Shenzhen MATCHINGIC Technology Co Ltd: jūsu profesionālo digitālo izolatoru piegādātājs

 

 

Shenzhen MATCHINGIC Technology Co., Ltd tika dibināta 2010. gadā, uzņēmums vienmēr ievēro jēdzienu talants ir uzņēmuma bagātība, tirgus pilnveidošanās gados izveidoja uzņēmīgu, novatorisku darbinieku grupu, vienlaikus paplašinot savu tirgus daļu mājās un ārzemēs uzņēmums turpina optimizēt iekšējos biznesa procesus, uzlabot starptautisko pārdošanu un iepirkumu biznesu, ievērot tikai oriģinālās preces, padziļināt klientu apkalpošanas līmeni, pakāpeniski veidojot savas nozares priekšrocības.

 

Kāpēc izvēlēties mūs
 

Kvalitatīvi produkti

Mūsu produkti ir augstas kvalitātes un atbilst visiem nepieciešamajiem nozares standartiem. Mēs izmantojam progresīvas tehnoloģijas un modernu aprīkojumu, lai nodrošinātu, ka mūsu produkti ir visaugstākās kvalitātes.

 

Ātrs apstrādes laiks

Mums ir racionalizēts ražošanas process, kas nodrošina ātru izpildes laiku. Mēs varam ātri ražot un piegādāt klientiem, padarot tos par lielisku izvēli projektiem ar saspringtiem termiņiem.

 

Profesionāla komanda

Mums ir augsti kvalificētu tehnisko profesionāļu komanda, kas vienmēr ir gatavi palīdzēt ar visiem tehniskajiem jautājumiem, kas var rasties klientiem. Rūpnīca nodrošina visaptverošu tehnisko atbalstu, tostarp dizaina atbalstu, produktu izvēli un lietojumprogrammu atbalstu.

 

Kvalitatīvi pakalpojumi

Mēs sniedzam augstas kvalitātes pakalpojumus, kas atbilst augstākajiem nozares standartiem. Mēs savos darba procesos ievērojam labāko praksi un stingri ievērojam kvalitātes kontroles pasākumus, lai nodrošinātu, ka saviem klientiem sniedzam vislabākos rezultātus.

ACSL-6310-50TE

 

Kas ir digitālie izolatori

Digitālie izolatori ir elektroniski komponenti, kas nodrošina elektrisko izolāciju starp divām ķēdēm, vienlaikus nodrošinot digitālu saziņu starp tām. Tie izmanto digitālos signālus, nevis analogos signālus, lai pārsūtītu datus starp izolētajām shēmām, novēršot nepieciešamību pēc fiziska savienojuma. Digitālie izolatori nodrošina aizsardzību pret elektriskiem trokšņiem, zemējuma cilpām un sprieguma pārspriegumu. Tos parasti izmanto lietojumprogrammās, kurām nepieciešama augsta sprieguma izolācija, piemēram, rūpnieciskās vadības sistēmās, medicīnas iekārtās un spēka elektronikā.

 

Digitālo izolatoru priekšrocības
ACSL-6400-50TE
ACNW3190-500E
HCPL-060L-500E
UCC23313BQDWYRQ1

