Shenzhen MATCHINGIC Technology Co Ltd: jūsų profesionalus skaitmeninių izoliatorių tiekėjas

 

 

„Shenzhen MATCHINGIC Technology Co., Ltd“ buvo įkurta 2010 m., įmonė visada laikosi talento koncepcijos yra įmonės turtas, rinkos tobulėjimo metais suformavo iniciatyvių, novatoriškų darbuotojų grupę, plečiant savo rinkos dalį namuose ir užsienyje įmonė ir toliau optimizuoja vidinius verslo procesus, tobulina tarptautinius pardavimų ir pirkimų verslą, laikosi tik originalių prekių, gilina klientų aptarnavimo lygį, palaipsniui formuoja savo pramonės pranašumus.

 

kodėl rinktis mus
 

Kokybiški gaminiai

Mūsų gaminiai yra aukštos kokybės ir atitinka visus reikalaujamus pramonės standartus. Naudojame pažangias technologijas ir modernią įrangą, kad mūsų gaminiai būtų aukščiausios kokybės.

 

Greitas apsisukimo laikas

Turime supaprastintą gamybos procesą, kuris užtikrina greitą apyvartos laiką. Galime greitai pagaminti ir pristatyti klientams, todėl jie yra puikus pasirinkimas projektams su trumpais terminais.

 

Profesionali komanda

Turime aukštos kvalifikacijos techninių specialistų komandą, kuri visada pasiruošusi padėti visais klientų techniniais klausimais. Gamykla teikia visapusišką techninę pagalbą, įskaitant dizaino palaikymą, gaminių pasirinkimą ir programų palaikymą.

 

Kokybiškos paslaugos

Teikiame aukščiausios kokybės paslaugas, atitinkančias aukščiausius pramonės standartus. Savo darbo procesuose vadovaujamės geriausios praktikos pavyzdžiais ir laikomės griežtų kokybės kontrolės priemonių, kad užtikrintume savo klientams geriausius rezultatus.

ACSL-6310-50TE

 

Kas yra skaitmeniniai izoliatoriai

Skaitmeniniai skyrikliai yra elektroniniai komponentai, užtikrinantys dviejų grandinių elektrinę izoliaciją ir leidžiantys tarp jų skaitmeninį ryšį. Jie naudoja skaitmeninius, o ne analoginius signalus duomenims perduoti tarp izoliuotų grandinių, todėl nereikia fizinio ryšio. Skaitmeniniai skyrikliai apsaugo nuo elektros triukšmo, įžeminimo kilpų ir įtampos šuolių. Jie dažniausiai naudojami tais atvejais, kai reikalinga aukštos įtampos izoliacija, pvz., pramoninės valdymo sistemos, medicinos įranga ir galios elektronika.

 

Skaitmeninių izoliatorių pranašumai
ACSL-6400-50TE
ACNW3190-500E
HCPL-060L-500E
UCC23313BQDWYRQ1

1. Signalo izoliacija:Skaitmeniniai izoliatoriai užtikrina aukšto lygio signalo izoliaciją, todėl nereikia optinių izoliatorių ir transformatorių. Tai padeda sumažinti grandinės sudėtingumą ir kainą.
2. Atsparumas triukšmui:Skaitmeniniai izoliatoriai yra atsparūs elektromagnetiniams trikdžiams (EMI) ir radijo dažnių trukdžiams (RFI). Dėl to jie idealiai tinka aukšto dažnio programoms, kur triukšmo paėmimas yra labai svarbus.
3. Signalo kondicionavimas:Skaitmeniniai izoliatoriai gali reguliuoti signalą, automatiškai ištaisydami signalo iškraipymą ir signalo slopinimą. Tai gali padėti pagerinti signalo vientisumą ir sumažinti klaidų skaičių.
4. Energijos efektyvumas:Skaitmeniniams izoliatoriams veikti reikia labai mažai energijos, todėl jie idealiai tinka mažos galios programoms.
5. Didelės spartos veikimas:Skaitmeniniai izoliatoriai gali veikti dideliu greičiu, todėl jie idealiai tinka didelės spartos nuosekliajam ryšiui, skaitmeniniam garsui ir kitoms programoms, kurioms reikalingas greitas duomenų perdavimas.
6. Mažas dydis ir formos koeficientas:Yra kompaktiškų dydžių skaitmeniniai izoliatoriai, todėl jie idealiai tinka naudoti ribotoje erdvėje. Jie taip pat paprastai turi mažesnį formos koeficientą nei optiniai izoliatoriai ir transformatoriai, o tai gali būti kai kurių dizainų pranašumas.
7. Maža kaina:Skaitmeniniai izoliatoriai paprastai yra pigesni nei optiniai izoliatoriai ir transformatoriai, todėl jie yra ekonomiška alternatyva daugeliui programų.

