Locale Icon
English
EngineerZone
EngineerZone
接口和隔离专区
  • Log In
  • User
  • Site
  • Search
OR
Ask a Question
  • 产品和应用

    产品和应用

    • 放大器专区
    • 精密转换器专区
    • 音频专区
    • ADE电能计量专区
    • MEMS专区
    • 生物/电化学/磁场/温度传感器专区
    • 接口和隔离专区

     

    • Power 中文专区
    • ADUC微处理器专区
    • 时钟与定时
    • 开关和多路复用器专区
    • 温度传感器
    • 基准电压源专区

     

    • 嵌入式安全与1-Wire
    • Trinamic 运动控制和电机驱动
    • 能源存储系统(ESS)和电池管理系统(BMS)
    • 边缘人工智能SOC
    • 通用SOC/MCU
    • GMSL

    查看全部
  • 教育中心

    教育中心

    • 资源库
    • 技术支持参考库
    • 在线研讨会
  • 活动中心

    活动中心

    • 论坛社群活动
    • 论坛激励活动
接口和隔离专区
  • 中文社区
接口和隔离专区
文档 级联隔离栅以满足高爬电距离要求
  • 问答
  • 讨论
  • 文档
  • Members
  • Tags
  • More
  • Cancel
  • 文档
  • AD7903的例子代码
  • ADG801_多开关并联以降低Ron
  • ADG904_多芯片并联以实现更大的多路复用器
  • ADI安全隔离技术专家教你——如何善用隔离安全标准提高产品安全设计
  • ADP-I2C-USB _USB转I2C接口连接器
  • ADuM1411 SPI问题
  • ADuM3470_热减额
  • ADuM4160_即使D+和D-连接错误,有时也能工作
  • ADuM4160应用电路分享
  • +DS2413P+: FAQ
  • +DS8500-JND+: FAQ
  • I2S接口配置
  • +MAX13089EASD+: FAQ
  • MAX13171E: FAQ
  • +MAX13171EETU+: FAQ
  • +MAX13236EETE+T: FAQ
  • +MAX13430E: FAQ
  • +MAX13485EESA+: FAQ
  • +MAX13487EESA+: FAQ
  • +MAX13488EASA+: FAQ
  • +MAX14575AL: FAQ
  • +MAX14630EZK+: FAQ
  • +MAX14746AEWA+: FAQ
  • +MAX14746BEWA+: FAQ
  • +MAX14748AEWW+T: FAQ
  • +MAX14781E: FAQ
  • +MAX14783E: FAQ
  • +MAX14815ETK+T: FAQ
  • +MAX14819: FAQ
  • MAX14827A: FAQ
  • +MAX14827AATG+: FAQ
  • +MAX14830: FAQ
  • +MAX14841E: FAQ
  • +MAX14857: FAQ
  • MAX14866: FAQ
  • MAX14866UTM+: FAQ
  • +MAX14866UTM+T: FAQ
  • +MAX14870ETC+: FAQ
  • +MAX14879AWE+T: FAQ
  • MAX1487: FAQ
  • +MAX14880EVKIT#: FAQ
  • MAX14912: FAQ
  • +MAX14912AAKN+: FAQ
  • +MAX14913AKN+: FAQ
  • +MAX14914AATE+: FAQ
  • +MAX14915AFM+: FAQ
  • +MAX14917AFM+: FAQ
  • +MAX14919AAUP+T: FAQ
  • +MAX14930AASE+: FAQ
  • +MAX14930FASE+: FAQ
  • +MAX14931BAWE+: FAQ
  • +MAX14933ASE+: FAQ
  • +MAX14934FAWE+T: FAQ
  • +MAX14938: FAQ
  • MAX14946: FAQ
  • +MAX14946EWE+T: FAQ
  • +MAX15588GTL+T: FAQ
  • +MAX16933: FAQ
  • +MAX20020ATBA/V+T: FAQ
  • +MAX20025: FAQ
  • +MAX20037ATIA/V+T: FAQ
  • +MAX20084ATEA/V+T: FAQ
  • +MAX20086ATPA/VY+T: FAQ
  • +MAX2014: FAQ
  • +MAX2016: FAQ
  • +MAX2021ETX+: FAQ
  • +MAX20313: FAQ
  • +MAX20330ADEMBD#: FAQ
  • +MAX203CPP+G36: FAQ
  • +MAX20733: FAQ
  • +MAX20751EKX+: FAQ
  • MAX2112: FAQ
  • +MAX2112CTI+: FAQ
  • +MAX22025AWA+: FAQ
  • +MAX22190ATJ+T: FAQ
  • +MAX22192ARC+: FAQ
  • +MAX221CUE+: FAQ
