当前位置:首页 > 物联网 > IT葡萄皮
[导读]点击“东芝半导体”,马上加入我们哦!在日常电路中,常常需要使用隔离电路来确保电路可以正常并安全的运行,这里的隔离是指电气上的隔离,让信号通过其他渠道进行传输,避免电气上的直接相连。常用的隔离方式有三种:变压器耦合、电容耦合和光电耦合。1变压器耦合通过磁的耦合将信号从初级传递到次级...


点击“东芝半导体”,马上加入我们哦!




在日常电路中,常常需要使用隔离电路来确保电路可以正常并安全的运行,这里的隔离是指电气上的隔离,让信号通过其他渠道进行传输,避免电气上的直接相连。常用的隔离方式有三种:变压器耦合、电容耦合和光电耦合。


1变压器耦合

通过磁的耦合将信号从初级传递到次级,从而实现电气隔离的。其优点是隔离电压很高,缺点是体积较大,较为笨重且带宽有限制。

2电容耦合

通过电荷感应现象实现电气隔离,其优势是可以保证良好的线性度和较宽的带宽,不足之处是使用电容传输时,信号的相位要延迟一些。

3光电耦合

以光为媒介传输电信号,通过电——光——电来实现输入与输出之间的相互隔离,其主要优点是信号单向传输(输入端与输出端完全实现了电气隔离,输出信号对输入端无影响),抗干扰能力强,工作稳定,无触点,使用寿命长,传输效率高。缺点是线性度不好,温度稳定性差。


以上三种隔离方式,各有利弊,那么有没有一种产品集以上三种隔离方式的优点于一身呢?
答案是肯定的,就是今天我们要来介绍的主角,高精度数字输出隔离放大器——TLP7830。



TLP7830特性

隔离放大器TLP7830是东芝公司推出的一款高性能的隔离放大器,其满足隔离放大器的基本要求,保证信号不失真,并具有较高的隔离电压和一定的频率范围。


  • 输入电压范围:±200mV/±320mV(FSR)

  • 积分非线性范围(INL200):4LSB(典型值)

  • 增益误差(Ta=25℃):±1%(最小值/最大值)

  • 电源电流(输入):8.5mA(典型值)

  • 工作温度:-40~105℃

  • 输出类型:1位数字/时钟输出

  • 共模瞬态抑制:20kV/μs(典型值)

  • 绝缘电压:5000V

  • 封装:SO8L


在保证隔离放大器的基本要求的同时还做到了以下三点:



高精度数字输出

TLP7830隔离放大器除了采用光耦合隔离信号传输技术外,还采用了一个ΔΣ型AD转换电路,实现了对输入模拟信号的高精度隔离数字信号传输。而且数字输出积分非线性误差为4LSB(典型值),具有业内优秀的高精度线性度。




强大的隔离性能

爬电距离/间隙是衡量一个隔离放大器的标准之一,最小8mm的爬电距离/间隙及超过0.4mm的内部隔离厚度,使TLP7830实现可靠的高电压绝缘。同时TLP7830的交流有效值为5000Vrms,因此适用于各种工业设备应用。




新封装助力,减少安装空间

TLP7830采用新的SO8L薄封装,全新2.3mm高、薄型封装使其比竞争对手的传统产品更薄,从而减少了安装空间。




TLP7830的广阔应用场景

通过前面的数据分析,可以看出TLP7830非常优秀,该隔离放大器还实现了20kV/μs(典型值)的CMTI(共模瞬态抑制)值,确保电机控制应用程序(通常产生强噪声)的稳定运行。


TLP7830可以应用于以下产品之中:

  • 工业设备,例如逆变器、伺服放大器、机器人、数控机床和电源等

  • 风力发电机和光伏逆变器、电池管理

  • 不间断电源系统,伺服器电源,电池管理,办公和住宅用途的空调




东芝的TLP7830隔离放大器具有先进的工艺和高精度,致力于在先进电子和电气产品及系统的发展,当您需要一款符合产品设计需求的电机驱动IC时,东芝丰富的产品线,能为您带来更多选择和便利。


END


点击“阅读原文”,了解更多东芝产品信息!


往期推荐

1、聚焦高速—站在风口,光耦也能起飞

2、自动化测试的福音——业界尺寸超小的东芝新型光继电器TLP3407SR

3、预驱动,高抗扰,光耦界的新型N95



关于东芝电子元件及存储装置株式会社


东芝电子元件及存储装置株式会社,融新公司活力与经验智慧于一身。自2017年7月成为独立公司以来,已跻身通用元器件公司前列,为客户和合作伙伴提供分立半导体、系统LSI和HDD领域的杰出解决方案。


公司24,000名员工遍布世界各地,致力于实现产品价值的最大化。东芝电子元件及存储装置株式会社十分注重与客户的密切协作,旨在促进价值共创,共同开拓新市场,实现了超过7500亿日元(68亿美元)的年销售额。公司期望为世界各地的人们建设更加美好的未来。


如需了解有关东芝电子元件及存储装置株式会社的更多信息,请复制以下链接进行访问:https://toshiba-semicon-storage.com



扫描上方二维码,更多精彩内容敬请期待哦~


发现“在看”和“”了吗,戳我试试吧

本站声明: 本文章由作者或相关机构授权发布,目的在于传递更多信息,并不代表本站赞同其观点,本站亦不保证或承诺内容真实性等。需要转载请联系该专栏作者,如若文章内容侵犯您的权益,请及时联系本站删除。
换一批
延伸阅读

LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: 驱动电源

在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。

关键字: 工业电机 驱动电源

LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...

关键字: 驱动电源 照明系统 散热

根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。

关键字: LED 设计 驱动电源

电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...

关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源

在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...

关键字: 发光二极管 驱动电源 LED

LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。

关键字: LED 驱动电源 功率因数校正

在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...

关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源

开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源

关键字: LED 驱动电源 开关电源

LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: LED 隧道灯 驱动电源
关闭