 

Skaitmeninių izoliatorių naudojimas

 

Skaitmeniniai izoliatoriai plačiai naudojami įrenginiuose, kuriems reikalinga izoliacija elektroninėse grandinėse. Visų pirma, jie naudojami pramoninėse mašinose, kur tarp įrenginių yra dideli įtampos skirtumai. Maitinimo šaltiniai, kuriems reikalinga didelė įtampa, arba dideli varikliai ir dalys, veikiančios su maža įtampa, yra arti vienas kito ir turi būti izoliuoti ten, kur yra didelis įtampos skirtumas.
Taip siekiama išvengti žalos, kurią sukelia žema įtampa veikiančių dalių prijungimas prie aukštos įtampos. Be to, jis taip pat naudojamas medicinos įrangai, tokiai kaip rentgeno spinduliai ir AED. Šie medicinos prietaisai dažnai naudojami rankomis, jų tikslas yra neleisti elektros srovei tekėti į išorę ir sukelti elektros šoką.
Automobiliuose skaitmeniniai izoliatoriai naudojami apsaugoti ECU ir kitus transporto priemonės įrenginius, naudojamus aukštos įtampos maitinimo šaltiniuose, pvz., elektrinėse ir hibridinėse transporto priemonėse.

SI8230BD-D-ISR
ACPL-844-000E

Kodėl verta naudoti skaitmeninį izoliatorių

 

Skaitmeniniai izoliatoriai dažniausiai naudojami esant galimiems įžeminimo skirtumams. Jutiklių įėjimai gali veikti esant įvairiai įtampai, nuo 3 voltų iki 48 voltų ar aukštesnės, o skaitmeninis izoliatorius padeda užtikrinti tokio tipo pritaikymą.
Pavyzdžiui, jei mikroprocesorius veikia 3,3 volto įtampa, o įėjimai svyruoja nuo 24 voltų iki 48 voltų, tai gali sukelti didelį potencialų įžeminimo įtampų skirtumą, dėl kurio gali atsirasti žalingų įrenginių įtampos lygių, iškreipti jutiklio duomenis ir įvesti klaidų. Norint užtikrinti tikslumą, reikalinga tam tikra izoliacija. Jutiklio signalas paprastai kondicionuojamas filtrais, apsaugos grandinėmis, stiprintuvu ir skaitmeninamas ADC. Tai yra duomenų signalas, kurio reikia PLC procesoriui, kad jis veiktų.
Norint pašalinti bet kokias klaidas dėl įžeminimo kilpų, naudojamas skaitmeninis izoliatorius. Ir pageidautina, kad skaitmeninis izoliatorius turėtų mažą delsą arba sklidimo delsą, mažą triukšmą ir didelį duomenų perdavimo spartą. Tiesą sakant, kuo mažiau skaitmeninis izoliatorius matomas įvesties signalui, tuo geriau.

