Shenzhen MATCHINGIC Technology Co Ltd: Вашият професионален доставчик на цифрови изолатори

 

 

Shenzhen MATCHINGIC Technology Co., Ltd е основана през 2010 г., компанията винаги се придържа към концепцията за таланта е богатството на компанията, в годините на усъвършенстване на пазара, формира група от предприемчиви, иновативен персонал, като същевременно разширява пазарния си дял у дома и в чужбина компанията продължава да оптимизира вътрешните бизнес процеси, да подобрява международните продажби и бизнеса с доставки, да се придържа само към оригиналните стоки, да задълбочава нивото на обслужване на клиентите, постепенно формира свои собствени предимства в индустрията.

 

Защо да изберете нас
 

Качествени продукти

Нашите продукти са с високо качество и отговарят на всички необходими индустриални стандарти. Използваме съвременни технологии и модерно оборудване, за да гарантираме, че нашите продукти са с най-високо качество.

 

Бързо време за изпълнение

Имаме рационализиран производствен процес, който гарантира бързи срокове за изпълнение. Ние можем бързо да произвеждаме и доставяме на клиентите, което ги прави отличен избор за проекти с кратки срокове.

 

Професионален екип

Имаме екип от висококвалифицирани технически професионалисти, които винаги са готови да помогнат при всякакви технически проблеми, които клиентите може да имат. Фабриката предоставя цялостна техническа поддръжка, включително поддръжка на дизайна, избор на продукт и поддръжка на приложения.

 

Качествени услуги

Ние предоставяме висококачествени услуги, които отговарят на най-високите индустриални стандарти. Ние следваме най-добрите практики в нашите работни процеси и се придържаме към стриктни мерки за контрол на качеството, за да гарантираме, че предоставяме най-добрите резултати на нашите клиенти.

ACSL-6310-50TE

 

Какво е цифрови изолатори

Цифровите изолатори са електронни компоненти, които осигуряват електрическа изолация между две вериги, като същевременно позволяват цифрова комуникация между тях. Те използват цифрови сигнали вместо аналогови сигнали за прехвърляне на данни между изолираните вериги, елиминирайки необходимостта от физическа връзка. Цифровите изолатори осигуряват защита срещу електрически шум, земни контури и пренапрежение. Те обикновено се използват в приложения, които изискват изолация с високо напрежение, като индустриални системи за управление, медицинско оборудване и силова електроника.

 

Предимства на цифровите изолатори
ACSL-6400-50TE
ACNW3190-500E
HCPL-060L-500E
UCC23313BQDWYRQ1

1. Изолация на сигнала:Цифровите изолатори осигуряват изолация на сигнала на високо ниво, елиминирайки необходимостта от оптоизолатори и трансформатори. Това помага да се намали сложността и цената на веригата.
2. Устойчивост на шум:Цифровите изолатори са имунизирани срещу електромагнитни смущения (EMI) и радиочестотни смущения (RFI). Това ги прави идеални за високочестотни приложения, където улавянето на шума е критично.
3. Кондициониране на сигнала:Цифровите изолатори могат да променят сигнала, като автоматично коригират изкривяването и затихването на сигнала. Това може да помогне за подобряване на целостта на сигнала и намаляване на грешките.
4. Енергийна ефективност:Цифровите изолатори изискват много малко енергия за работа, което ги прави идеални за приложения с ниска мощност.
5. Високоскоростна работа:Цифровите изолатори могат да работят при високи скорости, което ги прави идеални за високоскоростни комуникации със сериен порт, цифрово аудио и други приложения, които изискват бързо предаване на данни.
6. Малък размер и форм фактор:Цифровите изолатори се предлагат в компактни размери, което ги прави идеални за приложения с ограничено пространство. Те също така обикновено имат по-малък форм-фактор от оптоизолаторите и трансформаторите, което може да бъде предимство в някои дизайни.
7. Ниска цена:Цифровите изолатори обикновено са по-евтини от оптоизолаторите и трансформаторите, което ги прави рентабилна алтернатива за много приложения.

