川土微电子推出高性能1000M数字<span style='color:red'>隔离器</span>:CA-IS303xT 1.1Gbps、双通道隔离LVDS
  高性能千兆隔离器重磅发布!川土微电子充分发挥公司在射频与隔离器领域的深厚积累与技术优势,推出高性能1000M数字隔离器:CA-IS303xT 1.1Gbps、双通道隔离LVDS。       01产品概述  CA-IS303xT是隔离低电压差分信号(LVDS)缓冲器,最大工作速率可达1.1Gbps。符合TIA/EIA-644-A LVDS协议,并提供多通道配置。LVDS缓冲器包含了故障保护机制,保证在接收端开路、短路、空闲时,输出为逻辑高。  CA-IS303xT提供两种供电方式。VIN可以外接3.3V,器件内部集成的LDO可以将该3.3V转换成2.5V 。或者VIN外接2.5V,则需要将VDD同时接到VIN。两种方式下VDD电压都为2.5V,给器件内部LVDS和数字隔离器电路供电。该产品可提供20脚宽体SOIC封装,支持3750VRMS隔离耐压。  02产品特性  • 符合EN55032 Class B辐射标准的1.1Gbps 的双通道隔离LVDS缓冲器  • 高达3750VRMS隔离耐压  • 2.5V/3.3V供电电压  • 高共模瞬态抗扰度:大于25 kV/μs  • 故障保护:接收端开路、短路、空闲状态下,输出为高  • 典型情况下3.5ns传输延迟  • 可在1.1Gbps信号速率下保证低信号抖动  - 典型情况随机抖动4ps(RMS)  - 典型情况1.1Gbps下总抖动(峰峰值)106ps  • 电源纹波及毛刺抑制:-80dBc  • LVDS端口ESD(IEC61000-4-2):±7000V  • 宽体20脚SOIC封装  • 温度范围:–40°C 至125°C  03典型应用  • 通信设备  • 视频数据隔离传输  • 工业高速模拟前端模块  • 工业高速串行信号链通信模块  04应用图  隔离模拟前端应用示例(用CA-IS3030T隔离ADC):  隔离模拟前端应用示例(用CA-IS3031T隔离ADC):
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发布时间:2025-04-22 15:56 阅读量:216 继续阅读>>
川土微电子CA-IS2631HA 超小型化、集成高效率、低辐射DC-DC转换器的数字<span style='color:red'>隔离器</span>
  川土微电子CA-IS2631HA超小型化、集成高效率、低辐射DC-DC转换器的数字隔离器新品发布!该产品具有高性能、2500VRMS隔离耐压等特点。  01产品概述  CA-IS2631HA是川土微电子数字隔离器系列中集成DC-DC转换器的器件。CA-IS2631HA的出现可替代传统用分立器件组建的隔离电源方案,能有效节省系统空间并简化设计,实现完整的信号和电源隔离。CA-IS2631HA集成了三通道数字隔离器,其命名的最后一位数字代表反向通道数。该器件具有故障安全输出特性,如果输入信号丢失,通道1和通道3默认输出高电平,通道2默认输出低电平。用户可根据应用情况分别选取不同的DC-DC转换器电源电压和逻辑电源电压。  02产品特性  • 信号传输速率:DC~50Mbps  • 施密特触发器输入  • 默认输出:  - VO1、VO3 高电平  - VO2 低电平  • 可选的独立逻辑电源供电  • 低传播延时:25ns(典型值)  • 高 CMTI:±150kV/µs(典型值)  • VDDP 输入电压范围:3V~5.5V  • VDDL 输入电压范围:2.5V~5.5V  • 宽工作温度范围:–40°C~125°C  • 集成高效率、低辐射的 DC-DC 转换器  -输出电压可选:3.3 V 或 5V  -高达 500mW 的输出功率  -内置软启动电路来防止浪涌电流和输出过冲  -短路保护功能  -热关断保护功能  • 优异的电磁兼容性(EMC)  -低辐射  • 优异的隔离性能  -高达 2.5kVRMS的隔离电压  -额定工作电压下隔离栅寿命:>40 年  -符合 RoHS 标准封装  ▪ 封装形式:LGA16 (4.65mm × 5.2mm)  03典型应用  • 工业自动化控制系统  • 电机控制  • 医疗设备  • 电力仪表和设备  • 低压储能  04应用框图