  • +MAX22501E: FAQ
  • +MAX232ACPE+: FAQ
  • +MAX232AMLP/HR: FAQ
  • +MAX251: FAQ
  • +MAX2981: FAQ
  • MAX3051: FAQ
  • +MAX3051EKA+: FAQ
  • MAX3078EESA+: FAQ
  • +MAX3078EESA+T: FAQ
  • +MAX3082: FAQ
  • +MAX3085CPA+: FAQ
  • +MAX3098E: FAQ
  • +MAX3100CEE+: FAQ
  • +MAX3107: FAQ
  • +MAX3107EAG+: FAQ
  • +MAX3108: FAQ
  • +MAX3160CAP+: FAQ
  • MAX3160EAP+: FAQ
  • +MAX3160EAP+T: FAQ
  • +MAX3160ECAP+T: FAQ
  • +MAX3162CAI+: FAQ
  • +MAX31725MTA+: FAQ
  • MAX31740: FAQ
  • +MAX31740ATA+: FAQ
  • MAX31855: FAQ
  • +MAX31855EASA+: FAQ
  • +MAX31855KASA+: FAQ
  • +MAX31855NASA+: FAQ
  • +MAX31856: FAQ
  • +MAX31856MUD+: FAQ
  • +MAX31865AAP+: FAQ
  • +MAX31865ATP+: FAQ
  • +MAX31865EVKIT#: FAQ
  • +MAX31913AUI+: FAQ
  • +MAX3221EEAE: FAQ
  • +MAX3222EEUP+_T1: FAQ
  • +MAX3223EEUP+T: FAQ
  • +MAX3232CAE_T1: FAQ
  • MAX3232E: FAQ
  • +MAX3232ESE+T: FAQ
  • MAX3232ESE: FAQ
  • +MAX3243CAI+T: FAQ
  • +MAX3243E: FAQ
  • +MAX3250CAI+: FAQ
  • +MAX3280E: FAQ
  • +MAX3284E: FAQ
  • +MAX3362EKA+: FAQ
  • MAX3387ECUG+: FAQ
  • +MAX3387ECUG+T: FAQ
  • +MAX3420EECJ+: FAQ
  • +MAX3421EEHJ+: FAQ
  • +MAX3444EASA+: FAQ
  • +MAX3471: FAQ
  • +MAX3483AE: FAQ
  • +MAX3485: FAQ
  • +MAX3490CSA: FAQ
  • +MAX3815ACCM+: FAQ
  • +MAX4852ETE+: FAQ
  • +MAX485CPA+: FAQ
  • +MAX487: FAQ
  • MAX4888: FAQ
  • +MAX4888AETI+: FAQ
  • +MAX489CSD+: FAQ
  • +MAX491: FAQ
  • MAX4950A: FAQ
  • +MAX4950ACTX+: FAQ
  • +MAX5621UCB+: FAQ
  • +MAX7360ETL+: FAQ
  • +MAX77301: FAQ
  • MAX77860EWG+: FAQ
  • +MAX77860EWG+T: FAQ
  • +MAX79356CAEVK1#: FAQ
  • +MAX79356ECM+: FAQ
  • +MAXM22510GLH+: FAQ
  • RS232、RS485、CAN总线隔离方案
  • SPI总线在隔离系统中的处理方法
  • [ADI微博问答精选]ADuM524x和ADuM12xx系列的区别
  • 优化隔离传感器接口的功率转换
  • 关注RS-485的筒子们看过来——iCoupler数字隔离器在串行通信总线RS-485中的应用
  • 在非隔离应用中将数字隔离器用作电平转换器
  • 工程师百问百答——数据与电源隔离
  • 常见问题解答—经过认证的8 mm爬电距离封装
  • 建立隔离式电源将产生很多挑战
  • 我心中的ADI年度“贺岁片”—— 最低功耗数字隔离器ADuM144x
  • 技术支持论坛三重奖——注册、发帖、跟帖, 步步好礼
  • 技术文章分享:iCoupler技术揭秘——隔离式RS-485
  • 技术文章分享:数字隔离器:解决汽车xEV应用中的设计难题
  • 数字隔离器产品选型与资源指南(2014年春季版)
  • 数字隔离器协助分担变压器负荷
  • 横跨隔离栅传输数据!现在,如何获得功率使其运行?
  • 正在构建固态继电器? 解决方案采用光耦合器还是数字隔离器?
  • 浅谈数字隔离器件的选型与应用
  • 级联隔离栅以满足高爬电距离要求
  • 裸露焊盘连接
  • 视频分享:icoupler 数字隔离器——ADUM347x
  • 视频分享:信号与电源 /隔离RS-485收发器——ADM2582E
  • 说出您心中的ADI年度“贺岁片”,发帖、跟帖送大奖,赶快行动,马上有好礼!
  • 请问ADUM5401中的high common-mode transient immunity是什么含义?
  • 隔离、iCoupler   技术和 iCoupler 产品常见问题解答
  • 高速ADC,SPI口的使用
  • 高速数字电路中电子隔离应用技巧
  • :ADI年度贺岁片——ADUM1100数字隔离器使用心得和经验