 

Използване на цифрови изолатори

 

Цифровите изолатори се използват широко в устройства, които изискват изолация в електронните схеми. На първо място, те се използват в индустриални машини, където има големи разлики в напрежението между устройствата. Захранващи устройства, които изискват големи напрежения или големи двигатели и части, които работят с малки напрежения, са разположени близо едно до друго и трябва да бъдат изолирани там, където има голяма разлика в напрежението.
Това е за предотвратяване на повреда, причинена от прилагането на високо напрежение към части, които работят при ниско напрежение. След това се използва и за медицинско оборудване като рентгенови лъчи и AED. Тези медицински устройства често се използват с ръце и целта е да се предотврати изтичането на електрически ток навън и причиняването на токов удар.
В автомобилите цифровите изолатори се използват за защита на ECU и други устройства в автомобила в превозни средства, които използват захранвания с високо напрежение, като електрически превозни средства и хибридни превозни средства.

SI8230BD-D-ISR
ACPL-844-000E

Защо да използвате цифров изолатор

 

Цифровите изолатори се използват най-често, когато има потенциални разлики в земята. Сензорните входове могат да работят при различни напрежения, вариращи от 3 волта до 48 волта или по-високи, а цифровият изолатор помага за осигуряването на този тип приложение.
Например, ако микропроцесорът работи при 3,3 волта и входовете варират от 24 волта до 48 волта, това може да причини значителна потенциална разлика в напреженията на земята, което може да въведе вредни нива на напрежение в наличните устройства, да изкриви данните от сензора и да въведе грешки. Необходима е някаква форма на изолация, за да се осигури точност. Сигналът на сензора обикновено се обуславя от филтри, защитни вериги, усилвател и се цифровизира от ADC. Това е сигналът за данни, който е необходим на PLC процесора, за да функционира.
Цифров изолатор се използва за елиминиране на всякакви грешки, дължащи се на земни контури. И е желателно цифровият изолатор да има ниска латентност или забавяне на разпространението, нисък шум и висока скорост на предаване на данни. В действителност, колкото по-малко цифров изолатор е видим за входния сигнал, толкова по-добре.

 

Как работи цифровият изолатор

 

 

Цифровите изолатори свързват данни през изолираща бариера. Това се постига чрез използване на модулатор за предаване на високочестотен носител през бариерата за представяне на високо или ниско цифрово състояние и без сигнал за представяне на другото състояние. Приемникът демодулира сигнала след разширено кондициониране на сигнала, за да произведе изолиран изход през буферно стъпало.
Цифровите изолатори използват CMOS или TTL технология за логическо превключване с единичен край. Диапазонът на напрежението обикновено варира от 3 волта до 5,5 волта и за двете доставки, VCC1 и VCC2, въпреки че някои устройства може да поддържат по-голям диапазон на захранващото напрежение. При проектирането на цифровите изолатори е важно да се има предвид, че поради структурата на дизайна с един край, цифровите изолатори не отговарят на нито един специфичен стандарт за интерфейс и са предназначени само за изолиране на цифрови сигнални линии с един край.
Когато се използва цифров изолатор, трябва да се обмислят внимателно оформленията. Необходими са минимум четири слоя, за да се постигне дизайн на печатни платки с нисък EMI.
Подреждането на слоевете трябва да бъде в следния ред отгоре надолу:
● Високоскоростен сигнален слой
● Земна равнина
● Силова равнина
● Нискочестотен сигнален слой
Маршрутизирането на високоскоростните следи на горния слой избягва използването на отвори и въвеждането на въздушни индуктивности и позволява чисти връзки между изолатора и веригите на предавателя и приемника на връзката за данни.
Поставянето на солидна заземителна равнина до високоскоростния сигнален слой установява контролиран импеданс за връзките на предавателната светлина и осигурява отличен път с ниска индуктивност към обратния ток. Поставянето на захранването до заземяващата равнина създава допълнителен високочестотен байпасен капацитет. Маршрутизирането на контролните сигнали с по-бавна скорост на долния слой позволява по-голяма гъвкавост, тъй като тези дължини на сигнала обикновено имат запас, за да толерират прекъсвания, като например отвори.
Ако е необходима допълнителна равнина на захранващо напрежение или сигнален слой, добавете втора захранваща или заземяваща система към стека, за да я поддържате симетрична. Това прави втората механично стабилна и я предпазва от изкривяване. Също така захранващата и заземителната равнина на всяка енергийна система могат да бъдат поставени по-близо една до друга, като по този начин значително се увеличава капацитетът на високочестотния байпас.