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发布时间:2025-04-16 17:59 阅读量:208 继续阅读>>
纳芯微推出高性价比、EMI优化的第三代车规级数字<span style='color:red'>隔离器</span>NSI83xx系列
  凭借在隔离领域近10年的深耕细作,纳芯微今日宣布推出基于电容隔离技术的第三代车规级数字隔离器NSI83xx系列,相比前代NSI82xx系列,新器件重点优化了EMI(抗电磁干扰)、EOS(过电应力)性能,并通过电路设计、封装测试等方面的全面优化,大幅降低了器件成本。  作为纳芯微“隔离+”产品的又一力作,NSI83xx系列的首发型号涵盖1-4通道的数字隔离器,可为系统工程师在新能源汽车车载充电机(OBC)、电池管理系统(BMS)、主驱逆变器、热管理PTC等系统中提供高性价比的器件选择。  纳芯微第三代数字隔离器NSI83xx系列的推出,是其近10年来在隔离技术领域持续研发和投入的成果体现,该系列基于纳芯微领先的电容隔离技术打造,在隔离耐压方面,NSI83xx系列可实现大于10kVrms的隔离耐压(1分钟),满足增强绝缘要求,同时能够承受大于12kV的浪涌电压。在1ppm失效率、大于1500Vrms的长期工作电压情况下,NSI83xx系列的电容隔离层寿命大于30年,充分满足高压系统对长期可靠性的严苛需求,为高压系统提供安心之选。  EMI大幅优化,全频段通过CISPR 25 Class 5测试  随着汽车电驱电压和系统功率密度的提升,越来越多的元器件被集成在车内有限的布板空间内,让原本就棘手的EMI问题更加复杂,成为影响系统稳定性和可靠性的关键挑战。  NSI83xx系列采用了纳芯微专有的EMI优化电路设计,在严苛的CISPR 25 Class 5测试中,该系列RE指标可在全频段范围内保持大于10dB的裕度,在全面满足汽车级应用对于EMI严格要求的同时,让系统工程师在设计过程中显著减少了电磁干扰带来的困扰,为系统在复杂电磁环境下的稳定运行保驾护航。  业内领先的EOS和CMTI性能,全面守护系统可靠性  除了优化的EMI性能外,纳芯微第三代数字隔离器在EOS(过电应力)和CMTI(共模瞬态抗扰度)方面同样表现出色。相较于第二代产品,NSI83xx系列的EOS性能提升了约10%,达到大于10V的水平,使得器件在面对电源过应力时具有更高的可靠性,能够有效避免因电源异常波动而导致的器件损坏,提升系统可靠性,延长系统的使用寿命。  此外,在新能源汽车三电系统中,SiC功率器件正在加速普及。SiC 功率器件相比传统的硅基功率器件,具有更高的开关频率、更低的导通电阻和更高的耐压能力,系统中的电压和电流变化速度更快,产生的共模瞬态干扰(CMT)强度和频率也显著增加,这就要求数字隔离器具备更高的 CMTI 性能,以保证在这种强干扰环境下,信号传输的准确性和稳定性,避免误导通和信号失真。  NSI83xx系列的CMTI典型值达到200kV/μs,处于业内领先水平。高CMTI性能使得隔离器在高压系统中能够有效抵抗共模瞬态干扰,确保信号传输的准确性和稳定性。同时,NSI83xx系列在电源噪声抗扰性方面也表现优异,在1k-30MHz的噪声扰动下,芯片依然能够保持正常输出且不误码,进一步提升了系统在复杂工作环境下的可靠性。无论是在新能源汽车的电池管理系统,还是主驱逆变器中,这些卓越的性能都能确保系统稳定运行,降低故障风险。  封装和选型  满足AEC-Q100要求的车规级NSI83xx系列预计将于2025年8月量产,可提供1-4通道版本,支持SOP8,SOW8,SOW16和超宽体SOWW16等封装,其中超宽体SOWW16封装爬电距离大于8mm,满足特定应用的安规要求。NSI83xx系列的通讯速率为100Mbps。  丰富的隔离及“隔离+”产品,满足多元需求  凭借在隔离技术方面的积累和领先优势,纳芯微提供涵盖数字隔离器、隔离采样、隔离接口、隔离电源、隔离驱动等一系列隔离及“隔离+”产品。纳芯微全面的隔离及“隔离+”产品布局可满足各种类型客户多样化的系统设计需要,为不同客户提供一站式的芯片解决方案。
