簡介
ACPL-x6x和ACNW261L提供了顯著的功率效率改進——電氣系統(tǒng)設(shè)計者的一個關(guān)鍵設(shè)計參數(shù)。這些新的光耦合器比目前的標(biāo)準(zhǔn)光耦合器低90%,比其他光隔離器低40%光耦合器提供高壓絕緣和噪聲抑制——在電氣系統(tǒng)中信息從一個電壓電位傳輸?shù)搅硪粋€的兩個基本要求。電氣設(shè)備,特別是在工業(yè)應(yīng)用中使用的設(shè)備,必須可靠地運行多年。因此,光耦合器必須提供一個高質(zhì)量的絕緣屏障,以確保可靠性和耐久性。此外,光耦合器拒絕可能導(dǎo)致異常電壓轉(zhuǎn)換或輸出信號上的過度噪聲的共模瞬態(tài)噪聲。
圖1。ACPL-x6x直接從ASIC驅(qū)動,沒有外部緩沖器。
目標(biāo)應(yīng)用程序和關(guān)鍵功能
ACPL-x6xL和ACNW261L被設(shè)計用于通信接口(RS485、CANBus和I2C)、微處理器系統(tǒng)接口,并為A/D和/或D/A轉(zhuǎn)換應(yīng)用程序提供數(shù)字隔離。設(shè)備的性能是保證在一個較寬的溫度范圍內(nèi),從-40°C到105°C,使其成為理想的工業(yè)應(yīng)用。
ACPL-x6xL和ACNW261L的主要功能包括:
一個低電流的LED輸入,允許從CMOS輸出直接驅(qū)動(參見圖1o35kV/μs動態(tài)和靜態(tài)共模抑制-不會消除噪音!在各種負載條件下控制輸出旋轉(zhuǎn)速率,易于配置的反轉(zhuǎn)和非反轉(zhuǎn)操作,在連續(xù)工作電壓從560到1414,瞬態(tài)電壓為6k/8kVpeak
表1給出了這些光耦合器的基本技術(shù)規(guī)范。
表1。ACPL-x6xL和ACNW261L。
參數(shù) | 規(guī)格 |
傳播延遲 | 80 ns (max) |
任意兩個部分之間的傾斜 | 30 ns (max |
脈沖寬度畸變 | 30 ns (max |
LED正向電流 | 1.6 mA |
Icc電源電流 | 1.3 mA (max) |
共模噪聲抑制 | 35 kV/us 和 1000 V |
電源電壓 | 2.7至5.5 V |
溫度范圍 | -40至105°C |
連續(xù)工作電壓 | 560 Vpeak到1414 Vpeak |
易用性和設(shè)計的靈活性
如前所述,切換新的光耦合器系列所需的低LED電流使得直接從CMOS輸出驅(qū)動輸入的LED成為可能。為了簡化這些情況下的電路設(shè)計,指定了新的固定輸入電阻器的3.3V和5V信號電平(跨溫度范圍)。此外,推拉CMOS輸出消除了對外部上拉電阻的需要。輸出階段是反相的,但設(shè)計者可以輕松地配置光耦合器的反相或非反相操作。在下面的圖2中,要獲得非反轉(zhuǎn)配置,設(shè)計者只需將Vin更改為Vcc,GND1則更改為Vin。
圖2。典型的高CMR驅(qū)動電路。
圖3。LED燈輸出功率,LOP,隨時間變化的穩(wěn)定性。
光耦合器CMR性能
共模噪聲可能在數(shù)據(jù)通信應(yīng)用中造成一個重大問題,特別是在電機、傳感器和可編程邏輯控制器連接在一起的工業(yè)環(huán)境中。在這種的系統(tǒng)中,隔離器降低噪聲水平并提高信號性能。所有的隔離器,無論技術(shù)如何,在組件的兩個隔離側(cè)之間都有一個寄生電容耦合。發(fā)生在輸出側(cè)的噪聲瞬態(tài)可能導(dǎo)致輸入側(cè)不必要的電壓上升。這可能導(dǎo)致輸入的錯誤觸發(fā),甚至是高阻抗邏輯輸入的鎖定。帶有LED輸入的光隔離器在高共模噪聲環(huán)境中是理想的。
這些光耦器中的光信號通過內(nèi)部光透明絕緣材料的衰減較低,因此通過隔離器的距離可以保持較高,有效地降低了寄生電容。換句話說,在這些光耦合器中提供足夠的絕緣厚度,可以最大限度地減少兩側(cè)之間不需要的電容耦合。
圖2中所示的“分裂電阻”輸入LED驅(qū)動方法平衡了整個LED輸入的阻抗。因此,LED上的共模噪聲電壓上升是對稱的,因此不能打開LED。此外,LED輸入具有相對較高的輸入電容70pF。串聯(lián)連接的LED和限流電阻形成一個低通濾波器,有助于濾波噪聲瞬變。內(nèi)部法拉第屏蔽也減少了共模噪聲的影響。
高可靠性
在光耦合器中使用的LED的質(zhì)量突出了產(chǎn)品的耐用性。其制造工廠生產(chǎn)自己的針對光耦合器的高可靠性led。在ACPL-x6xL和ACNW261L中使用的紅外線、砷化鋁鎵LED在溫度和時間上都具有良好的穩(wěn)定性。如圖3所示,在運行100,000小時后,光輸出功率(LOP)基本保持不變。在產(chǎn)品數(shù)據(jù)表中提供了顯示超溫性能的圖表。
速度增強
放置在輸入電流極限電阻器上的峰值電容器(圖4)提高了速度性能。峰值電容器的值取決于輸入信號和供電電壓的升降時間和LED輸入驅(qū)動電流(IF)。圖5顯示了通過添加一個驅(qū)動電流為2mA和3.3V/5V電源的峰值電容器,傳播延遲和脈沖寬度畸變(PWD)的顯著改善。
圖4。將輸入限制電阻(Cpeak)并聯(lián)連接峰值電容器(R1),以提高速度性能
圖5。改進tp和PWD與增加一個47pF峰值電容器。
圖6 (A)輸出的升降時間隨負載電容的變化而變化。
圖6(B)輸出的升降時間隨負載電容的變化而變化。
電源電壓范圍和無故障輸出
ACPL-x6xL和ACPL6W261L還能在整個電源電壓范圍(2.7V-5.5V)內(nèi)提供穩(wěn)定的開關(guān)性能,并在組件斷電時提供無故障輸出。
應(yīng)用程序示例:SPI接口
在許多應(yīng)用程序中,如SPI和I2C串行接口,穩(wěn)定的切換參數(shù)隨時間和溫度的變化要比實際的設(shè)備切換速度要重要得多。在許多微控制器中發(fā)現(xiàn)的SPI串行接口是一個很好的回顧例子?;陔p通道ACPL-064L和單通道ACPL-M61L的隔離SPI接口如圖7所示。
圖7。隔離SPI接口。
審核編輯 黃昊宇
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