
ADUM2401CRIZ-RL
คำอธิบาย
พารามิเตอร์ทางเทคนิค
เซินเจิ้น MATCHINGIC Technology Co., Ltd: ซัพพลายเออร์ดิจิตอลไอโซเลเตอร์มืออาชีพของคุณ
เซินเจิ้น MATCHINGIC Technology Co., Ltd ก่อตั้งขึ้นในปี 2010 บริษัทยึดมั่นในแนวคิดของความสามารถคือความมั่งคั่งของบริษัทเสมอ ในปีที่ตลาดได้รับการฝึกฝน ได้ก่อตั้งกลุ่มพนักงานที่กล้าได้กล้าเสียและมีนวัตกรรม ในขณะเดียวกันก็ขยายส่วนแบ่งการตลาดที่บ้านและ ในต่างประเทศ บริษัทยังคงเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทางธุรกิจภายใน ปรับปรุงธุรกิจการขายและการจัดซื้อระหว่างประเทศ ยึดมั่นในสินค้าดั้งเดิมเท่านั้น เพิ่มระดับการบริการลูกค้าให้ลึกขึ้น ค่อยๆ สร้างข้อได้เปรียบทางอุตสาหกรรมของตนเอง
ทำไมถึงเลือกพวกเรา
สินค้าคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์ของเรามีคุณภาพสูงและตรงตามมาตรฐานอุตสาหกรรมที่จำเป็นทั้งหมด เราใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและอุปกรณ์ที่ทันสมัยเพื่อให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์ของเรามีคุณภาพสูงสุด
เวลาตอบสนองที่รวดเร็ว
เรามีกระบวนการผลิตที่ได้รับการปรับปรุงเพื่อให้มั่นใจว่ามีเวลาตอบสนองที่รวดเร็ว เราสามารถผลิตและส่งมอบให้กับลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว ทำให้พวกเขาเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับโครงการที่มีกำหนดเวลาที่จำกัด
ทีมงานมืออาชีพ
เรามีทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคที่มีทักษะสูงซึ่งพร้อมเสมอที่จะช่วยเหลือในทุกปัญหาทางเทคนิคที่ลูกค้าอาจมี โรงงานให้การสนับสนุนทางเทคนิคที่ครอบคลุม รวมถึงการสนับสนุนการออกแบบ การเลือกผลิตภัณฑ์ และการสนับสนุนการใช้งาน
บริการที่มีคุณภาพ
เราให้บริการคุณภาพสูงที่ตรงตามมาตรฐานอุตสาหกรรมสูงสุด เราปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในกระบวนการทำงานของเราและปฏิบัติตามมาตรการควบคุมคุณภาพที่เข้มงวดเพื่อให้แน่ใจว่าเราจะมอบผลลัพธ์ที่ดีที่สุดแก่ลูกค้าของเรา
ตัวแยกสัญญาณดิจิทัลของช่องสัญญาณเป็นส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในการแยกสัญญาณทางไฟฟ้าระหว่างสองวงจร โดยพื้นฐานแล้วพวกมันทำหน้าที่เป็นสิ่งกีดขวางที่ป้องกันไม่ให้พลังงานไฟฟ้าหรือข้อมูลผ่านไประหว่างสองวงจร ประกอบด้วยเครื่องส่งสัญญาณ เครื่องรับสัญญาณ และสิ่งกีดขวางที่แยกทั้งสองออกจากกัน แผงกั้นการแยกมักจะประกอบด้วยวัสดุอิเล็กทริกหรือสนามแม่เหล็ก และไม่อนุญาตให้สัญญาณไฟฟ้าหรือข้อมูลผ่านระหว่างสองช่องสัญญาณ