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发布时间:2025-04-15 09:00 阅读量:228 继续阅读>>
荣湃超宽体数字<span style='color:red'>隔离器</span>
  电力系统是一个需要实时维持在供需平衡状态的能量系统,在传统电力系统中,通过按照需求侧负荷的变化进行各上网发电机组的有功和无功调整,而储能,可以把传统电网功率实时平衡转向电量平衡,使整个电网更可控、更稳定。随着大量新能源接入导致快速调频、调峰需求增大,从储能技术储备的角度可以预见,单机大容量、高效率的储能系统是未来重要的发展方向。  目前,高压储能电池总电压已经趋向于1500V,这对隔离器件的性能提出了新的要求。对于更高母线电压系统的选型来说,隔离器件最主要的参数是芯片的可重复工作耐压(VIORM)和芯片塑封体的爬电距离。可重复工作耐压越高意味着隔离芯片可以应用到更高的母线电压系统;塑封体两侧金属引脚之间的爬电距离越大,隔离芯片上板后就可以避免刷绝缘漆等增加外部爬电距离的措施。  国家标准GB4943.1-2022《音视频、信息技术和通信技术设备第1部分:安全要求》中,第5.4章节对加强绝缘设备高低压之间的绝缘材料提出了爬电距离和抗电强度的要求,汇总信息如下表所示:  可以看到,若要配合1500V直流母线电压使用,内部电路配套的数字隔离器爬电距离和电气间隙必须达到15mm才能满足国标要求。  在这一需求下,荣湃推出了Pai1XXE7X-WWR系列超宽体数字隔离器,耐压性能、爬电距离均可满足要求。  荣湃超宽体数字隔离器系列产品标称耐压达5700Vrms,可重复工作耐压峰值可达2828Vpeak,满足GB4943.1-2022标准中最严苛的隔离器件抗电性能要求,和1500V高压储能系统的寿命要求。超宽体隔离器封装设计保证了15mm的外部爬电距离和电气间隙,满足1500V高压储能系统应用在高原上的安规要求。  Pai1XXE7X-WWR系列  荣湃超宽体数字隔离器系列产品提供2、3或4通道配置、速率高达200Mbps,能够灵活适应SPI、CAN等通信协议的隔离传输。1500V高压储能系统的各个电池簇之间为串联关系,使用菊花链技术在相邻两个电池簇之间进行通信;顶部的电池簇在与主控单元进行数据通信时,由于两者零电位存在几百上千伏的电势差,必须增加一颗数字隔离器保证信号通过。荣湃超宽体数字隔离器Pai141E71-WWR具有高耐压、低延时的特点,可支持10MHz时钟的SPI通信,同时能够适应电池组总压提高带来的挑战。  荣湃半导体成立于2017年,专注于隔离领域芯片的设计与研发,目前,公司已成功研发并生产出数字隔离器、隔离驱动、接口、采样与基准等产品系列,广泛应用于电动汽车、光伏储能、工业控制、通讯等领域。
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发布时间:2025-03-19 13:32 阅读量:326 继续阅读>>
纳芯微推出集成隔离电源的数字<span style='color:red'>隔离器</span>NSIP984x和NSIP954x系列