 

Kaip veikia skaitmeninis izoliatorius

 

 

Skaitmeniniai izoliatoriai sujungia duomenis per izoliacijos barjerą. Tai pasiekiama naudojant moduliatorių, perduodantį aukšto dažnio nešiklį per barjerą, kad būtų rodoma aukšta arba žema skaitmeninė būsena, ir nėra signalo, kuris atspindėtų kitą būseną. Imtuvas demoduliuoja signalą po pažangaus signalo kondicionavimo, kad gautų izoliuotą išvestį per buferio pakopą.
Skaitmeniniai skyrikliai naudoja vieno galo CMOS arba TTL loginio perjungimo technologiją. Įtampos diapazonas paprastai svyruoja nuo 3 voltų iki 5,5 voltų tiek VCC1, tiek VCC2, nors kai kurie įrenginiai gali palaikyti didesnį maitinimo įtampos diapazoną. Projektuojant skaitmeninius skyriklius svarbu nepamiršti, kad dėl vienpusės konstrukcijos struktūros skaitmeniniai skyrikliai neatitinka jokio specifinio sąsajos standarto ir yra skirti tik viengalių skaitmeninių signalų linijoms izoliuoti.
Naudojant skaitmeninį izoliatorių, reikia atidžiai apsvarstyti išdėstymą. Norint sukurti žemą EMI PCB dizainą, reikia mažiausiai keturių sluoksnių.
Sluoksniai turi būti sukrauti tokia tvarka iš viršaus į apačią:
● Didelės spartos signalo sluoksnis
● Įžeminimo plokštuma
● Galios plokštuma
● Žemo dažnio signalo sluoksnis
Didelės spartos pėdsakų nukreipimas viršutiniame sluoksnyje leidžia išvengti perėjimų ir oro induktyvumo įvedimo bei užtikrina švarius sujungimus tarp izoliatoriaus ir duomenų perdavimo siųstuvo bei imtuvo grandinių.
Kietos įžeminimo plokštumos pastatymas šalia didelės spartos signalo sluoksnio sukuria kontroliuojamą impedansą perdavimo šviesos sujungimams ir užtikrina puikų mažo induktyvumo kelią į grįžtamosios srovės srautą. Maitinimo šaltinio padėjimas šalia įžeminimo plokštumos sukuria papildomą aukšto dažnio apėjimo talpą. Lėtesnio greičio valdymo signalų nukreipimas apatiniame sluoksnyje suteikia daugiau lankstumo, nes šie signalo ilgiai paprastai turi ribą, kad toleruotų pertrūkius, pvz., perėjimus.
Jei reikia papildomos maitinimo įtampos plokštumos arba signalo sluoksnio, į krūvą pridėkite antrą maitinimo arba įžeminimo plokštumos sistemą, kad ji būtų simetriška. Tai daro antrąjį mechaniškai stabilų ir neleidžia jam deformuotis. Be to, kiekvienos maitinimo sistemos galia ir įžeminimo plokštuma gali būti išdėstyti arčiau viena kitos, taip žymiai padidinant aukšto dažnio apėjimo talpą.

 

 

Skaitmeninių izoliatorių rinka: apribojimai

Palyginti su įprastiniais optronais, skaitmeniniai izoliatoriai veikia geriau sklidimo delsos, duomenų perdavimo spartos ir triukšmo mažinimo atžvilgiu. Tačiau skaitmeniniai izoliatoriai yra brangesni. Optronai dažniausiai naudojami kaip pigūs izoliavimo sprendimai, kai skaitmeniniai signalai perduodami lėtai. Skaitmeninius izoliatorius nebrangiai siūlo kelios įmonės, tačiau jie nėra naudingi PV keitikliams, nes yra pagaminti naudojant įprastą puslaidininkių apdorojimo technologijas, siekiant kanalų skaičiavimo ir funkcinės integracijos. Skaitmeniniai izoliatoriai, kuriuose naudojama papildomo metalo oksido-puslaidininkio (CMOS) proceso technologija, tarp dizainerių populiarėja dėl brangių alternatyvių izoliavimo technologijų. Tai leidžia dizaineriams sukurti nebrangias, kompaktiškas, patikimas ir didelio našumo izoliuotas grandines, kurios naudoja mažiau energijos nei optronai. Be jų tipo ir gebėjimo praleisti srovę, skaitmeninių izoliatorių kaina nustatoma pagal tai, kuriai jie bus naudojami.