1. Signāla izolācija:Digitālie izolatori nodrošina augsta līmeņa signāla izolāciju, novēršot nepieciešamību pēc optoizolatoriem un transformatoriem. Tas palīdz samazināt shēmas sarežģītību un izmaksas.
2. Trokšņu noturība:Digitālie izolatori ir imūni pret elektromagnētiskiem traucējumiem (EMI) un radiofrekvenču traucējumiem (RFI). Tas padara tos ideāli piemērotus augstfrekvences lietojumiem, kur trokšņu uztveršana ir kritiska.
3. Signāla kondicionēšana:Digitālie izolatori var regulēt signālu, automātiski koriģējot signāla kropļojumus un signāla vājināšanos. Tas var palīdzēt uzlabot signāla integritāti un samazināt kļūdas.
4. Enerģijas efektivitāte:Digitālajiem izolatoriem ir nepieciešams ļoti maz enerģijas, lai tie darbotos, tāpēc tie ir ideāli piemēroti mazjaudas lietojumiem.
5. Ātrgaitas darbība:Digitālie izolatori var darboties lielā ātrumā, padarot tos ideāli piemērotus liela ātruma seriālo portu sakariem, digitālajam audio un citām lietojumprogrammām, kurām nepieciešama ātra datu pārraide.
6. Mazs izmērs un formas faktors:Digitālie izolatori ir pieejami kompaktos izmēros, padarot tos ideāli piemērotus lietojumiem ierobežotā telpā. Tiem parasti ir arī mazāks formas koeficients nekā optoizolatoriem un transformatoriem, kas dažos konstrukcijās var būt priekšrocība.
7. Zemas izmaksas:Digitālie izolatori parasti ir lētāki nekā optoizolatori un transformatori, padarot tos par rentablu alternatīvu daudziem lietojumiem.

 

Digitālo izolatoru izmantošana

 

Digitālie izolatori tiek plaši izmantoti ierīcēs, kurām nepieciešama izolācija elektroniskajās shēmās. Pirmkārt, tos izmanto rūpnieciskajās iekārtās, kur starp ierīcēm ir lielas sprieguma atšķirības. Barošanas avoti, kuriem nepieciešams liels spriegums vai lieli motori un detaļas, kas darbojas ar mazu spriegumu, atrodas tuvu viens otram un ir jāizolē vietās, kur ir liela sprieguma starpība.
Tas ir paredzēts, lai novērstu bojājumus, ko izraisa augsta sprieguma pieslēgšana daļām, kas darbojas ar zemu spriegumu. Pēc tam to izmanto arī medicīnas iekārtām, piemēram, rentgena stariem un AED. Šīs medicīniskās ierīces bieži lieto ar rokām, un to mērķis ir novērst elektriskās strāvas plūsmu uz āru un elektriskās strāvas trieciena izraisīšanu.
Automašīnās digitālos izolatorus izmanto, lai aizsargātu ECU un citas transportlīdzekļa ierīces transportlīdzekļos, kas izmanto augstsprieguma barošanas avotus, piemēram, elektriskajos transportlīdzekļos un hibrīdautomobiļos.

SI8230BD-D-ISR
ACPL-844-000E

Kāpēc izmantot digitālo izolatoru

 

Ciparu izolatorus visbiežāk izmanto, ja ir iespējamas zemējuma atšķirības. Sensoru ieejas var darboties ar dažādu spriegumu, sākot no 3 voltiem līdz 48 voltiem vai augstākam, un digitālais izolators palīdz nodrošināt šāda veida lietojumu.
Piemēram, ja mikroprocesors darbojas ar 3,3 voltiem un ieejas svārstās no 24 voltiem līdz 48 voltiem, tas var izraisīt ievērojamu potenciālu atšķirību zemējuma spriegumos, kas var izraisīt bojātu sprieguma līmeni esošajās ierīcēs, izkropļot sensora datus un kļūdas. Lai nodrošinātu precizitāti, ir nepieciešama zināma izolācija. Sensora signālu parasti nosaka filtri, aizsardzības shēmas, pastiprinātājs un digitalizē ADC. Šis ir datu signāls, kas nepieciešams, lai PLC procesors darbotos.
Digitālais izolators tiek izmantots, lai novērstu jebkādas kļūdas, kas radušās zemējuma cilpu dēļ. Un ir vēlams, lai digitālajam izolatoram būtu zems latentuma vai izplatīšanās aizkave, zems trokšņa līmenis un augsts datu pārraides ātrums. Faktiski, jo mazāk digitālais izolators ir redzams ieejas signālam, jo ​​labāk.