  近年来,光伏、储能、充电桩、汽车BMS、电力设备、服务器电源以及医疗设备(如监护仪、心电图机等)等对隔离接口供电有需求的系统应用小型化的趋势日益显著,如何在有限的空间内实现更强大的功能,并回应与之伴生的EMI问题,成为众多工程师的系统设计挑战。         纳芯微今日宣布推出集成隔离电源的四通道数字隔离器NSIP984x和NSIP954x系列,新系列器件是对纳芯微NSIP8xxx系列的全方位升级。  凭借已申请专利的EMI改善技术,NSIP984x和NSIP954x实现了器件级RE (Radiated Emission,辐射发射)性能的大幅优化,能够有效降低电磁干扰对系统的影响,显著简化了工程师的电路设计工作,为相关行业的用户提供性能、尺寸、成本兼得的器件选择。  RE性能大幅优化,轻松通过CSIPR32 Class B测试  纳芯微NSIP984x和NSIP954x系列针对EMI的RE性能进行了大幅优化,在两层PCB板、外围电路无磁珠、无拼接电容,输入5V,带载100mA的测试条件下,NSIP984x和NSIP954x系列均可轻松通过CSIPR32 Class B测试,并保有裕量。外围电路的简化和业内卓越的EMI性能可大大降低系统BOM成本和设计调试难度,缩短终端产品的上市时间。  出色的隔离性能,全面满足安规要求  纳芯微NSIP984x和NSIP954x系列采用市场主流的SOW16封装,隔离耐压高达5kVrms,满足加强绝缘认证标准,可提供CQC、VDE、UL、TÜV等国内外主流认证机构的权威报告,助力用户简化系统设计和测试流程。  NSIP984x和NSIP954x系列的爬电距离亦高达8.15mm,能够满足IEC 62477-1:2022标准中直流1500V、过电压等级I级、污染等级II、5000米海拔基本绝缘的应用需求。  通过内置变压器,缩小系统尺寸、提升可靠性  传统方案中,数字隔离器需单独配置电源进行供电,无论是采用电源模块还是外置变压器,分立方案对系统尺寸和可靠性均会带来挑战。  NSIP984x和NSIP954x系列内部集成变压器和四通道数字隔离器,属于二合一产品,外围电路无需单独配置电源,相比分立方案可显著降低系统尺寸,尤其在外置电源模块和变压器的方案中,可能因额外的器件和多次焊接带来系统可靠性的问题,而NSIP984x和NSIP954x系列采用全半导体生产工艺,可显著降低相关风险,提升系统可靠性。  封装和选型  NSIP984x和NSIP954x全系采用SOW16宽体封装,系列命名中x代表数字隔离器的反向通道数。引脚配置方面,NSIP984x系列的PIN7为VDDL引脚,支持逻辑电平可选;NSIP954x系列的PIN7为NC引脚,可与纳芯微上一代产品NSIP8xxx以及竞品同类器件实现完全P2P兼容,工程师在进行产品升级时,无需重新设计,极大地降低了设计难度和开发周期。  NSIP984x和NSIP954x全系列均可提供工规和车规版本,工作温度均可达到-40℃~125℃。目前NSIP984x和NSIP954x系列即将全面量产。  丰富的“隔离+”产品,满足多元化应用需求  凭借在隔离技术方面的积累和领先优势,纳芯微提供涵盖数字隔离器、隔离采样、隔离接口、隔离电源、隔离驱动等一系列“隔离+”产品,包括隔离式运放/隔离式模数转换器NSI13xx系列;隔离式比较器NSI22C1x系列;推挽式变压器驱动NSIP605x系列;集成了变压器的隔离式RS485收发器NSIP83086,和隔离式CAN收发器NSIP1042;其中NSIP83086的升级款NSIP93086也将于近期推出,欢迎垂询。  纳芯微全面的“隔离+”产品布局可满足各种类型客户多样化的系统设计需要,为不同客户提供一站式的芯片解决方案。
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发布时间:2025-02-26 09:09 阅读量:262 继续阅读>>
贝岭数字<span style='color:red'>隔离器</span>助力白电应用实现稳定的高速隔离数据传输
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发布时间:2024-12-19 15:19 阅读量:580 继续阅读>>