ข้อดีของ Channel Digital Isolators




1. ความสมบูรณ์ของสัญญาณสูง:ตัวแยกสัญญาณดิจิทัลของช่องสัญญาณให้ความสมบูรณ์และความแม่นยำของสัญญาณในระดับสูง ซึ่งมีความสำคัญในการใช้งาน เช่น การรวบรวมข้อมูล การวัดเครื่องมือ และการควบคุม
2. ความปลอดภัยที่เพิ่มขึ้น:ตัวแยกกระแสไฟฟ้าแบบช่องสัญญาณให้การแยกกระแสไฟฟ้าซึ่งจำเป็นในการใช้งานไฟฟ้าแรงสูง ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงของไฟฟ้าช็อต กราวด์กราวด์ และแรงดันไฟกระชาก
3. ลดเสียงรบกวนของระบบ:ตัวแยกสัญญาณดิจิทัลของช่องสัญญาณช่วยลดเสียงรบกวนของระบบที่เกิดจากการรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้า (EMI) การรบกวนความถี่วิทยุ (RFI) และลูปกราวด์ ซึ่งจะช่วยเพิ่มคุณภาพและความน่าเชื่อถือของสัญญาณระบบ
4. ฟอร์มแฟคเตอร์ขนาดเล็ก:ตัวแยกสัญญาณดิจิทัลแบบช่องมีจำหน่ายในแพ็คเกจขนาดกะทัดรัดแบบติดตั้งบนพื้นผิวหลายรุ่น ทำให้เหมาะสำหรับใช้ในการใช้งานในพื้นที่จำกัด
5. การใช้พลังงานต่ำ:ตัวแยกสัญญาณดิจิทัลแบบช่องสัญญาณได้รับการออกแบบให้ใช้พลังงานต่ำ ซึ่งทำให้เหมาะสำหรับการใช้งานแบบพกพาและใช้แบตเตอรี่
6. การถ่ายโอนข้อมูลความเร็วสูง:ตัวแยกสัญญาณดิจิทัลแบบช่องสัญญาณให้การถ่ายโอนข้อมูลที่รวดเร็วและเชื่อถือได้โดยไม่สูญเสียข้อมูลใดๆ ซึ่งจำเป็นในแอปพลิเคชันต่างๆ เช่น USB, อีเทอร์เน็ต และ SPI
7. คุ้มค่า:ตัวแยกสัญญาณดิจิทัลแบบช่องสัญญาณเป็นทางเลือกที่คุ้มค่าเมื่อเทียบกับออปโตคัปเปลอร์แบบดั้งเดิม อีกทั้งยังเชื่อถือได้มากกว่า มีอายุการใช้งานยาวนานกว่า และทนทานต่อความผันผวนของอุณหภูมิและการเสื่อมสภาพได้ดีกว่า

ตัวแยกสัญญาณดิจิทัลของช่องสัญญาณมักใช้กันมากที่สุดเมื่อมีความต่างของกราวด์ที่อาจเกิดขึ้น อินพุตเซ็นเซอร์สามารถทำงานที่แรงดันไฟฟ้าที่แตกต่างกัน ตั้งแต่ต่ำถึง 3 โวลต์ถึง 48 โวลต์หรือสูงกว่า และตัวแยกสัญญาณดิจิทัลช่วยในการใช้งานประเภทนี้