 

Kā darbojas digitālais izolators

 

 

Digitālie izolatori savieno datus pāri izolācijas barjerai. Tas tiek panākts, izmantojot modulatoru, lai pārraidītu augstfrekvences nesēju pāri barjerai, lai attēlotu vai nu augstu vai zemu digitālo stāvokli, un bez signāla, lai attēlotu otru stāvokli. Uztvērējs demodulē signālu pēc uzlabotas signāla kondicionēšanas, lai izveidotu izolētu izvadi caur bufera stadiju.
Digitālie izolatori izmanto viena gala CMOS vai TTL loģiskās komutācijas tehnoloģiju. Sprieguma diapazons parasti svārstās no 3 voltiem līdz 5,5 voltiem gan VCC1, gan VCC2, lai gan dažas ierīces var atbalstīt lielāku barošanas sprieguma diapazonu. Projektējot digitālos izolatorus, ir svarīgi paturēt prātā, ka viena gala konstrukcijas struktūras dēļ digitālie izolatori neatbilst nevienam specifiskam interfeisa standartam un ir paredzēti tikai viena gala digitālo signālu līniju izolēšanai.
Izmantojot digitālo izolatoru, rūpīgi jāapsver izkārtojumi. Lai izveidotu zemu EMI PCB dizainu, ir nepieciešami vismaz četri slāņi.
Slāņu sakraušana jāveic šādā secībā no augšas uz leju:
● Ātrgaitas signāla slānis
● Zemes plakne
● Jaudas plakne
● Zemfrekvences signāla slānis
Liela ātruma sliežu maršrutēšana augšējā slānī ļauj izvairīties no cauruļu izmantošanas un gaisa induktivitātes ieviešanas un nodrošina tīrus starpsavienojumus starp izolatoru un datu pārraides raidītāja un uztvērēja ķēdēm.
Cietas iezemētas plaknes novietošana blakus ātrgaitas signāla slānim nodrošina kontrolētu pretestību pārraides gaismas starpsavienojumiem un nodrošina lielisku zemas induktivitātes ceļu uz atgriešanās strāvas plūsmu. Barošanas avota novietošana blakus iezemētajai plaknei rada papildu augstfrekvences apvada kapacitāti. Lēnāka ātruma vadības signālu maršrutēšana apakšējā slānī nodrošina lielāku elastību, jo šiem signāla garumiem parasti ir rezerve, lai izturētu pārtraukumus, piemēram, caurlaides.
Ja ir nepieciešama papildu barošanas sprieguma plakne vai signāla slānis, pievienojiet kaudzītei otru barošanas vai iezemējuma plaknes sistēmu, lai tā būtu simetriska. Tas padara otro mehāniski stabilu un neļauj tam deformēties. Tāpat katras energosistēmas jaudas un iezemējuma plakni var novietot tuvāk viena otrai, tādējādi ievērojami palielinot augstfrekvences apvada kapacitāti.

 

 

Digitālo izolatoru tirgus: ierobežojumi

Salīdzinot ar parastajiem optoelementiem, digitālie izolatori darbojas labāk attiecībā uz izplatīšanās aizkavi, datu pārraides ātrumu un trokšņu samazināšanu. Tomēr digitālie izolatori ir dārgāki. Optocouplers parasti izmanto kā zemu izmaksu izolācijas risinājumus, kad digitālie signāli tiek pārraidīti lēni. Ciparu izolatorus par zemām izmaksām piedāvā vairāki uzņēmumi, taču tie nav noderīgi PV invertoriem, jo ​​tie ir izgatavoti ar tradicionālajām pusvadītāju apstrādes tehnoloģijām, lai panāktu kanālu skaitu un funkcionālu integrāciju. Digitālie izolatori, kuros izmantota komplementāra metāla-oksīda-pusvadītāju (CMOS) procesa tehnoloģija, kļūst arvien populārāki dizaineru vidū alternatīvo izolācijas tehnoloģiju augsto izmaksu dēļ. Tas ļauj dizaineriem izstrādāt zemu izmaksu, kompaktas, uzticamas un augstas veiktspējas izolētas shēmas, kas patērē mazāk enerģijas nekā optroni. Papildus to veidam un spējai novadīt strāvu, digitālo izolatoru cena tiek noteikta atbilstoši lietojumprogrammai, kurai tie tiks izmantoti.