贝岭集成互锁功能6通道数字<span style='color:red'>隔离器</span>助力工业控制
  数字隔离器作为二十一世纪新推出的隔离技术,以其更高的可靠性、简化的外围器件,高集成特性,已被广泛用于工业控制、汽车、仪表、医疗等应用。  数字隔离器除了为电路中强电-弱电隔离提供安全可靠的解决方案,保证操作者和器件的安全;还能有效阻断共模信号和浪涌等干扰信号的传播,隔离噪声以确保数据传输准确,从而大大提升系统的安全性和可靠性。  贝岭的BL7166WL和BL7166SL集成互锁功能的6通道数字隔离器,再次简化客户设计,提升终端产品可靠性。适用于马达驱动、伺服变频等工业控制,以及OBC、大功率电源等应用。  贝岭集成互锁功能的6通道数字隔离器提供两种封装,分别是SOW16封装的BL7166WL和SSOP16封装的BL7166SL。  主要参数  全系列产品采用双隔离栅串联技术,隔离层厚度超36μm  VISO电压达5000VRMS(SOW16)和3750 VRMS(SSOP16),最大工作隔离电压VIOWM高达2121VDC  抗浪涌能力超12kV,±100kV/μs CMTI,大于50年的隔离栅寿命  ESD HBM模式 6000V  内置失效保护电路,保证接收器输入端在开路或短路时,接收器的输出端处于逻辑低电平状态  工作温度:-40℃-125℃  互锁逻辑  BL7166WL/BL7166SL—集成互锁功能的6通道数字隔离器,可以为变频伺服等三相拓扑电路的驱动提供出色的隔离保护,其内置的互锁功能可防止桥臂上、下管的直通,确保电机驱动的稳定性和安全性。如典型应用图所示,仅需1颗BL7166xL就能轻松满足三相电机驱动的隔离需求,为电机驱动系统隔离处理提供了简洁而高效的解决方案。  典型应用图  选型表  此外,贝岭还推出了通用6通道数字隔离器(不集成互锁功能):
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发布时间:2024-12-13 10:23 阅读量:445 继续阅读>>
纳芯微电子:电容<span style='color:red'>隔离器</span>件的隔离失效模式
  电容式隔离产品(如隔离器、隔离放大器、隔离电源产品等)是将输出端与输入端隔离的器件,能够避免两个系统之间出现非预期的直接和瞬态电流,同时确保可以正确地传输信号和功率。例如,隔离器可以转换不同参考电平的信号,保护敏感控制模块免受高电压的影响,并在发生电气故障时最大限度减小故障影响范围。对于此类隔离产品,隔离屏障失效可能导致系统故障,并对操作人员的安全构成潜在威胁。因此,我们将探讨隔离失效模式的作用机制,以及容隔器件的推荐应用方式以避免发生隔离失效。  1. 隔离失效模式的作用机制  1.1.电容隔离器的结构  图1显示了一个串联电容隔离器的结构。其中,不同裸片上各配置一个串联隔离电容器,同时厚度超过28μm的SiO2隔离介质可以实现加强绝缘。与其他绝缘材料(如环氧树脂、聚酰亚胺等)相比,SiO2具有高可靠性和高介电强度等优点。  根据电容隔离器的结构,本文探讨了两种可能的失效模式,帮助用户了解隔离失效的原因。  1.2. 失效模式1:隔离屏障两端过压  第一种失效模式为隔离屏障两端过压,如图2(a)所示。当施加在隔离侧的电压超过隔离耐受电压时,就会发生该种失效。图2(b)为第一种隔离失效模式的图片。  在破坏性试验中,在绝缘电压VISO=13kVrms的条件下,依据UL1577对NSI1300D25样片进行了试验。由于电气过应力,隔离电容器被损坏并发生短路。为了避免发生此类失效,建议选择满足系统电压等级并具备足够裕量的隔离产品。纳芯微电容隔离产品具备业界领先的隔离性能。由于具备更高裕量,该类产品能够帮助用户进一步降低发生失效模式1的风险。  1.3. 失效模式2:隔离器一侧高功率  第二种失效模式是隔离器一侧发生高功率,如图3(a)所示。在安全限值(即工作条件的边界范围)内,即使功能丧失,仍能保持绝缘性能。