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ADM2582E/ADM2587E
直流正确性和磁场抗扰度
数字信号通过隔离屏障传送使用
iCoupler隔离器
技术。这种技术使用芯片级变压器
绕组耦合的数字信号的磁从一个
阻挡的其他的侧面。数字输入编码成
波形能够激动人心的主变压器
绕组。在次级绕组,感应波形
解码成最初发送的二进制值。
正,负逻辑电平转换,在隔离器输入端的原因
窄( 1 ns)脉冲通过变压器被送到解码器。
解码器是双稳态的,因此,无论是设置或重置
脉冲,表示输入逻辑的转换。在没有
逻辑电平转换输入端超过1微秒,定期套
刷新脉冲指示正确的输入状态发送到
确保输出的直流正确性。如果解码器没有接收到
大于约5微秒的内部脉冲,输入侧
假定供电或者无效,在这种情况下,
该隔离器的输出被看门狗强制设置为默认状态
定时器电路。
这种情况应该发生在ADM2582E / ADM2587E设备
仅在上电和断电操作。限制
在ADM2582E / ADM2587E磁场抗扰度设置
通过该条件,其中感应电压在变压器
接收线圈是足够大,就会错误地置位或复位
解码器。在下面的分析说明的条件
这可能发生这种情况。
该ADM2582E / ADM2587E的3.3 V工作条件
是因为这代表了最易感模式
操作。在变压器输出端的脉冲的振幅
的>1.0 V.解码器的约0.5 V的检测阈值,
因此有一个0.5 V的裕中感应电压可以
可以容忍的。两端感应接收线圈的电压是
由下式给出
V
= ( -dβ / DT ) ΣΠr
n
2;
n
= 1, 2, … , N
其中:
β
是磁通密度(高斯) 。
N
是匝接收线圈的数目。
r
n
是第n圈的接收线圈(厘米)的半径。
给定接收线圈的几何形状在ADM2582E /
ADM2587E和强加的要求,即诱导
电压下,顶多50的0.5伏余量%在解码器处,一
允许的最大磁场计算,如图
图33 。
最大允许磁通
密度( kgauss )
100
10
1
0.1
0.01
10k
100k
10M
1M
磁场频率(Hz )
100M
图33.最大允许外部磁通密度
例如,在1 MHz的磁场频率,所述
0.2 kgauss最大允许磁场感应出
电压为0.25V ,在接收线圈。这是约50%的
检测阈值并且不会引起输出转换错误。
类似地,如果在发送脉冲时发生此类事件
(并且是最差的极性的) ,它减少了接收到的脉冲
从>1.0 V至0.75 V,这仍然远高于0.5 V传感
阈解码器。
先前的磁通密度值对应于
以额定电流幅度从给定的距离
ADM2582E / ADM2587E变压器。图34表示
这些允许的电流幅度是频率的函数
所选距离。如图34所示, ADM2582E /
ADM2587E非常免疫,并且只能通过影响
非常大的电流,在高频下操作的非常接近
到组件中。对于1 MHz的例子,一个0.5 kA的电流必须
在5毫米远放在离ADM2582E / ADM2587E影响
组件操作。
1k
最大允许电流( KA)
距离= 1米
100
10
距离为100mm
1
距离= 5毫米
0.1
0.01
磁场频率(Hz )
图34.最大允许电流为各种电流 -
ADM2582E / ADM2587E的间距
另外,在强磁场和高的组合
频率,由印刷电路板形成任何环路(PCB)的
迹线可诱导误差电压足够大的触发
后续电路的阈值。小心在布局
这样的痕迹,以避免这种可能性。
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