AC37

 

Kā izvēlēties pareizo digitālo izolatoru savam dizainam?

 

Pieaugot digitālo izolatoru popularitātei rūpnieciskajos un automobiļu lietojumos, var būt grūti izvēlēties savai sistēmai labāko ierīci no pieejamo iespēju pārpilnības. Papildinot šo izaicinājumu, lielākā daļa digitālo izolatoru ir izstrādāti, ņemot vērā specifiskas sistēmas prasības un lietojumprogrammas, ļaujot jums šķirot bezgalīgas specifikācijas un funkcijas, lai nodrošinātu, ka jūsu izvēlētā ierīce atbilst jūsu sistēmas prasībām.
Pirmais solis: izprotiet izolācijas specifikācijas prasības
Pirmais solis ir saprast sistēmas izolācijas specifikācijas prasības. Lai gan prasības dažkārt var šķist beztermiņa saraksts, lai sāktu, apsveriet šīs prasības, kas saistītas ar parasto izolācijas dizainu.

  • Izolācijas izturības spriegums (VISO). Vai jūsu dizainam pietiek ar pamata izolāciju un mazāku vai vienādu ar 3,000 VRMS, vai arī jums ir nepieciešama lielāka vai vienāda ar 5,000 VRMS? Normatīvās prasības bieži nosaka šo specifikāciju, kas atspoguļo spriegumu, ko izolators var izturēt bez pārtraukuma vismaz 60 s.
  • Darba spriegums (VIOWM). Kāds ir konsekventais spriegums, kas jūsu izolācijas barjerai ir jāiztur izstrādājuma kalpošanas laikā? Tādi faktori kā iepakojuma izmērs, piesārņojuma pakāpe un materiālu grupa var ietekmēt komponenta darba spriegumu.
    uts.
  • Pārsprieguma izolācijas vērtējums (VIOSM). Does the design require reinforced isolation? If so, you will need an isolator that can withstand >10-kV pārsprieguma impulsi.
  • Ložņu/klīrenss. Vai pietiek ar 4-mm šļūdes/klīrensu, vai arī jūsu sistēmas standarts pieprasa 8 mm vai pat lielāku? Šo specifikāciju noteiks izolatoru pakete un svina rāmis.
  • Kopējā režīma pārejoša imunitāte (CMTI). Vai sistēma atradīsies trokšņainā vidē, piemēram, motora piedziņās vai saules invertoros, kur datu integritāte ir kritiska un jebkura bitu kļūda var izraisīt bīstamus īssavienojumus? Ja tā, augsts CMTI vērtējums būs kritisks jūsu digitālajam izolatoram.
  • Elektrības patēriņš. Vai kopējais sistēmas enerģijas patēriņš ir svarīga specifikācija jūsu lietojumprogrammai; piemēram, vai sistēma no 4- līdz 20-mA darbojas ar cilpu vai ar akumulatoru? Ja tā, apsveriet katras ierīces strāvas patēriņa specifikācijas katrā kanālā.
  • Datu pārraides ātrums. Kāds datu pārraides ātrums ir nepieciešams jūsu sakaru saskarnei? Vai izmantojat lēnu universālā asinhronā uztvērēja raidītāja ātrumu vai lielu ātrumu, kas lielāks par 100-Mbps vai vienāds ar datu protokoliem? Tādā gadījumā varat apsvērt katras ierīces maksimālo datu pārraides ātrumu.