当隔离器在超出安全限值的工况下工作时,会发生第二种失效模式,比如短路、过度静电放电(ESD)和功率晶体管击穿等,导致电路遭受严重的结构损坏。如果隔离器中的异常高电压和大电流持续一段时间,与隔离电容器集成在同一芯片上的电路和元件会因过度热应力而受损,导致隔离电介质损坏。  这种失效会影响受损芯片的隔离性能。在纳芯微的电容隔离技术中,通过在两个独立芯片上各串联设置一个分离式电容器实现增强隔离。当发生第二种失效模式时,隔离电容器的一侧可能受损,而另一侧仍然完好,负责提供基本隔离功能。  图3(b)为第二种隔离失效模式的图片。样片为经过VDD到GND电气过应力(EOS)试验后的NSI8131器件。左侧芯片的隔离电容器受到了周围受损电路的影响。受损样片仍能满足UL1577标准规定的3kVrms的绝缘电压要求。在此情况下,操作员的安全风险仍然可以避免。  2. 应用示例  本节我们以典型电机驱动系统为例,探讨如何通过选择和应用电容隔离器以避免发生上述两种失效模式。  图4所示的典型电机驱动系统将交流电网转换为电机驱动输出。该系统由整流电路、逆变电路以及主控微控制器(MCU)组成。用户可以通过通信总线访问控制模块MCU。为了满足安全需求,人机界面(HMI)与高压和功率电路之间必须设置绝缘屏障。电压和电流感测芯片提供隔离信号,实现闭环控制和系统保护。隔离驱动将脉宽调制(PWM)信号转换为IGBT模块的隔离驱动信号。隔离屏障的设置旨在满足功能要求、安全要求或两者兼有。  IEC 61800-5-1标准规定了电机驱动系统中隔离的安全要求。选择隔离芯片用于满足系统电压、暂时过压、冲击电压、工作电压、间隙、爬电距离等要求,并预留足够的裕量。裕量越大,隔离可靠性越高。
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发布时间:2024-08-19 14:08 阅读量:861 继续阅读>>
芯进电子:4通道磁耦数字<span style='color:red'>隔离器</span>CCi88140/1/2系列芯片
  芯进电子宣布推出4通道磁耦数字隔离器CCi88140/1/2系列芯片,不同于国内常见的容隔离技术,CCi8814X完全基于最新一代“青城”高可靠性磁隔离平台设计,全系列按照车规AEC-Q100 grade1设计,是具有高速、高可靠性、高耐压、高抗干扰的四通道通用磁数字隔离器。  SOP16W 300mil 爬电距离  不同隔离技术路线对比  芯进磁隔离技术优势:  1、安全性高—采用自有知识产权的隔离技术来实现,隔离瞬时耐压VISO可达到20KVrms, 轻度击穿可自行恢复,抗雷击浪涌峰值大于20KVpk。  2、质量标准高—采用芯进成熟的grade1车规design rule,针对汽车温度,湿度,雨水,振动,耐老化,电压波动,电压冲击等恶劣环境下,按照15年/20万公里,3年连续工作故障率<1ppm来保证设计。  3、抗电磁干扰能力强—芯进磁隔离技术相比于容隔离接收端的载波信号幅度可提高10倍,本身磁场较强,不易受外界电磁场干扰,目前试验表明,距离为1cm时,可抵抗1kA时瞬时电流产生的电磁场,可轻松通过对讲机干扰和电磁干扰测试;  应用场景  光伏储能:逆变器  工业自动化:电机控制  汽车:牵引逆变器, BMS充电站  通信:SPI, 485, CAN, LIN信号隔离、隔离数字信号传输  典型应用图  有多种不同通道方向和默认输出态的型号可选  SOP16W 封装  产品优势  CCi8814X系列数字隔离器完全按照车规标准AEC-Q100设计,核心指标均处于国际领先水平,极大的保证了工业、新能源和车规级用户的可靠性和安全性。  