AC37

 

Kaip pasirinkti tinkamą skaitmeninį izoliatorių savo dizainui?

 

Didėjant skaitmeninių izoliatorių populiarumui pramonėje ir automobilių pramonėje, gali būti be galo sunku iš daugybės galimų variantų pasirinkti geriausią jūsų sistemai skirtą įrenginį. Prie šio iššūkio prisideda ir tai, kad dauguma skaitmeninių izoliatorių yra sukurti atsižvelgiant į konkrečius sistemos reikalavimus ir taikomąsias programas, todėl galite rūšiuoti begalę specifikacijų ir funkcijų, kad įsitikintumėte, jog jūsų pasirinktas įrenginys atitiks jūsų sistemos reikalavimus.
Pirmas žingsnis: savo izoliacijos specifikacijų reikalavimų supratimas
Pirmas žingsnis – suprasti sistemos izoliacijos specifikacijų reikalavimus. Nors reikalavimai kartais gali atrodyti kaip neribotas sąrašas, norėdami pradėti, apsvarstykite šiuos reikalavimus, susijusius su bendru izoliacijos dizainu:

  • Izoliacijos atsparumo įtampa (VISO). Ar jūsų dizainui pakanka pagrindinės izoliacijos ir Mažiau nei arba lygus 3,000 VRMS, ar jums reikalingas didesnis arba lygus 5,000 VRMS? Reguliavimo reikalavimai dažnai diktuoja šią specifikaciją, kuri parodo įtampą, kurią izoliatorius gali išlaikyti be gedimo mažiausiai 60 s.
  • Darbinė įtampa (VIOWM). Kokią pastovią įtampą jūsų izoliacinė barjera turi atlaikyti visą gaminio naudojimo laiką? Tokie veiksniai kaip pakuotės dydis, užterštumo laipsnis ir medžiagų grupė gali turėti įtakos komponento darbinei įtampai.
    uts.
  • Viršįtampio izoliacijos įvertinimas (VIOSM). Does the design require reinforced isolation? If so, you will need an isolator that can withstand >10-kV viršįtampio impulsai.
  • Šliaužimas / klirensas. Ar pakanka 4-mm valkšnumo / tarpo, ar jūsų sistemos standartas reikalauja 8 mm ar net didesnio? Šią specifikaciją diktuoja izoliatorių paketas ir švino rėmas.
  • Įprasto režimo trumpalaikis imunitetas (CMTI). Ar sistema veiks triukšmingoje aplinkoje, pvz., variklio pavarose ar saulės keitikliuose, kur duomenų vientisumas yra labai svarbus ir bet kokios bitų klaidos gali sukelti pavojingus trumpojo jungimo įvykius? Jei taip, aukštas CMTI įvertinimas bus labai svarbus jūsų skaitmeniniam izoliatoriui.
  • Energijos sąnaudos. Ar bendras sistemos energijos suvartojimas yra svarbi jūsų programos specifikacija; pavyzdžiui, ar sistema nuo 4- iki 20-mA yra maitinama kilpa ar baterija? Jei taip, apsvarstykite kiekvieno įrenginio srovės suvartojimo kanalo specifikacijas.
  • Duomenų perdavimo sparta. Kokio duomenų perdavimo greičio reikia jūsų ryšio sąsajai? Ar naudojate lėtą universalų asinchroninio imtuvo siųstuvo greitį ar greitį, didesnį nei 100-Mbps duomenų protokolus arba jam lygų? Tokiu atveju galite atsižvelgti į didžiausią kiekvieno įrenginio duomenų perdavimo spartą.