Otrais solis: pareizā iepakojuma izvēle
Kad esat sašaurinājis digitālā izolatora specifikācijas prasības, nākamais solis ir apsvērt dažādas pakotnes iespējas. Pakas var būtiski atšķirties no izolācijas, jo iepakojuma izmērs un īpašības tieši ietekmē ierīces augstsprieguma iespējas. Dažas no tām pašām prasībām, kas norādītas iepriekš minētajā sarakstā (slīdēšana, klīrenss, VIOWM, VIOSM, VISO) ietekmē arī pakotnes izvēli. Lielāks iepakojums ar plašāku šļūteni un klīrensu nodrošinās augstākas izolācijas sprieguma specifikācijas. Ja varat izpildīt savas sistēmas normatīvās prasības, izmantojot mazāku komplektācijas iespēju, mazāka pakete, protams, palīdzēs ietaupīt gan platību, gan izmaksas. Turklāt vēlēsities apsvērt, cik izolācijas kanālu ir nepieciešams jūsu saziņas saskarnei, jo lielāks kanālu skaits nosaka pakotnes veidu.
Trešais solis: kanālu skaita un konfigurācijas noteikšana
Pēc specifikācijām, prasībām un iepakojuma ir vēl tikai dažas iespējas, kas jāapsver. Nosakot, cik izolācijas kanālu nepieciešams signāliem un kurā virzienā katrs signāls virzīsies, varēsiet noteikt kanālu skaitu un kanālu konfigurāciju. Un, ņemot vērā vēlamo noklusējuma izvades stāvokli (vai bezatteices stāvokli), varēsiet noteikt iepriekš definēto izejas tapas stāvokli (augstu vai zemu), kad digitālā izolatora ievades kanāls ir atslēgts vai tapas tiek atstātas peldošas. Opcijas var būt pieejamas gan noklusējuma augstajai, gan noklusējuma zemajai izvadei

 

Digitālo izolatoru klasifikācija
 

Optiskā izolācija
Optiskā savienojuma tehnoloģija ir gaismas pārraide uz caurspīdīgu izolējošu izolācijas slāni (piemēram, gaisa spraugu), lai panāktu izolāciju. Optiskais savienotājs parasti sastāv no trim daļām: gaismas emisijas, signāla pastiprināšanas un gaismas uztveršanas. Ieejas elektriskais signāls virza LED izstarot noteikta viļņa garuma gaismu, ko uztver fotodetektors, lai radītu fotostrāvu. Tas tiek vēl vairāk pastiprināts un pēc tam izvadīts. Tas pabeidz elektroenerģijas-optiskās-elektrības pārveidošanu, tādējādi spēlējot ievades, izvades un izolācijas lomu. Optiskās savienošanas tehnoloģijas galvenā priekšrocība ir tā, ka gaismai ir raksturīga imunitāte pret ārējiem elektroniem vai magnētiskajiem laukiem, un optiskā savienojuma tehnoloģija nodrošina pastāvīgu informācijas pārraidi.

 

Kapacitātes izolācija
Kapacitatīvā savienojuma tehnoloģija izmanto pastāvīgi mainīgu elektrisko lauku uz izolācijas slāņa, lai pārraidītu informāciju. Materiāls starp katra kondensatora plāksnēm ir dielektrisks izolators, kas veido izolācijas slāni. Plākšņu izmērs, atstatums starp plāksnēm un dielektriskais materiāls nosaka elektrisko veiktspēju.
Kapacitatīvās izolācijas slāņa izmantošanas priekšrocība ir augstā efektivitāte izmēra un enerģijas pārvades ziņā, kā arī imunitāte pret magnētiskajiem laukiem. Kapacitatīvās savienošanas tehnoloģijas trūkums ir tāds, ka tai nav diferenciāla signāla un trokšņa, un signālam ir viens un tas pats pārraides kanāls, kas atšķiras no transformatora. Tas prasa, lai signāla frekvence būtu daudz augstāka par paredzamo trokšņa frekvenci, lai izolācijas slāņa kapacitāte atspoguļotu zemu signāla pretestību un augstu trokšņa pretestību.

