第二代数字电容隔离器定义高性能新标准

时间:2011-01-12来源:网络
  工业医疗应用中机器和设备设计规定的愈加严格迫使我们必须要在几乎所有类型的电子系统或电路中实施电隔离

  尽管数字隔离器已经代替了模拟隔离器,从而简化了隔离接口的设计,但广大设计人员现在面临的挑战是日益增长的高系统性能需求。这里所说的高性能不仅仅指高数据速率和/或低功耗,而且还指高可靠性。一方面,在恶劣的工业环境中通过稳健的数据传输来满足这一需求。另一方面,特别是对隔离器而言,通过长使用寿命来解决这个问题。

  最近在芯片设计和制造方面的技术进步已经成就了第二代数字电容隔离器,其高性能给低功耗和高可靠性定义了新的标准。本文将介绍其功能原理和内部结构,并讨论其电流消耗和预计寿命。

功能原理

  图1显示了一款数字电容隔离器(DCI)的内部结构图。该隔离器输入分为两个差分信号路径:一条为高数据速率信道(称作AC-信道),另一条为低数据速率信道(称作DC-信道)。AC-通道传输介于100kbps和100Mbps之间的信号,而DC-通道则涵盖了从100kbps到DC的范围。

第二代数字电容隔离器定义高性能新标准(电子工程专辑)
图1:数字电容隔离器的内部结构图。

  高速信号由AC通道来处理,信号在通道中首先从单端模式转换为差分模式,然后被隔离层的电容-电阻网络差分为许多瞬态。后面的比较器再将这些瞬态转换为差分脉冲,从而设置和重置一个“或非”门触发器。相当于原始输入信号的触发器输出馈至判定逻辑(DCL)和输出多路复用器。DCL包括一个看门狗定时器,该定时器用于测量信号转换之间的持续时间。如果两个连续转换之间的持续时间超出定时窗口(如低频信号的情况下),则DCL则指示输出多路复用器从AC-信道切换到DC-信道。

  由于低频信号要求大容量电容器,而这种电容器使片上集成变得很困难,因此DC-通道的输入要有脉宽调制器(PWM)。该调制器利用一个内部振荡器(OSC)的高频载波对低频输入信号进行调制。在AC-通道中对调制后信号的处理过程与高频信号相同。然而,在向输出多路复用器提交该信号以前,需通过一个最终低通滤波器(LPF)滤除高频PWM载波,以恢复原始、低频输入信号。

  相比其他隔离器技术,电容隔离器的一个主要优点是其DC-通道在上电和信号丢失(LOS)事件期间隔离器输出端拥有正确的输入极性。缺少这些特性的其他隔离器技术通常会在上电期间出现输出突波,或者在信号丢失以前一直保持在最后一个输入极性。

内部结构

  图2显示了一个单通道、电容隔离器的内部结构简化结构图。从内部来看,隔离器由两颗芯片组成:一个发送器和一个接收机芯片。实际隔离层由接收机芯片上的高压电容器来提供。

  由于AC-信道和DC-信道均使用一种差分信号技术在数据传输期间提供高噪声抗扰度,因此必需要有4个隔离电容器来形成一条单隔离数据通道。

第二代数字电容隔离器定义高性能新标准(电子工程专辑)
图2:单通道电容隔离器的内部结构。

  图2的右侧显示了一个高压电容器的横截面。从发送器芯片出来的接合线连接到接收机端电容器铝顶板。底板(也为铝质)连接到接收机逻辑。板之间是夹层电介质,其为16-μm厚的二氧化硅(SiO2)层。

  使用SiO2作为夹层电介质有两个好处:一、它是具有最小老化效应且最稳定的隔离材料之一,因此电容隔离器的预计寿命远远超过其他技术;二、使用标准半导体制造技术就可以处理SiO2,从而大大降低了生产成本。

  电容隔离的另外一个优点是每个电容123毫微微法拉(123x10-15F)的超低容量,从而允许极高的数据速率传输并实现多通道隔离器的微电容几何尺寸。

电流消耗

  隔离器电流消耗高度依赖于内部结构。相比双通道隔离器,电感型隔离器似乎具有最低的DC电源电流(请参见图3)。这是因为该器件只包含2条信号通道。但是,电容隔离器包含4条通道:2条AC信道和2条DC信道。因此,其DC的电流消耗更高,而且其可靠性也更高,因为在输入信号丢失的情况下其可确保正确的输出极性。

  系统空闲时就会出现DC电流。幸运的是,工业数据获取系统、PLC和数字模拟I/O模块并非针对系统空闲而设计,其目的是将数据从传感器传输到控制单元,并从控制单元传输到传动器。这些工作的完成必须是快速、可靠和持续的。

  一般而言,双通道隔离器用于隔离式CAN和RS-485总线节点,其中只有2条数据线路(发送和接收)要求隔离。例如,RS-485收发器必须能够在一些极端共模状态下提供高达±70mA的驱动力才能达到标准。这样,即使在低数据速率条件下,DC电流之间的差异也可以忽略不计。

第二代数字电容隔离器定义高性能新标准(电子工程专辑)
图3:电容和电感隔离器的电流消耗(左图为双通道隔离器,右图为四通道隔离器)。

 

1 2

关键词: 数字隔离器 电隔离 ISO74xx

加入微信
获取电子行业最新资讯
搜索微信公众号:EEPW

或用微信扫描左侧二维码

相关文章

查看电脑版