只要0.74元的双通道数字隔离器,1T1R,增强型ESD-3.0 kV ,150Kbps数字隔离器

news2024/11/23 15:17:30

前言:

做和电源打交道的设备,通信时非常危险,一定要使用隔离的USB-232转换器,或者你设备的串口与市电直连的设备通信时,现在需要使用数字隔离器,早期的一般都使用光耦,在这种情况下,速度不搞的情况下,用这个数字隔离器具有体积小,价格便宜的特点,虽然只有150K的速率,但已可满足多数应用。

特点:

π121U31,1T1R,批量约0.74元
电源电压(Vdd) 3V~5.5V
通道数 2
隔离电压(Viso):3000Vrms
超低功耗(150Kbps):0.55mA/通道
高数据速率:
π12xAxx:600Mbps
π12xExx:200Mbps
π12xMxx:10Mbps
π12xUxx:150kbps U代表150K
高共模瞬态抗扰度:150 kV/μs(典型值)
高ESD 额定值:ESDA/JEDEC JS-001-2017
人体模型 (HBM) ±8kV,所有引脚3000Vrms/6000Vrms 持续 1 分钟,符合 UL 1577 标准
宽温度范围:-40°C 至 125°C
8引脚、S-8-N封装

应用

通用多通道隔离
工业现场总线隔离
一般描述
3V至5.5V电平转换
串口通信隔离

π1xxxxx 是 2PaiSemi 数字隔离器产品系列,可包括数百种数字隔离器产品。
通过使用成熟的标准半导体CMOS技术和2PaiSEMI iDivider技术,这些隔离元件提供出色的性能特征和可靠性优于光耦合器器件等替代品集成隔离器。
智能分压器技术(iDivider technology)是一种2PaiSEMI发明的新一代数字隔离器技术。
它利用电容分压器的原理进行传输电压信号直接穿过隔离电容器,没有信号调制和解调。
π1xxxxx隔离器数据通道是独立的,并且提供具有耐压的多种配置
额定值为 1.5 kV rms 至 6.0 kV rms,数据速率从直流向上至 600Mbps(请参阅订购指南)。
这些设备与两侧的电源电压范围为 3.0 V 至 5.5 V,提供与低压系统的兼容性,以及在整个隔离范围内实现电压转换功能障碍。
故障安全状态可用,其中输出当输入电源不供电时过渡到预设状态应用的。

应用信息

概述

π1xxxxx是基于2PaiSemi数字隔离器产品系列采用2PaiSEMI独特的iDivider技术。
智能电压分频器技术(iDivider technology)是新一代2PaiSEMI发明的数字隔离器技术。
它使用电容分压器直接传输信号的原理穿过隔离电容,无需信号调制,并且解调。
与传统的光电耦合相比技术,icoupler技术,OOK技术,iDivider是一个更本质、更简洁的隔离信号传输技术
这大大简化了电路设计和因此显著提高了设备性能,例如更低的功耗,更快的速度,增强的抗干扰能力强,噪音低。
通过使用成熟的标准半导体CMOS技术以及创新的 iDivider 设计,这些隔离组件提供出色的性能特征和可靠性优于光耦合器器件等替代品集成隔离器。
π1xxxxx隔离器数据通道是独立,有多种配置可供选择额定耐压为 1.5 kV rms 至 6.0 kV rms,并且从DC到600Mbps的数据速率(请参阅订购指南)。

π120Uxx/π121Uxx/π122Uxx 是出色的 150Kbps
具有增强ESD能力的双通道数字隔离器。
这些器件通过隔离栅层传输数据二氧化硅隔离。
这些器件在任一侧的电源电压下工作
范围为 3.0 V 至 5.5 V,提供 3.3 V 的电压转换和 5 V 逻辑。
π120Uxx/π121Uxx/π122Uxx 的传播非常低延时和高速。
输入/输出设计技术允许逻辑电压和电源电压范围为3.0 V至5.5 V,提供 3.3 V 和 5 V 逻辑电压转换。
这架构专为高共模瞬态而设计抗扰度和对电噪声和磁性的高抗扰度干扰。
具有失败的型号安全输出状态为低电平或高电平

π121U31型号描述

π121U31型号描述

π121U31內部框图

π121U31內部框图

π121U31工作电压:3-5.5V

π121U31工作电压:3-5.5V

π121U31引脚描述

π121U31引脚描述

π121U31引脚定义

π121U31引脚定义

π121U31封装,尺寸较小,请注意

π121U31封装

PCB布局

必须连接低ESR陶瓷旁路电容在VDD1和GND1之间以及VDD2和GND2之间。
这旁路电容放置在靠近隔离器的PCB上设备。
推荐的旁路电容值为在 0.1 μF 和 10 μF 之间。
为了增强设计的鲁棒性,用户还可以将电阻器(50–300 Ω)与如果系统噪音过大,则输入和输出。
避免降低隔离能力,留出空间在隔离器装置下方,不含金属,如平面,焊盘、走线和过孔。
要最小化信号返回环路的阻抗,请保持高速信号路径正下方的实心接地层,越近越好。
返回路径将在离信号路径最近的接地平面。
保持合适的走线宽度用于受控阻抗传输线互连。
为了减少上升时间的退化,请保持输入/输出信号走线尽可能短,路由低电平信号路径及其返回路径的电感环路。

CMTI测量

测量共模瞬态抗扰度(CMTI)
π1xxxxx 隔离器,在指定的共模脉冲幅度下VCM)和规定的共模脉冲压摆率dV CM/dt) 和其他指定的测试或环境条件,共模脉冲发生器(G 1)将能够提供指定幅度和持续时间的快速上升和下降脉冲
共模脉冲 (VCM)和最大共模脉冲模式压摆率(dV CM /dt) 可应用于π1xxxxx 隔离器。
施加共模脉冲在一侧接地 GND1 和另一侧接地 GND2 之间π1xxxxx 隔离器,并应能够提供正极瞬态和负瞬态。

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