 

Elektromagnētiskā izolācija
Induktīvās sakabes tehnoloģija izmanto mainīgo magnētisko lauku starp divām spolēm, lai sazinātos uz izolācijas slāņa. Visizplatītākais piemērs ir transformators, kura magnētiskais lauks ir atkarīgs no primārā un sekundārā tinuma spoles struktūras (apgriezienu skaits/vienības garums), magnētiskā serdeņa dielektriskās konstantes un strāvas amplitūdas.

 

PS9552-AX

Digitālo izolatoru tirgus: segmentu pārskats

 

Milzīgs magnetorezistīvs, lai dominētu tirgū, pateicoties tās izcilajai precizitātei
Pateicoties izcilajai jutībai un precizitātei, digitālie izolatori, kuru pamatā ir GMR izolācijas tehnoloģija, šajā segmentā strauji attīstās. Papildus tam, ka GMR izolācijas tehnoloģijai ir ātrs pārslēgšanās ātrums līdz 150 MBPS, tai ir arī zema izplatīšanās aizkave no 10 līdz 15 nanosekundēm. Uz magnetorezistīviem balstītie digitālie izolatori kļūst arvien populārāki to ilgā glabāšanas laika un materiālu dēļ, no kuriem tie ir izgatavoti.


Pieaugot pieprasījumam pēc rūpnieciskajām iekārtām, rūpnieciskā kategorija dominē tirgū


Prognozes periodā lielāko tirgus daļu ieņēma rūpniecības segments, un tiek prognozēts, ka tas turpinās dominēt tirgū arī prognozētajā periodā. Rūpnieciskajās iekārtās jāiekļauj digitālie izolatori, lai aizsargātu lietotājus un rūpnieciskās iekārtas no zemējuma cilpām un neatbilstībām, kā arī no trokšņa un sprieguma svārstībām. Šo izolatoru izmantošana nodrošina arī rūpniecisko iekārtu un to operatoru drošību. Rūpnieciskās vertikāles digitālo izolatoru tirgus aug, jo tiek izmantoti rūpnieciskās automatizācijas risinājumi un sistēmas, lai samazinātu netiešos ražošanas izdevumus un palielinātu darbības rentabilitāti. Digitālais izolators aizsargā šos elektriskos draiverus no strāvas trieciena, kad elektriskie draiveri tos darbina.

 

 

Mūsu rūpnīca

Shenzhen MATCHINGIC Technology Co., Ltd tika dibināta 2010. gadā, uzņēmums vienmēr ievēro jēdzienu talants ir uzņēmuma bagātība, tirgus pilnveidošanās gados izveidoja uzņēmīgu, novatorisku darbinieku grupu, vienlaikus paplašinot savu tirgus daļu mājās un ārzemēs uzņēmums turpina optimizēt iekšējos biznesa procesus, uzlabot starptautisko pārdošanu un iepirkumu biznesu, ievērot tikai oriģinālās preces, padziļināt klientu apkalpošanas līmeni, pakāpeniski veidojot savas nozares priekšrocības.

productcate-1080-719

 

FAQ
 

J: Kāda ir atšķirība starp analogo izolatoru un digitālo izolatoru?

A: Ķēdes izolatori bloķē zemfrekvences strāvu starp ķēdēm, vienlaikus ļaujot pārsūtīt analogo vai digitālo signālu, izmantojot elektromagnētiskos vai optiskos savienojumus. Digitālie izolatori pārsūta bināros signālus un analogie izolatori nepārtrauktus signālus pāri izolācijas barjerai.

J: Kāda ir atšķirība starp optisko un digitālo izolatoru?

A: Optocoupler, ko sauc arī par opto izolatoru, fotosavienojumu vai optisko izolatoru, ir sastāvdaļa, kas, izmantojot gaismu, pārsūta elektriskos signālus starp divām izolētām ķēdēm. Digitālais izolators ir sastāvdaļa, kas pārsūta elektriskos signālus starp divām izolētām ķēdēm, izmantojot augstfrekvences nesēju.