Antras žingsnis: tinkamo paketo pasirinkimas
Kai susiaurinsite skaitmeninio izoliatoriaus specifikacijos reikalavimus, kitas žingsnis yra apsvarstyti skirtingas paketo parinktis. Paketai gali turėti didelį skirtumą, kai kalbama apie izoliaciją, nes pakuotės dydis ir charakteristikos tiesiogiai veikia įrenginio aukštos įtampos galimybes. Kai kurie iš tų pačių reikalavimų aukščiau esančiame sąraše (slinkimas, klirensas, VIOWM, VIOSM, VISO) taip pat turi įtakos paketo pasirinkimui. Didesnė pakuotė su didesniu valkšnumu ir prošvaisa leis pasiekti aukštesnes izoliacijos įtampos specifikacijas. Jei galite patenkinti savo sistemos norminius reikalavimus naudodami mažesnį paketą, mažesnis paketas, žinoma, padės sutaupyti vietos plokštėje ir sutaupyti išlaidų. Be to, norėsite apsvarstyti, kiek izoliacijos kanalų reikia jūsų ryšio sąsajai, nes didesnis kanalų skaičius lemia paketo tipą.
Trečias veiksmas: kanalų skaičiaus ir konfigūracijos nustatymas
Po specifikacijų ir reikalavimų bei pakuotės reikia apsvarstyti dar keletą variantų. Nustačius, kiek izoliacijos kanalų reikia signalams ir kuria kryptimi bus nukreiptas kiekvienas signalas, galėsite nustatyti kanalų skaičių ir kanalo konfigūraciją. Atsižvelgdami į pageidaujamą numatytąją išvesties būseną (arba saugią nuo gedimo būseną), galėsite nustatyti iš anksto nustatytą išvesties kaiščio būseną (aukštą arba žemą), kai skaitmeninio izoliatoriaus įvesties kanalas yra nemaitinamas arba kaiščiai paliekami svyruoti. Galimos ir numatytosios aukštos, ir žemos išvesties parinktys

 

Skaitmeninio izoliatoriaus klasifikacija
 

Optinė izoliacija
Optinės sujungimo technologija – tai šviesos perdavimas ant skaidraus izoliacinio izoliacinio sluoksnio (pavyzdžiui, oro tarpo), kad būtų užtikrinta izoliacija. Optinė jungtis paprastai susideda iš trijų dalių: šviesos spinduliavimo, signalo stiprinimo ir šviesos priėmimo. Įvesties elektrinis signalas skatina šviesos diodą skleisti tam tikro bangos ilgio šviesą, kurią priima fotodetektorius, kad sukurtų fotosrovę. Jis dar labiau sustiprinamas ir išvedamas. Tai užbaigia elektros-optinės-elektros konversiją ir atlieka įvesties, išvesties ir izoliavimo vaidmenį. Pagrindinis optinio sujungimo technologijos pranašumas yra tas, kad šviesa turi įgimtą atsparumą išoriniams elektronams ar magnetiniams laukams, o optinio sujungimo technologija leidžia nuolat perduoti informaciją.

 

Talpos izoliacija
Talpinio sujungimo technologija naudoja nuolat kintantį elektrinį lauką izoliacijos sluoksnyje informacijai perduoti. Medžiaga tarp kiekvieno kondensatoriaus plokščių yra dielektrinis izoliatorius, kuris sudaro izoliacinį sluoksnį. Plokščių dydis, atstumas tarp plokščių ir dielektrinė medžiaga lemia elektrines charakteristikas.
Talpinio izoliacinio sluoksnio naudojimo pranašumas yra didelis efektyvumas pagal dydį ir energijos perdavimą, taip pat atsparumas magnetiniams laukams. Talpinės sujungimo technologijos trūkumas yra tas, kad ji neturi diferencinio signalo ir triukšmo, o signalas dalijasi tuo pačiu perdavimo kanalu, kuris skiriasi nuo transformatoriaus. Tam reikia, kad signalo dažnis būtų daug didesnis nei numatomas triukšmo dažnis, kad izoliacijos sluoksnio talpa parodytų mažą signalo varžą ir didelę triukšmo varžą.