 

 

Пазар на цифрови изолатори: ограничения

В сравнение с конвенционалните оптрони, цифровите изолатори се представят по-добре по отношение на забавянето на разпространението, скоростта на предаване на данни и намаляването на шума. Цифровите изолатори обаче са по-скъпи. Оптроните обикновено се използват като евтини изолационни решения, когато цифровите сигнали се предават бавно. Цифровите изолатори се предлагат на ниска цена от няколко компании, но те не са полезни за PV инвертори, тъй като са произведени с конвенционални технологии за обработка на полупроводници, за да се постигне брой канали и функционална интеграция. Цифровите изолатори, които използват комплементарна технология на процес метал-оксид-полупроводник (CMOS), набират популярност сред дизайнерите поради високата цена на алтернативните технологии за изолация. Той позволява на дизайнерите да проектират евтини, компактни, надеждни и високоефективни изолирани вериги, които използват по-малко енергия от оптроните. В допълнение към техния вид и способност за пропускане на ток, цифровите изолатори имат цена според приложението, за което ще бъдат използвани.

AC37

 

Как да изберете правилния цифров изолатор за вашия дизайн?

 

С нарастващата популярност на цифровите изолатори в промишлени и автомобилни приложения, може да бъде непосилно да изберете най-доброто устройство за вашата система от множеството налични опции. В допълнение към това предизвикателство, повечето цифрови изолатори са проектирани с оглед на специфични системни изисквания и приложения, оставяйки ви да сортирате безкрайни спецификации и функции, за да сте сигурни, че устройството, което сте избрали, ще отговаря на изискванията на вашата система.
Първа стъпка: Разбиране на вашите изисквания за спецификация на изолация
Първата стъпка е да разберете изискванията на спецификацията за изолация на вашата система. Докато изискванията понякога могат да изглеждат като списък с отворен край, за да започнете, помислете за тези изисквания, свързани с общия дизайн на изолацията:

  • Устойчиво напрежение на изолация (VISO). Основната изолация и по-малко от или равно на 3,000 VRMS достатъчни ли са за вашия дизайн, или се нуждаете от по-голямо или равно на 5,000 VRMS? Регулаторните изисквания често диктуват тази спецификация, която представлява напрежението, което изолаторът може да издържи без повреда за най-малко 60 s.
  • Работно напрежение (VIOWM). Какво е постоянното напрежение, което вашата изолационна бариера трябва да издържи за целия живот на продукта? Фактори като размер на опаковката, степен на замърсяване и група материали могат да повлияят на работното напрежение на даден компонент.
    uts.
  • Рейтинг на изолация от пренапрежение (VIOSM). Does the design require reinforced isolation? If so, you will need an isolator that can withstand >10-kV ударни импулси.
  • Пълзене/хлабина. 4- mm път на пълзене/хлабина достатъчен ли е или вашият системен стандарт изисква 8 mm или дори повече? Тази спецификация ще бъде продиктувана от пакета на изолаторите и оловната рамка.
  • Преходен имунитет към общ режим (CMTI). Ще бъде ли системата в шумна среда като моторни задвижвания или слънчеви инвертори, където целостта на данните е критична и всякакви битови грешки могат да доведат до опасни събития на късо съединение? Ако е така, високата оценка CMTI ще бъде критична за вашия цифров изолатор.
  • Консумация на енергия. Дали общата консумация на енергия на системата е критична спецификация за вашето приложение; например, системата от 4- до 20-mA захранва ли се от контур или от батерия? Ако е така, разгледайте спецификациите за консумация на ток за всеки канал на всяко устройство.
  • Скорост на данните. Каква скорост на данни изисква вашия комуникационен интерфейс? Използвате ли бавни универсални асинхронни приемни предавателни скорости или високоскоростни По-големи или равни на 100-Mbps протоколи за данни? В този случай можете да вземете предвид максималната скорост на данни на всяко устройство.