J: Kāda ir atšķirība starp digitālo izolatoru un optronu?

A: Digitālā izolatora darbības pamatprincips ir nedaudz līdzīgs optrona darbības principam, ar izņēmumu, ka izejas loģiskā stāvokļa kontroli nosaka augstfrekvences (HF) nesēja klātbūtne vai neesamība gaismas vietā.

J: Kā darbojas digitālais izolators?

A: Digitālie izolatori izmanto transformatorus vai kondensatorus, lai magnētiski vai kapacitatīvi savienotu datus pāri izolācijas barjerai, salīdzinot ar optroniem, kas izmanto gaismas diožu gaismu. Transformatori impulsē strāvu caur spoli, kā parādīts 1. attēlā, lai izveidotu nelielu, lokalizētu magnētisko lauku, kas inducē strāvu citā spolē.

J: Kādi ir optisko izolatoru veidi?

A: To parasti iedala divās kategorijās – polarizācijas jutīgie optiskie izolatori un polarizācijas nejutīgie optiskie izolatori. Tā kā es tos jau minēju kā faradeja izolatorus, ir acīmredzams, ka tie izmanto magnētiskā optiskā kristāla faradejas efektu.

J: Vai optrona savienotājs ir analogs vai digitāls?

A: Optocoupler tiek izmantots, lai pārraidītu analogo vai digitālo informāciju starp ķēdēm, vienlaikus saglabājot elektrisko izolāciju pie potenciāla līdz 5,{1}} voltiem. Optoizolatoru izmanto, lai pārraidītu analogo vai digitālo informāciju starp ķēdēm, kur potenciālu starpība ir lielāka par 5,000 voltiem.

J: Kāpēc tranzistora vietā izmantot optronu?

A: Strāvas un sprieguma prasības:Tranzistori parasti ir labāki lietojumiem ar lielāku strāvu un spriegumu, savukārt optroni ir piemēroti mazākas jaudas lietojumiem. Noturība pret troksni: Optocouplers var nodrošināt labāku trokšņu noturību salīdzinājumā ar tranzistoriem, kas var būt svarīgi dažās augsta trokšņa vidēs.

J: Vai man vajadzētu izmantot optronu vai releju?

A: Optoizolācijas moduļi paļaujas tikai uz opto savienotājiem signāla izolēšanai un var būt jutīgāki pret troksni vai sprieguma lēcieniem. Izturība: Releju moduļi ar to mehāniskajiem relejiem ir vispārīgi

J: Kādi ir trīs izolatoru veidi?

A: Dažādiem lietojumiem tiek izmantoti dažāda veida izolatori. Tie ir: viens pārtraukums, dubultais pārtraukums, kopnes izolators un līnijas izolators. Izolators būs horizontāls divpakāpju centrālais rotējošs tips ar zemējuma slēdzi. Izolatorus un zemējuma slēdžus var darbināt ar rokām. Tie ir izturīgāki un izturīgāki salīdzinājumā ar optoizolācijas moduļiem.

J: Kāds ir digitālā izolatora atteices režīms?

A: Otrais atteices režīms, 2. atteices režīms, rodas, ja vienā no izolatora pusēm notiek lielas jaudas notikums, kas definēts kā augsta sprieguma un lielas strāvas notikumu kombinācija. Šāda notikuma izraisītais pārmērīgais karstums un mehāniskais spriegums var iznīcināt saistīto silīcija presformu.

J: Kāda ir sprieguma izolācija digitālajā izolatorā?

A: Digitālie izolatori izmanto viena gala, CMOS vai TTL loģiku, komutācijas tehnoloģiju. Sprieguma diapazons parasti svārstās no 3 V līdz 5,5 V gan VCC1, gan VCC2, lai gan dažas ierīces var atbalstīt lielāku barošanas sprieguma diapazonu. Piemēram, ISO78xx ierīces var strādāt ar barošanu līdz 2,25 V.