ตัวอย่างเช่น หากไมโครโปรเซสเซอร์ทำงานที่ 3.3 โวลต์และอินพุตมีช่วงตั้งแต่ 24 โวลต์ถึง 48 โวลต์ สิ่งนี้อาจทำให้เกิดความต่างศักย์ไฟฟ้าภาคพื้นดินอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งอาจทำให้เกิดระดับแรงดันไฟฟ้าที่สร้างความเสียหายให้กับอุปกรณ์ที่มีอยู่ ข้อมูลเซ็นเซอร์บิดเบือน และแนะนำ ข้อผิดพลาด จำเป็นต้องมีการแยกบางรูปแบบเพื่อรับรองความถูกต้อง สัญญาณเซ็นเซอร์มักจะถูกกำหนดโดยตัวกรอง วงจรป้องกัน เครื่องขยายสัญญาณ และแปลงข้อมูลดิจิทัลโดย ADC นี่คือสัญญาณข้อมูลที่โปรเซสเซอร์ PLC จำเป็นต้องใช้ในการทำงาน
ตัวแยกสัญญาณดิจิทัลใช้เพื่อกำจัดข้อผิดพลาดใดๆ อันเนื่องมาจากกราวด์ลูป และเป็นที่พึงปรารถนาสำหรับตัวแยกสัญญาณดิจิทัลที่มีความหน่วงต่ำหรือความล่าช้าในการแพร่กระจาย สัญญาณรบกวนต่ำ และอัตราข้อมูลสูง ผลที่ได้คือ ยิ่งมองเห็นตัวแยกสัญญาณดิจิทัลกับสัญญาณอินพุตได้น้อยเท่าไรก็ยิ่งดีเท่านั้น
อุปกรณ์ตรวจวัดที่ใช้ในสภาพแวดล้อมทางอุตสาหกรรมมักต้องมีการแยกส่วนเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้และระบบ และเพื่อให้แน่ใจว่าการวัดที่แม่นยำเมื่อมีแรงดันไฟฟ้าในโหมดทั่วไปสูง ตัวแยกสัญญาณดิจิทัลเป็นทางเลือกที่เชื่อถือได้และใช้งานง่ายเมื่อเทียบกับเทคโนโลยีรุ่นเก่า เช่น ออปโตคัปเปลอร์ การใช้ตัวแยกกระแสดิจิทัลช่วยให้วิศวกรสามารถปรับการออกแบบระบบแยกให้เหมาะสมเพื่อลดการใช้พลังงานและรับประกันประสิทธิภาพของระบบโดยไม่ต้องอาศัยระยะขอบการออกแบบที่มากเกินไปเพื่อชดเชยข้อมูลจำเพาะของอุปกรณ์ที่ขาดหายไปหรือไม่สมบูรณ์
แอมพลิฟายเออร์แบบแยกส่วนเป็นวิธีการแก้ปัญหาเบื้องต้นสำหรับปัญหานี้ แต่ล้าสมัยไปแล้วด้วยความต้องการการวัดที่มีแบนด์วิดท์และความละเอียดสูงกว่า ปัจจุบัน เทคนิคที่แม่นยำ ประหยัด และมีประสิทธิภาพที่สุดในการดำเนินการวัดเหล่านี้คือการแยกส่วนส่วนหน้าของการวัดทั้งหมดออก รวมถึงตัวแปลงแอนะล็อกเป็นดิจิทัล (ADC) และนำลิงก์อนุกรมแบบแยกส่วนไปใช้กับส่วนที่เหลือของระบบ
จนกระทั่งประมาณสิบปีที่แล้ว ออปโตคัปเปลอร์เป็นหนึ่งในโซลูชันที่ใช้งานได้จริงไม่กี่ตัวสำหรับการแยกสัญญาณดิจิทัล อย่างไรก็ตาม ลองถามวิศวกรคนใดก็ตามที่ต้องออกแบบร่วมกับพวกเขา แล้วคุณจะได้เรียนรู้อย่างรวดเร็วว่าการพัฒนาระบบที่มีประสิทธิภาพและเชื่อถือได้นั้นท้าทายเพียงใด โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพยายามรักษาต้นทุนให้น้อยที่สุด ออปโตคัปเปลอร์ใช้ LED เพื่อสร้างแสงผ่านแผงกั้นแยกเพื่อเปิดและปิดโฟโตทรานซิสเตอร์ เมื่อออกแบบด้วยออปโตคัปเปลอร์ คุณต้องรับประกันว่า LED จะสร้างแสงเพียงพอสำหรับเปิดโฟโต้ทรานซิสเตอร์ตัวรับ และเวลาขึ้นลงของเอาต์พุตจะเร็วพอที่จะรองรับการทำงานที่ความถี่ที่ต้องการ ข้อกำหนดเฉพาะของออปโตคัปเปลอร์ที่สำคัญที่สุดประการหนึ่งคืออัตราส่วนการถ่ายโอนปัจจุบัน CTR คืออัตราส่วนของกระแสสะสมที่ปรากฏที่โฟโตทรานซิสเตอร์ต่อกระแสผ่าน LED