 

Elektromagnetinė izoliacija
Indukcinio sujungimo technologija naudoja besikeičiantį magnetinį lauką tarp dviejų ritių, kad galėtų bendrauti izoliaciniame sluoksnyje. Dažniausias pavyzdys yra transformatorius, kurio magnetinis laukas priklauso nuo pirminės ir antrinės apvijų ritės struktūros (apvijų skaičiaus/vieneto ilgio), magnetinės šerdies dielektrinės konstantos ir srovės amplitudės.

 

PS9552-AX

Skaitmeninių izoliatorių rinka: segmentų apžvalga

 

Milžiniškas magnetorezistentas, kuris dominuoja rinkoje dėl savo aukščiausio tikslumo
Dėl didelio jautrumo ir tikslumo skaitmeniniai izoliatoriai, pagrįsti GMR izoliacijos technologija, šiame segmente sparčiai auga. Be greito perjungimo greičio iki 150 MBPS, GMR izoliacijos technologija taip pat turi mažą sklidimo delsą – 10–15 nanosekundžių. Magnetorezistiniai skaitmeniniai izoliatoriai tampa vis populiaresni dėl ilgo galiojimo laiko ir medžiagų, iš kurių jie pagaminti.


Padidėjus pramoninių mašinų paklausai, pramoninė kategorija dominuoja rinkoje


Prognozuojamu laikotarpiu didžiausią rinkos dalį užėmė pramonės segmentas, kuris prognozuojamu laikotarpiu ir toliau valdys rinką. Pramoninėse mašinose turi būti skaitmeniniai izoliatoriai, apsaugantys naudotojus ir pramoninę įrangą nuo įžeminimo kilpų ir neatitikimų, taip pat triukšmo ir įtampos svyravimų. Šių izoliatorių naudojimas taip pat užtikrina pramoninių mašinų ir jų operatorių saugumą. Pramonės vertikalės skaitmeninių izoliatorių rinka auga, nes diegiami pramonės automatikos sprendimai ir sistemos, siekiant sumažinti netiesiogines pramonės išlaidas ir padidinti veiklos pelningumą. Skaitmeninis izoliatorius apsaugo šiuos elektros tvarkykles nuo elektros smūgio, kai juos maitina elektros tvarkyklės.

 

 

Mūsų gamykla

„Shenzhen MATCHINGIC Technology Co., Ltd“ buvo įkurta 2010 m., įmonė visada laikosi talento koncepcijos yra įmonės turtas, rinkos tobulėjimo metais suformavo iniciatyvių, novatoriškų darbuotojų grupę, plečiant savo rinkos dalį namuose ir užsienyje įmonė ir toliau optimizuoja vidinius verslo procesus, tobulina tarptautinius pardavimų ir pirkimų verslą, laikosi tik originalių prekių, gilina klientų aptarnavimo lygį, palaipsniui formuoja savo pramonės pranašumus.

productcate-1080-719

 

DUK
 

Kl .: Kuo skiriasi analoginis ir skaitmeninis izoliatorius?

A: Grandinės izoliatoriai blokuoja žemo dažnio srovę tarp grandinių ir leidžia perduoti analoginį arba skaitmeninį signalą per elektromagnetinius arba optinius ryšius. Skaitmeniniai skyrikliai perduoda dvejetainius signalus, o analoginiai – nuolatinius signalus per izoliacijos barjerą.

K: Kuo skiriasi optinis ir skaitmeninis izoliatorius?

A: Optronas, taip pat vadinamas optiniu izoliatoriumi, fotoryšiu arba optiniu izoliatoriumi, yra komponentas, perduodantis elektrinius signalus tarp dviejų izoliuotų grandinių naudojant šviesą. Skaitmeninis izoliatorius yra komponentas, perduodantis elektrinius signalus tarp dviejų izoliuotų grandinių, naudodamas aukšto dažnio nešiklį.

K: Kuo skiriasi skaitmeninis izoliatorius ir optronas?