Стъпка втора: Избор на правилния пакет
След като сте стеснили изискванията за спецификация на цифровия изолатор, следващата стъпка е да обмислите различни опции за пакет. Пакетите могат да направят голяма разлика, когато става въпрос за изолация, тъй като размерът и характеристиките на пакета пряко влияят върху възможностите на устройството за високо напрежение. Някои от същите изисквания в списъка по-горе (пълзене, хлабина, VIOWM, VIOSM, VISO) също влияят върху избора на пакет. По-голям пакет с по-широк път на пълзене и хлабина ще позволи по-високи спецификации на изолационното напрежение. Ако можете да изпълните регулаторните изисквания на вашата система с опция за по-малък пакет, по-малък пакет, разбира се, ще ви помогне да спестите както място на платката, така и разходи. Освен това ще искате да обмислите колко канала за изолация изисква вашия комуникационен интерфейс, тъй като по-големият брой канали диктува вида на пакета.
Стъпка трета: Определяне на броя и конфигурацията на каналите
След спецификациите, изискванията и опаковката, има само още няколко опции, които да разгледате. Определянето на колко канала за изолация са ви необходими за вашите сигнали и в каква посока ще върви всеки сигнал ще ви помогне да определите броя на каналите и конфигурацията на каналите. И разглеждането на предпочитаното от вас изходно състояние по подразбиране (или безопасно състояние) ще ви помогне да определите предварително дефинираното състояние на изходния щифт (високо или ниско), когато входният канал на цифров изолатор е без захранване или щифтовете са оставени плаващи. Възможно е да са налични опции както за висок по подразбиране, така и за нисък изход по подразбиране

 

Класификация на цифровия изолатор
 

Оптична изолация
Технологията за оптично свързване е предаването на светлина върху прозрачен изолационен изолационен слой (например въздушна междина), за да се постигне изолация. Оптичният съединител обикновено се състои от три части: излъчване на светлина, усилване на сигнала и приемане на светлина. Входящият електрически сигнал кара светодиода да излъчва светлина с определена дължина на вълната, която се приема от фотодетектора за генериране на фототок. Той се усилва допълнително и след това се извежда. Това завършва преобразуването на електричество-оптика-електричество, като по този начин играе ролята на вход, изход и изолация. Основното предимство на технологията за оптично свързване е, че светлината има присъщ имунитет към външни електрони или магнитни полета, а технологията за оптично свързване позволява постоянно предаване на информация.

 

Капацитетна изолация
Технологията за капацитивно свързване използва постоянно променящо се електрическо поле върху изолационния слой за предаване на информация. Материалът между плочите на всеки кондензатор е диелектричен изолатор, който образува изолационен слой. Размерът на плочите, разстоянието между плочите и диелектричният материал определят електрическите характеристики.
Предимството на използването на капацитивен изолационен слой е високата ефективност по отношение на размера и предаването на енергия, както и устойчивостта на магнитни полета. Недостатъкът на технологията за капацитивно свързване е, че тя няма диференциален сигнал и шум и сигналът споделя същия предавателен канал, който е различен от този на трансформатора. Това изисква честотата на сигнала да бъде много по-висока от очакваната честота на шума, така че капацитетът на изолационния слой да представя ниския импеданс на сигнала и високия импеданс на шума.

 

Електромагнитна изолация
Технологията за индуктивно свързване използва променящото се магнитно поле между две намотки, за да комуникира върху изолационен слой. Най-често срещаният пример е трансформатор, чието магнитно поле зависи от структурата на бобината (брой навивки/единична дължина) на първичната и вторичната намотка, диелектричната константа на магнитната сърцевина и амплитудата на тока.

 

PS9552-AX

Пазар на цифрови изолатори: Преглед на сегмента

 

Гигантски магниторезистивен, за да доминира на пазара поради превъзходната си точност
В резултат на тяхната превъзходна чувствителност и точност, дигиталните изолатори, базирани на GMR изолационна технология, се разрастват бързо в този сегмент. В допълнение към бързата скорост на превключване до 150 MBPS, технологията за изолиране на GMR също има ниско забавяне на разпространението от 10 до 15 наносекунди. Магниторезистивните дигитални изолатори стават все по-популярни поради дългия си живот и материалите, от които са направени.