อุปกรณ์ตรวจวัดที่ใช้ในสภาพแวดล้อมทางอุตสาหกรรมมักต้องมีการแยกส่วนเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้และระบบ และเพื่อให้แน่ใจว่าการวัดที่แม่นยำเมื่อมีแรงดันไฟฟ้าในโหมดทั่วไปสูง ตัวแยกสัญญาณดิจิทัลเป็นทางเลือกที่เชื่อถือได้และใช้งานง่ายเมื่อเทียบกับเทคโนโลยีรุ่นเก่า เช่น ออปโตคัปเปลอร์ การใช้ตัวแยกกระแสดิจิทัลช่วยให้วิศวกรสามารถปรับการออกแบบระบบแยกให้เหมาะสมเพื่อลดการใช้พลังงานและรับประกันประสิทธิภาพของระบบโดยไม่ต้องอาศัยระยะขอบการออกแบบที่มากเกินไปเพื่อชดเชยข้อมูลจำเพาะของอุปกรณ์ที่ขาดหายไปหรือไม่สมบูรณ์
แอมพลิฟายเออร์แบบแยกส่วนเป็นวิธีการแก้ปัญหาเบื้องต้นสำหรับปัญหานี้ แต่ล้าสมัยไปแล้วด้วยความต้องการการวัดที่มีแบนด์วิดท์และความละเอียดสูงกว่า ปัจจุบัน เทคนิคที่แม่นยำ ประหยัด และมีประสิทธิภาพที่สุดในการดำเนินการวัดเหล่านี้คือการแยกส่วนส่วนหน้าของการวัดทั้งหมดออก รวมถึงตัวแปลงแอนะล็อกเป็นดิจิทัล และนำลิงก์อนุกรมแบบแยกส่วนไปใช้กับส่วนที่เหลือของระบบ
เมื่อระบบการวัดแบบแยกส่วนใช้อัตราตัวอย่างสูง การแยกบัสอนุกรมด้วยออปโตคัปเปลอร์อาจกลายเป็นงานที่น่ากังวล ความจุปรสิตของโฟโตไดโอดของตัวรับจะจำกัดความเร็วที่ออปโตคัปเปลอร์สามารถส่งสัญญาณดิจิตอลได้ คุณสามารถชาร์จความจุของปรสิตได้เร็วขึ้นโดยการเพิ่มปริมาณแสงที่มาจาก LED แต่จะเพิ่มการใช้พลังงาน นอกจากนี้ ออปโตคัปเปลอร์เพียงไม่กี่ตัวเสนอช่องสัญญาณมากกว่าสองช่องต่อแพ็คเกจ ในทิศทางเดียวกันเท่านั้น และโดยทั่วไปจะไม่รวมข้อกำหนดด้านเวลาที่เกี่ยวข้องกับการจับคู่ช่องสัญญาณกับช่องสัญญาณ แม้ว่าจะสมเหตุสมผลที่จะถือว่าการจับคู่ออปโตคัปเปลอร์ในบรรจุภัณฑ์เดียวกันเหมาะสม แต่การไม่มีข้อกำหนดที่พิมพ์ออกมาหมายความว่าคุณต้องตั้งสมมติฐานทางวิศวกรรม เช่นเดียวกับกรณีที่ต้องใช้ข้อกำหนดที่ไม่ได้พิมพ์ออกมา วิศวกรที่รอบคอบส่วนใหญ่จะเลือกที่จะทิ้งระยะขอบการออกแบบไว้เหลือเฟือ โดยทำงานด้วยประสิทธิภาพที่ต่ำกว่าที่แผ่นข้อมูลจะระบุไว้มากเมื่อพิจารณาเลือกใช้ออปโตคัปเปลอร์ตัวเดียว
Channel Digital Isolator ทำงานอย่างไร