A: Pagrindinis skaitmeninio izoliatoriaus veikimo principas yra šiek tiek analogiškas optrono jungties principui, išskyrus tai, kad išėjimo loginės būsenos valdymą lemia aukšto dažnio (HF) nešiklio buvimas arba nebuvimas vietoj šviesos.

K: Kaip veikia skaitmeninis izoliatorius?

A: Skaitmeniniuose skyrikliuose naudojami transformatoriai arba kondensatoriai, kad magnetiškai arba talpiai sujungtų duomenis per izoliacijos barjerą, palyginti su optronais, kurie naudoja šviesos diodų šviesą. Transformatoriai impulsuoja srovę per ritę, kaip parodyta 1 paveiksle, kad sukurtų mažą lokalizuotą magnetinį lauką, kuris indukuoja srovę kitoje ritėje.

K: Kokie yra optinių izoliatorių tipai?

A: Paprastai jis skirstomas į dvi kategorijas – poliarizacijai jautrius optinius izoliatorius ir poliarizacijai nejautrus optinius izoliatorius. Kaip jau minėjau juos kaip faradėjaus izoliatorius, akivaizdu, kad juose naudojamas magneto-optinio kristalo faradėjaus efektas.

K: Ar optronas yra analoginis ar skaitmeninis?

A: Optronas naudojamas analoginei arba skaitmeninei informacijai perduoti tarp grandinių, išlaikant elektros izoliaciją esant iki 5,000 voltų potencialui. Optoizoliatorius naudojamas analoginei arba skaitmeninei informacijai perduoti tarp grandinių, kuriose potencialų skirtumas yra didesnis nei 5,000 voltai.

Kl .: Kodėl vietoj tranzistoriaus naudoti optroną?

A: Srovės ir įtampos reikalavimai:Tranzistoriai paprastai yra geresni didesnės srovės ir įtampos reikmėms, o optronai tinka mažesnės galios programoms. Atsparumas triukšmui: optronai gali užtikrinti geresnį atsparumą triukšmui, palyginti su tranzistoriais, o tai gali būti svarbu kai kuriose didelio triukšmo aplinkose.

K: Ar turėčiau naudoti optinį jungtį ar relę?

A: Opto izoliacijos moduliai priklauso tik nuo optinių jungčių signalo izoliavimui ir gali būti jautresni triukšmui ar įtampos šuoliams. Patvarumas: Relių moduliai su jų mechaninėmis relėmis yra bendri

K: Kokie yra trys izoliatorių tipai?

A: Skirtingoms reikmėms naudojami skirtingų tipų izoliatoriai. Jie yra: vienas pertrauka, dviguba pertrauka, magistralės izoliatorius ir linijos izoliatorius. Izoliatorius bus horizontalaus dvigubo pertraukimo centrinio sukimo tipo su įžeminimo jungikliu. Izoliatorius ir įžeminimo jungiklius galima valdyti rankomis. Ypatingesni ir patvaresni, palyginti su optinio izoliavimo moduliais.

Kl .: koks yra skaitmeninio izoliatoriaus gedimo režimas?

A: Antrasis gedimo režimas, 2 gedimo režimas, įvyksta, kai vienoje iš izoliatoriaus pusių įvyksta didelės galios įvykis, apibrėžiamas kaip aukštos įtampos ir didelės srovės įvykių derinys. Per didelis karštis ir mechaninis įtempis, kurį sukelia toks įvykis, gali sunaikinti susijusį silicio štampą.

Kl .: kokia yra įtampos izoliacija skaitmeniniame izoliatoriuje?

A: Skaitmeniniai izoliatoriai naudoja vieno galo, CMOS arba TTL logiką, perjungimo technologiją. Įtampos diapazonas paprastai svyruoja nuo 3 V iki 5,5 V tiek VCC1, tiek VCC2, nors kai kurie įrenginiai gali palaikyti didesnį maitinimo įtampos diapazoną. Pavyzdžiui, ISO78xx įrenginiai gali dirbti su iki 2,25 V maitinimo šaltiniais.

Kl .: Kuo skiriasi kintamosios srovės ir nuolatinės srovės izoliatoriai?

