测器的光敏二极管或三极管组成,有些产品在光敏二极管或三极管的后级添加一些处理电路,使其特性适合于一些特殊的应用或实现一些标准接口。安华高公司的高速CMOS接口光耦合器 HCPL-0723的原理框图如图1所示。

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