ตัวแยกสัญญาณดิจิทัลของช่องสัญญาณจะจับคู่ข้อมูลผ่านแผงกั้นการแยกสัญญาณ ซึ่งสามารถทำได้โดยการใช้โมดูเลเตอร์เพื่อส่งสัญญาณพาหะความถี่สูงข้ามสิ่งกีดขวางเพื่อแสดงสถานะดิจิทัลสูงหรือต่ำ และไม่มีสัญญาณเพื่อแสดงสถานะอื่น เครื่องรับจะดีมอดูเลตสัญญาณหลังจากการปรับสภาพสัญญาณขั้นสูงเพื่อสร้างเอาต์พุตแบบแยกส่วนผ่านระยะบัฟเฟอร์
ตัวแยกสัญญาณดิจิทัลของช่องสัญญาณใช้เทคโนโลยีการสลับลอจิก CMOS หรือ TTL แบบปลายเดียว โดยปกติช่วงแรงดันไฟฟ้าจะอยู่ระหว่าง 3 โวลต์ถึง 5.5 โวลต์สำหรับทั้งแหล่งจ่ายไฟ VCC1 และ VCC2 แม้ว่าอุปกรณ์บางตัวอาจรองรับช่วงแรงดันไฟฟ้าที่ใหญ่กว่าก็ตาม เมื่อออกแบบตัวแยกสัญญาณดิจิทัล สิ่งสำคัญคือต้องจำไว้ว่าเนื่องจากโครงสร้างการออกแบบปลายเดียว ตัวแยกสัญญาณดิจิทัลจึงไม่สอดคล้องกับมาตรฐานอินเทอร์เฟซเฉพาะใดๆ และมีวัตถุประสงค์เพื่อแยกสายสัญญาณดิจิทัลปลายเดียวเท่านั้น
ควรใช้การพิจารณาเค้าโครงอย่างระมัดระวังเมื่อใช้ตัวแยกสัญญาณดิจิทัล จำเป็นต้องมีชั้นอย่างน้อยสี่ชั้นเพื่อให้บรรลุการออกแบบ PCB EMI ต่ำ
การซ้อนเลเยอร์ควรเรียงลำดับจากบนลงล่างดังนี้:
● ชั้นสัญญาณความเร็วสูง
● ระนาบกราวด์
● เครื่องบินกำลัง
● ชั้นสัญญาณความถี่ต่ำ
การกำหนดเส้นทางการติดตามความเร็วสูงบนชั้นบนสุดจะช่วยหลีกเลี่ยงการใช้จุดแวะและการเหนี่ยวนำอากาศ และช่วยให้การเชื่อมต่อระหว่างกันระหว่างตัวแยกวงจรและวงจรตัวส่งและตัวรับของดาต้าลิงค์สะอาดหมดจด
การวางระนาบกราวด์ที่มั่นคงถัดจากชั้นสัญญาณความเร็วสูงจะสร้างความต้านทานที่ควบคุมได้สำหรับการเชื่อมต่อระหว่างไฟส่ง และให้เส้นทางการเหนี่ยวนำต่ำที่ดีเยี่ยมไปยังการไหลของกระแสกลับ การวางแหล่งจ่ายไฟไว้ใกล้กับระนาบกราวด์จะสร้างความจุบายพาสความถี่สูงเพิ่มเติม การกำหนดเส้นทางสัญญาณควบคุมความเร็วที่ช้าลงบนเลเยอร์ด้านล่างช่วยให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้น เนื่องจากความยาวของสัญญาณเหล่านี้มักจะมีระยะขอบในการทนต่อความไม่ต่อเนื่อง เช่น จุดแวะ
หากจำเป็นต้องใช้ระนาบแรงดันไฟฟ้าหรือชั้นสัญญาณเพิ่มเติม ให้เพิ่มระบบกำลังหรือระนาบกราวด์ที่สองลงในสแต็กเพื่อให้สมมาตร สิ่งนี้ทำให้กลไกตัวที่สองมีความเสถียรและป้องกันไม่ให้บิดเบี้ยว นอกจากนี้ ยังสามารถวางกำลังและระนาบกราวด์ของระบบไฟฟ้าแต่ละระบบไว้ใกล้กัน ซึ่งจะเป็นการเพิ่มความจุบายพาสความถี่สูงอย่างมาก
เหตุใด Channel Digital Isolator จึงต้องการพลังงานแบบแยก?