A: Pagrindinis skirtumas tarp kintamosios srovės ir nuolatinės srovės izoliatorių yra įtampa, kurią jie turi valdyti. Nors kintamosios srovės skyriklio jungiklis naudojamas su kintamosios srovės įtampa, nuolatinės srovės skyriklio jungiklis skirtas veikti tik su nuolatinės srovės šaltiniais. Tai reiškia, kad dviejų tipų izoliatorių jungikliai turės skirtingus įvertinimus ir galimybes

Kl .: Kuo skiriasi indukcinė ir talpinė izoliacija?

A: Indukcinė izoliacija naudoja transformatorių, pažymėtą aukščiau nurodytu simboliu, kad perduotų signalą per izoliacijos barjerą. Talpinė izoliacija naudoja elektrinį lauką kaip energijos formą, kad perduotų signalą per izoliacijos barjerą.

K: Kam naudojami skaitmeniniai izoliatoriai?

A: Norint pašalinti bet kokias klaidas dėl įžeminimo kilpų, naudojamas skaitmeninis izoliatorius. Ir pageidautina, kad skaitmeninis izoliatorius turėtų mažą delsą arba sklidimo delsą, mažą triukšmą ir didelį duomenų perdavimo spartą. Tiesą sakant, kuo mažiau skaitmeninis izoliatorius matomas įvesties signalui, tuo geriau.

K: Kas yra elementų izoliatoriai?

A: Renkantis tinkamą skaitmeninį skyriklį svarbu suprasti trijų pagrindinių skaitmeninio izoliatoriaus elementų prigimtį ir tarpusavio priklausomybę. Šie elementai yra izoliacinė medžiaga, jų struktūra ir duomenų perdavimo būdas.

K: Kokie yra skaitmeninio izoliatoriaus naudojimo pranašumai?

A: Skaitmeniniai skyrikliai suteikia daug privalumų, įskaitant geresnę saugą ir apsaugą nuo elektros gedimų ar įtampos šuolių, sumažintą triukšmą ir trukdžius tarp grandinių bei galimybę izoliuoti jautrius komponentus, tokius kaip jutikliai ar duomenų keitikliai.

K: Kur dažniausiai naudojami skaitmeniniai izoliatoriai?

A: Skaitmeniniai izoliatoriai dažniausiai naudojami įvairiose srityse, kur reikalinga elektros izoliacija, pavyzdžiui, medicinos prietaisuose, automobilių elektronikoje, pramoninėse valdymo sistemose ir galios elektronikoje. Jie taip pat dažnai naudojami ryšių sistemose ir duomenų rinkimo sistemose, siekiant pagerinti signalo kokybę ir sumažinti triukšmą.

Kl .: į ką reikia atsižvelgti renkantis skaitmeninį izoliatorių?

A: Renkantis skaitmeninį skyriklį, svarbu atsižvelgti į tokius veiksnius kaip reikiama izoliacijos įtampa, signalo dažnis ir dažnių juostos plotis, įvesties ir išvesties įtampos lygiai ir energijos suvartojimas. Kiti veiksniai, į kuriuos reikia atsižvelgti, yra integruotų funkcijų, tokių kaip signalo kondicionavimas ar gedimų aptikimas, prieinamumas ir paties komponento patikimumas bei kokybė.

Kl .: Kaip savo programai pasirinkti skaitmeninį izoliatorių?

A: Renkantis skaitmeninį izoliatorių, atsižvelkite į tokius veiksnius kaip reikiama izoliacijos įtampa, duomenų perdavimo sparta, energijos suvartojimas ir aplinkos aplinkos sąlygos.

Esame profesionalūs skaitmeninių izoliatorių gamintojai ir tiekėjai Kinijoje, specializuojamės tiekti aukštos kokybės produktus už mažą kainą. Jei ketinate įsigyti pigių skaitmeninių izoliatorių sandėlyje, kviečiame gauti kainoraštį ir nemokamą pavyzdį iš mūsų gamyklos.