J: Kāda ir atšķirība starp maiņstrāvas un līdzstrāvas izolatoriem?

A: Galvenā atšķirība starp maiņstrāvas un līdzstrāvas izolatoriem ir spriegumā, kas tiem ir paredzēts. Maiņstrāvas izolatora slēdzis tiek izmantots ar maiņstrāvas spriegumu, savukārt līdzstrāvas izolatora slēdzis ir paredzēts darbam tikai ar līdzstrāvas avotiem. Tas nozīmē, ka divu veidu izolatora slēdžiem būs atšķirīgi vērtējumi un iespējas

J: Kāda ir atšķirība starp induktīvo un kapacitatīvo izolāciju?

A: Induktīvā izolācija izmanto transformatoru, kas apzīmēts ar iepriekš minēto simbolu, lai pārraidītu signālu pāri izolācijas barjerai. Kapacitatīvā izolācija izmanto elektrisko lauku kā enerģijas veidu, lai pārraidītu signālu pāri izolācijas barjerai.

J: Kam tiek izmantoti digitālie izolatori?

A: Digitālais izolators tiek izmantots, lai novērstu jebkādas kļūdas, kas radušās zemējuma cilpu dēļ. Un ir vēlams, lai digitālajam izolatoram būtu zems latentuma vai izplatīšanās aizkave, zems trokšņa līmenis un augsts datu pārraides ātrums. Faktiski, jo mazāk digitālais izolators ir redzams ieejas signālam, jo ​​labāk.

J: Kas ir elementu izolatori?

A: Lai izvēlētos pareizo digitālo izolatoru, ir svarīgi izprast trīs digitālā izolatora galveno elementu būtību un savstarpējo atkarību. Šie elementi ir izolācijas materiāls, to struktūra un datu pārraides metode.

J: Kādas ir digitālā izolatora izmantošanas priekšrocības?

A: Digitālie izolatori nodrošina vairākas priekšrocības, tostarp uzlabotu drošību un aizsardzību pret elektriskiem bojājumiem vai sprieguma lēcieniem, samazinātu troksni un traucējumus starp ķēdēm, kā arī iespēju izolēt jutīgus komponentus, piemēram, sensorus vai datu pārveidotājus.

J: Kur parasti izmanto digitālos izolatorus?

A: Digitālie izolatori parasti tiek izmantoti dažādos lietojumos, kur nepieciešama elektriskā izolācija, piemēram, medicīnas ierīcēs, automobiļu elektronikā, rūpnieciskās vadības sistēmās un spēka elektronikā. Tos bieži izmanto arī sakaru sistēmās un datu iegūšanas sistēmās, lai uzlabotu signāla kvalitāti un samazinātu troksni.

J: Kādi ir daži svarīgi apsvērumi, izvēloties digitālo izolatoru?

A: Izvēloties digitālo izolatoru, ir svarīgi ņemt vērā tādus faktorus kā nepieciešamais izolācijas spriegums, signāla frekvence un joslas platums, ieejas un izejas sprieguma līmeņi un enerģijas patēriņš. Citi faktori, kas jāņem vērā, ir integrētu funkciju pieejamība, piemēram, signāla kondicionēšana vai kļūdu noteikšana, kā arī paša komponenta uzticamība un kvalitāte.

J: Kā manai lietojumprogrammai izvēlēties digitālo izolatoru?

A: Izvēloties digitālo izolatoru, ņemiet vērā tādus faktorus kā nepieciešamais izolācijas spriegums, datu pārraides ātrums, enerģijas patēriņš un apkārtējās vides apstākļi.

Mēs esam profesionāli digitālo izolatoru ražotāji un piegādātāji Ķīnā, kas specializējas augstas kvalitātes produktu nodrošināšanā ar zemu cenu. Ja plānojat iegādāties lētus digitālos izolatorus noliktavā, laipni lūdzam saņemt mūsu rūpnīcas cenrādi un bezmaksas paraugus.