เนื่องจากแต่ละด้านของอุปกรณ์ต้องมีไฟสำหรับทั้งภายใน และไม่มีการเชื่อมต่อทางกายภาพระหว่างอุปกรณ์ทั้งสอง ตัวแยกกระแสไฟแบบดิจิทัลจึงต้องมีแหล่งจ่ายไฟแยกกันที่ด้านหลักและด้านรอง เกณฑ์นี้ใช้กับตัวแยกสัญญาณดิจิทัลของช่องสัญญาณและอุปกรณ์แยกที่มีอินเทอร์เฟซแบบรวม ไม่ว่าอุปกรณ์จะมีการแยกสัญญาณแบบพื้นฐานหรือแบบเสริมก็ตาม

แรงดันไฟฟ้าของแหล่งจ่าย VCC 1 และ VCC 2 จะกำหนดแรงดันไฟฟ้าสัญญาณอินพุตและเอาต์พุตของตัวแยกกระแสดิจิทัล จากอุปกรณ์หนึ่งไปยังอีกอุปกรณ์ ความสัมพันธ์ที่แน่นอนกับ VCC จะแตกต่างกัน ขอแนะนำให้เก็บแหล่งจ่ายไฟให้ใกล้เคียงกับแรงดันไฟฟ้าของแหล่งจ่ายไฟที่แยกได้ เพื่อรับประกันว่าเอาต์พุตของตัวแยกสัญญาณดิจิทัลนั้นเหมาะสมที่สุดสำหรับระดับลอจิกของส่วนประกอบที่เชื่อมต่อ

สัญญาณ MCU ต้องทำงานที่ 5-ระดับลอจิกโวลต์ เมื่อใช้ตัวแยกกระแสไฟแบบดิจิทัลที่จ่ายไฟ 5 โวลต์และเชื่อมต่อกับ MCU ตัวแยกกระแสไฟแบบดิจิทัลสามารถจ่ายไฟจากแหล่งต่างๆ ได้
CMTI คืออะไร และส่งผลต่อการแยกทางดิจิทัลอย่างไร

อัตราสูงสุดที่ยอมรับได้ของการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของแรงดันไฟฟ้าโหมดร่วมที่ใช้ระหว่างวงจรแยกสองวงจรคือภูมิคุ้มกันชั่วคราวโหมดร่วมหรือ CMTI วงจรแยกสองวงจรที่เกี่ยวข้องกับตัวแยกสัญญาณดิจิทัลคือด้านส่งและรับของตัวแยกสัญญาณ ซึ่งอยู่ภายในตัวแยกสัญญาณดิจิทัล
อัตราสูงสุดที่ยอมรับได้ของการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของแรงดันไฟฟ้าโหมดร่วมที่ใช้ระหว่างวงจรแยกสองวงจรคือภูมิคุ้มกันชั่วคราวโหมดร่วมหรือ CMTI วงจรแยกสองวงจรที่เกี่ยวข้องกับตัวแยกสัญญาณดิจิทัลคือด้านส่งและรับของตัวแยกสัญญาณ ซึ่งอยู่ภายในตัวแยกสัญญาณดิจิทัล

Capacitive Channel Isolators ถูกสร้างขึ้นมาอย่างไร
ตัวแยกสัญญาณดิจิทัลแบบช่องสัญญาณประกอบด้วยวงจรรวมอิสระหรือชิป IC สองวงจร ได้แก่ วงจรอินพุตและวงจรเอาต์พุตที่เชื่อมต่อกันด้วยลวดบอนด์และคอมพาวด์แม่พิมพ์คุณภาพสูงที่ทนทานต่อแรงดันไฟฟ้าสูง เครื่องแยกไอโซเลเตอร์แบบดิจิทัลจะแสดงเป็นภาพตัดขวางและในรูปแบบเอ็กซเรย์