С повишено търсене на индустриални машини, индустриалната категория ще доминира на пазара


През прогнозния период индустриалният сегмент държеше най-големия пазарен дял и се очаква той да продължи да управлява пазара през прогнозния период. Индустриалните машини трябва да включват цифрови изолатори за защита на потребителите и промишленото оборудване от земни контури и несъответствия, както и от шум и колебания на напрежението. Използването на тези изолатори също така предпазва индустриалните машини и техните оператори. Пазарът на дигитални изолатори за индустриалния вертикал се разраства, тъй като решенията и системите за индустриална автоматизация се внедряват за намаляване на непреките индустриални разходи и увеличаване на оперативната рентабилност. Цифров изолатор предпазва тези електрически драйвери от токов удар, когато електрически драйвери ги захранват.

 

 

Нашата фабрика

Shenzhen MATCHINGIC Technology Co., Ltd е основана през 2010 г., компанията винаги се придържа към концепцията за таланта е богатството на компанията, в годините на усъвършенстване на пазара, формира група от предприемчиви, иновативен персонал, като същевременно разширява пазарния си дял у дома и в чужбина компанията продължава да оптимизира вътрешните бизнес процеси, да подобрява международните продажби и бизнеса с доставки, да се придържа само към оригиналните стоки, да задълбочава нивото на обслужване на клиентите, постепенно формира свои собствени предимства в индустрията.

productcate-1080-719

 

ЧЗВ
 

Въпрос: Каква е разликата между аналогов изолатор и цифров изолатор?

О: Изолаторите на вериги блокират нискочестотния ток между веригите, като същевременно позволяват пренос на аналогов или цифров сигнал чрез електромагнитни или оптични връзки. Цифровите изолатори прехвърлят двоични сигнали, а аналоговите изолатори прехвърлят непрекъснати сигнали през изолационната бариера.

Въпрос: Каква е разликата между оптичен и цифров изолатор?

О: Оптрон, наричан също оптоизолатор, фоторазклонител или оптичен изолатор, е компонент, който прехвърля електрически сигнали между две изолирани вериги с помощта на светлина. Цифровият изолатор е компонент, който прехвърля електрически сигнали между две изолирани вериги чрез използване на високочестотен носител.

Въпрос: Каква е разликата между цифров изолатор и оптрон?

О: Основният принцип на работа на цифровия изолатор е донякъде аналогичен на този на оптрона, с изключение на това, че контролът на изходното логическо състояние се определя от наличието или отсъствието на високочестотен (HF) носител вместо светлина.

Въпрос: Как работи цифровият изолатор?

О: Цифровите изолатори използват трансформатори или кондензатори за магнитно или капацитивно свързване на данни през изолационна бариера, в сравнение с оптроните, които използват светлина от светодиоди. Трансформаторите пулсират ток през намотка, както е показано на фигура 1, за да създадат малко, локализирано магнитно поле, което индуцира ток в друга намотка.

Въпрос: Какви са видовете оптични изолатори?

О: Обикновено се категоризира в две категории – поляризационно чувствителни оптични изолатори и поляризационно нечувствителни оптични изолатори. Тъй като вече ги споменах като фарадеев изолатор, очевидно е, че те използват фарадеевия ефект на магнитооптичния кристал.

Въпрос: Аналогов или цифров е оптронът?

О: Оптронът се използва за предаване на аналогова или цифрова информация между вериги, като същевременно поддържа електрическа изолация при потенциали до 5,000 волта. Оптоизолаторът се използва за предаване на аналогова или цифрова информация между вериги, където потенциалната разлика е над 5,000 волта.

Въпрос: Защо да използвате оптрон вместо транзистор?

A: Изисквания за ток и напрежение:Транзисторите обикновено са по-добри за приложения с по-висок ток и напрежение, докато оптроните са подходящи за приложения с по-ниска мощност. Устойчивост на шум: Оптроните могат да осигурят по-добра устойчивост на шум в сравнение с транзисторите, което може да бъде важно в някои среди с висок шум.

Въпрос: Трябва ли да използвам оптрон или реле?

О: Модулите за оптоизолация разчитат единствено на оптроните за изолиране на сигнала и може да са по-податливи на шум или пикове на напрежението. Издръжливост: Релейните модули с техните механични релета са общи

Въпрос: Кои са трите типа изолатори?