级联隔离栅以满足高爬电距离要求

级联隔离栅以满足高爬电距离要求 by adiadmin

利用序列光耦合器建立双隔离栅会存在一些问题,因为数据完整性很差,而且没有一种紧凑和廉价的方式为两个隔离栅之间的接口提供电源。

 

随着高性能数字隔离器的问世,通过分层隔离器建立高压隔离栅现已成为一种可行的解决方案。由于新型电池和发电产业的快速扩张,我们需要具有很高工作电压的接口,还要求提供加强绝缘。例如,太阳能逆变器应用具有以下要求:

 

Working Voltage 800Vdc

工作电压 800Vdc

Pollution Degree 2

污染等级 2

Overvoltage Category    III

过压类别 III

Under IEC62109 for reinforced insulation this would require:

根据IEC62109标准的有关加强绝缘的规定,这需要:

Impulse withstand voltage of 6000Vpeak

脉冲耐受电压:6000Vpeak

Working voltage of 800Vdc

工作电压:800Vdc

Reinforced Clearance of 8mm

增强电气间隙:8mm

Reinforced Creepage of 16mm

增强爬电距离:16mm

This creepage is not possible with current packaging.  However,if the barrier can be broken into a basic and supplemental barrier,then the requirement for each barrier is:

此爬电距离在当前封装中不可能实现。但是,如果隔离栅可以分成基本隔离栅和补充隔离栅,则对每个隔离栅的要求是:

Impulse withstand voltage of 6000Vpeak

脉冲耐受电压:6000Vpeak

Working voltage of 800Vdc

工作电压:800Vdc

Basic/Supplemental Clearance of 5.5mm

基本/补充电气间隙:5.5mm

Basic/Supplemental Creepage of 8mm

基本/补充爬电距离:8mm

 

在SOIC16W封装中使用iCoupler数字隔离器,可以达到基本/补充绝缘爬电距离、电气间隙和脉冲电压要求。以下框图显示如何级联isoPower器件和标准高压iCoupler数字隔离器以提供所需的隔离。必须非常小心地确定数据通道的整体性能。

 

两个组件之间的传播延迟、脉冲宽度失真和通道匹配值将会增加。最大数据速率将受到两个器件中速率较慢器件的限制。isoPower提供运行中间接口的电源。在高达1mB/s的数据速率下,整个隔离栅在5V电压下需要大约20mA功率。在更高数据速率下,还需要更多功率。

如果必须跨越两个隔离栅输送电源,以便为隔离负载供电,则必须按以下所示方式级联两个器件。

这种配置非常紧凑,但总功效非常低。下图显示了负载的功效。如果数据传输速率高于1Mbps,则数据传输将使用一部分可用功率,每个阶段的功耗必须进行详细计算。如图所示,该应用从原边输入获取大约40mA功率,以创建整个接口。

Efficiency for Back to Back ADuM6200

背靠背ADuM6200的效率

 

这种方法可以解决太阳能逆变器应用中的一大难题。在不同的标准和应用中,可以应用此方法来实现不同目标,这要取决于特定系统标准的具体细节。可以使用isoPower器件、数字隔离器和器件接口的多种组合来创建隔离数字I2C和USB接口,终端负载可能有或没有功耗。

 

  • Share
  • History
  • More
  • Cancel
Related
Recommended
analog-devices logo

About Analog Devices

  • Who We Are
  • Careers
  • Newsroom
  • What We Do (Signals+)
  • Investor RelationsExternalLink
  • Quality & Reliability
  • Sales and Distribution
  • What's New on Analog.com
  • Contact Us

Find Help

  • Support
  • Resources
  • WikiExternalLink
  • Analog Dialogue

Get the Latest News

Stay up to date with our latest news and articles about Analog Devices' products, design tools, trainings, and events.

Sign Up Now
  • Instagram page
  • Twitter page
  • Linkedin page
  • Youtube page
  • Facebook
  • Legal and Risk
  • Accessibility
  • Privacy Policy
  • Privacy Settings
  • ADI Community User Forum Terms of Use
  • Cookie Settings
沪ICP备09046653号-1

©2024 Analog Devices, Inc. All Rights Reserved

analog-devices

About Analog Devices

Down Up
  • Who We Are
  • Careers
  • Newsroom
  • What We Do (Signals+)
  • Investor RelationsExternalLink
  • Quality & Reliability
  • Sales and Distribution
  • What's New on Analog.com
  • Contact Us

Find Help

Down Up
  • Support
  • Resources
  • WikiExternalLink
  • Analog Dialogue

Get the Latest News

Stay up to date with our latest news and articles about Analog Devices' products, design tools, trainings, and events.

Instagram page Facebook Twitter page Linkedin page Youtube page
  • Legal and Risk
  • Accessibility
  • Privacy Policy
  • Privacy Settings
  • ADI Community User Forum Terms of Use
  • Cookie Settings
沪ICP备09046653号-1

©2024 Analog Devices, Inc. All Rights Reserved