แผงกั้นคาปาซิทีฟชนิดซิลิคอนไดออกไซด์คู่หรือเดี่ยวสามารถใช้เป็นฉนวนในวงจรแยกกระแสไฟแบบดิจิทัล และทั้งสองแบบสามารถต้านทานระดับแรงดันไฟฟ้าที่สูงมากโดยการออกแบบ น้ำแข็งแบบคาปาซิทีฟถูกสร้างขึ้นจากวัสดุชนิดที่มีความแข็งแกร่งวิภาษวิธีสูงสุดในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ ผลิตในโรงงานเวเฟอร์คลีนรูมที่มีความแปรผันต่ำจากส่วนประกอบหนึ่งไปยังอีกส่วนหนึ่ง
ปัจจัยหลักที่ทำให้เกิดประสิทธิภาพการแยกส่วนคือตัวเทคโนโลยีและสถาปัตยกรรมการออกแบบ เนื่องจากสภาพแวดล้อมการผลิตที่มีการควบคุมอย่างเข้มงวดและคุณภาพของอิเล็กทริกซิลิคอนไดออกไซด์ การคีย์การเปิด-ปิด และการออกแบบการมอดูเลตตามขอบมักใช้ในตัวแยกประจุแบบคาปาซิทีฟ ทั้งสองคำอ้างถึงกลยุทธ์การกำหนดเวลาที่ใช้ในการเริ่มต้นการเปลี่ยนแปลงผลลัพธ์
การส่งข้อมูลเริ่มต้นด้วยพัลส์อินพุตในช่วงเวลาที่กำหนดในตัวแยกสัญญาณดิจิทัลแบบอิงตามขอบดังที่แสดงด้านล่าง
สัญญาณอินพุตปลายเดียวที่เข้าสู่ช่องความถี่สูงจะถูกแยกออกเป็นสัญญาณดิฟเฟอเรนเชียลโดยเกตอินเวอร์เตอร์ที่อินพุต จากนั้นสัญญาณจะถูกทำให้แตกต่างเป็นพัลส์ชั่วคราวโดยเครือข่ายตัวต้านทานตัวเก็บประจุ ระยะเวลาระหว่างสัญญาณชั่วครู่จะวัดโดยตรรกะการตัดสินใจที่เอาต์พุตของตัวเปรียบเทียบช่องสัญญาณความถี่สูง
ตรรกะการตัดสินใจบังคับให้เอาท์พุตมัลติเพล็กเซอร์เปลี่ยนจากช่องความถี่สูงไปเป็นช่องความถี่ต่ำ หากการหน่วงเวลาระหว่างทรานเซียนท์ที่ต่อเนื่องกันสองครั้งเกินขีดจำกัดเวลาที่กำหนด เช่นเดียวกับในสัญญาณความถี่ต่ำ
สัญญาณความถี่ต่ำจะถูกมอดูเลตความกว้างพัลส์ด้วยความถี่พาหะของออสซิลเลเตอร์ภายในเพื่อสร้างสัญญาณความถี่สูงที่สามารถผ่านแผงกั้นคาปาซิทีฟได้ โดยทั่วไปแล้ว พื้นฐานเวลาจะอยู่ในหน่วยสิบนาโนวินาที ออสซิลเลเตอร์จะใช้เพื่อกำหนดมาตราส่วนเวลาของช่องสัญญาณ DC PWM จากนั้นการสื่อสารแบบ PWM จะถูกแพ็กเก็ต โดยแพ็กเก็ตที่เล็กที่สุดที่เป็นไปได้จะสูงกว่าความถี่ออสซิลเลเตอร์
ตัวแยกตามขอบถูกสร้างขึ้นเพื่อให้ความถี่ออสซิลเลเตอร์ไม่แสดงในสเปกตรัมเอาท์พุต เนื่องจากอินพุตถูกมอดูเลต ตัวกรองความถี่ต่ำผ่านจึงจำเป็นเพื่อแยกพาหะความถี่สูงออกจากข้อมูลจริงก่อนที่จะส่งผ่านไปยังเอาท์พุตมัลติเพล็กเซอร์และพินเอาท์พุต ส่งผลให้เกิดการแยกทางไฟฟ้าของสัญญาณอินพุตดิจิทัล
คำถามที่พบบ่อย
ป้ายกำกับยอดนิยม: adum2401criz-rl ผู้ผลิตจีน adum2401criz-rl ซัพพลายเออร์
คู่ของ
ADUM2200BRIZ-RLถัดไป
ADUM2200ARWZ-RLส่งคำถาม