О: Има различни видове изолатори, използвани за различни приложения. Те са: единичен прекъсвач, двоен прекъсвач, шинен изолатор и линеен изолатор. Изолаторът ще бъде хоризонтален двоен прекъсвач, централен въртящ се тип със заземяващ прекъсвач. Изолаторите и заземителните превключватели могат да се управляват ръчно. Y по-здрави и издръжливи в сравнение с оптоизолационните модули.

Въпрос: Какъв е режимът на повреда на цифров изолатор?

О: Вторият режим на повреда, режим на повреда 2, възниква, когато събитие с висока мощност, дефинирано като комбинация от събития с високо напрежение и висок ток, възникне на една от страните на изолатора. Прекомерната топлина и механичният стрес, причинени от такова събитие, могат да унищожат свързаната силициева матрица.

В: Каква е изолацията на напрежението в цифровия изолатор?

О: Цифровите изолатори използват технология за превключване с единичен край, CMOS или TTL логика. Диапазонът на напрежението обикновено варира от 3 V до 5,5 V и за двете доставки, VCC1 и VCC2, въпреки че някои устройства може да поддържат по-голям диапазон на захранващото напрежение. Например устройствата ISO78xx могат да работят със захранване до 2,25 V.

В: Каква е разликата между AC и DC изолатори?

О: Основната разлика между изолаторите за променлив ток и постоянен ток е в напрежението, с което са предназначени да работят. Докато изолаторът за променлив ток се използва с променливотоково напрежение, изолаторът за постоянен ток е проектиран да работи само с източници на постоянен ток. Това означава, че двата типа изолационни превключватели ще имат различни рейтинги и възможности

Въпрос: Каква е разликата между индуктивната и капацитивната изолация?

О: Индуктивната изолация използва трансформатор, обозначен с горния символ, за прехвърляне на сигнал през изолираща бариера. Капацитивната изолация използва електрическо поле като форма на енергия за прехвърляне на сигнала през изолиращата бариера.

Въпрос: За какво се използват цифровите изолатори?

A: Цифров изолатор се използва за елиминиране на всякакви грешки, дължащи се на земни контури. И е желателно цифровият изолатор да има ниска латентност или забавяне на разпространението, нисък шум и висока скорост на предаване на данни. В действителност, колкото по-малко цифров изолатор е видим за входния сигнал, толкова по-добре.

Въпрос: Какви са изолаторите на елементите?

О: Разбирането на природата и взаимозависимостта на три ключови елемента на цифровия изолатор е важно при избора на правилния цифров изолатор. Тези елементи са изолационен материал, тяхната структура и метод за пренос на данни.

Въпрос: Какви са предимствата от използването на цифров изолатор?

О: Цифровите изолатори предоставят редица предимства, включително подобрена безопасност и защита срещу електрически повреди или пикове на напрежението, намален шум и смущения между веригите и възможност за изолиране на чувствителни компоненти като сензори или преобразуватели на данни.

В: Къде обикновено се използват цифрови изолатори?

О: Цифровите изолатори обикновено се използват в различни приложения, където се изисква електрическа изолация, като например в медицински устройства, автомобилна електроника, индустриални системи за управление и силова електроника. Те също така често се използват в комуникационни системи и системи за събиране на данни за подобряване на качеството на сигнала и намаляване на шума.

В: Кои са някои важни съображения при избора на цифров изолатор?

О: Когато избирате цифров изолатор, е важно да вземете предвид фактори като необходимото изолационно напрежение, честота на сигнала и честотна лента, нива на входно и изходно напрежение и консумация на енергия. Други фактори, които трябва да се имат предвид, включват наличието на интегрирани функции като кондициониране на сигнала или откриване на грешки, както и надеждността и качеството на самия компонент.

Въпрос: Как да избера цифров изолатор за моето приложение?

О: Когато избирате цифров изолатор, вземете предвид фактори като необходимото изолационно напрежение, скорост на данни, консумация на енергия и условия на околната среда.

Ние сме професионални производители и доставчици на цифрови изолатори в Китай, специализирани в предоставянето на висококачествени продукти на ниска цена. Ако възнамерявате да закупите евтини цифрови изолатори на склад, добре дошли да получите ценова листа и безплатна проба от нашата фабрика.