1、高共模瞬态抑制能力,载波信号幅度可提高10倍,可用于传统容隔无法适用的复杂车规环境  5V典型条件  静态CMTI 上升沿pass 300V/ns  静态CMTI 下降沿pass 300V/ns  动态CMTI 上升沿pass 300V/ns  动态CMTI 下降沿pass 300V/ns  隔离器件对地寄生小,载波信号幅度强CMTI可达到300V/ns  2、高可靠性,远超增强型隔离标准,国际领先  ·VIOWM ≥ 1500VRMS  ·隔离等级高达 5700VRMS;  ·浪涌能力高达 20kV;AC BV ≥ 20kV  ·在整个隔离栅具有±8kV IEC 61000-4-2 接触放电保护  3、高传输数据率:0-100Mbps,传输信号质量高,眼图jitter小  4、超强抗电磁干扰能力,可轻松通过对讲机干扰测试  测试条件:“干扰源:对讲机GYQ-7100,  发射信号F=400MHz,Pmax=8W  5、优秀的ESD防护性能  6、高性价比:成熟的生产工艺,严格的质量标准,信号传输能力强,高抗干扰能力  7、多项国家发明专利。  8、国产供应链,保证产能和时效性
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发布时间:2024-08-05 14:10 阅读量:1057 继续阅读>>
纳芯微数字<span style='color:red'>隔离器</span>和“隔离+”系列,为安全可靠的工控系统而来
  工业控制是现代工业不可或缺的重要部分,涉及自动化、智能化、数字化等多个方面。随着全球经济发展和科技进步,工业控制市场也在不断扩大。市场调研机构预计,2023年全球规模超过8000亿元,预计到2029年将超过万亿元,未来六年CAGR约为3%。  作为布局“全信号链”产品线的领先模拟及混合信号公司,纳芯微的数字隔离器和“隔离+”系列产品(隔离采样、隔离接口、隔离电源)已经过市场的充分检验和客户验证,完善的解决方案已广泛应用于工业变送器、变频器、PLC、伺服等工控应用。  工业控制的关键需求  工业控制领域对技术设备和系统的要求日益严格,特别是在可靠性及稳定性、小型化和智能化方面。  在可靠性及稳定性方面,工业控制设备需要能够长时间稳定运行,具备高度容错能力,能够适应各种振动、冲击、温度变化等恶劣环境条件。为了提高可靠性和稳定性,需要优化系统设计,采用高品质的元器件和材料,采取行之有效的散热和防护措施。纳芯微的产品具有很高的可靠性和稳定性,针对中大功率系统的带保护功能的产品可以更好地满足系统高可靠性要求。  在小型化方面,设备不仅要占用空间小,便于安装和维护,还需要降低生产成本和能源消耗。为了实现小型化,可以采用先进的制造工艺和材料以及集成化、模块化的设计方法;还可以通过优化电路设计和软件算法来减少设备的体积和重量。纳芯微提供有针对性的小型化解决方案,例如,将多路隔离通道集成在一颗芯片中,以及将隔离电源、数字隔离器、接口高度集成的三合一产品。  在智能化方面,工控系统对芯片提出了更高的要求,需要模拟芯片的采样精度更高,速度更快,能够实现更快的控制。另外,智能化升级对高速数据传输的需求更高,对高速接口的需求明显增加。纳芯微针对行业多种场景,包括工业仪表、DCS、PLC、变速器、变频器、伺服机器人等提供非常完善的模拟芯片解决方案。  全面布局的隔离器及“隔离+”产品  纳芯微是隔离产品市场的领头羊,市场份额在国内名列前茅。在光耦、磁耦和容耦技术路线中,纳芯微选择了容耦,主要是利用其二氧化硅隔离层的成本优势和传输速度比较快的特点实现快速高频调制,同时保证较高的集成度和较宽的温度范围。  纳芯微电子隔离技术简介  在可靠性参数方面,纳芯微基于容耦的隔离产品隔离的耐压能力在12kVrms以上;CMTI(共模瞬态抗扰度)高达200kV/μs,适用于母线电压很高、开关频率也很高SiC MOSFET;纳芯微的隔离产品具有很高的EMC浪涌冲击抗扰度和双边ESD性能,其延迟为纳秒级,工作温度范围较宽,可满足绝大多数工控场景要求。在隔离层寿命方面,纳芯微隔离产品的TDDB(经时介电层击穿)预测大于40年。基于上述特点,纳芯微的容隔产品更有助于从技术层面加强工控系统的高可靠性和高安全性。  差异化的隔离产品布局  借助隔离方面的专利技术和领先优势,以及对客户系统的深刻理解,纳芯微正积极布局差异化的隔离产品,在各类细分领域中为客户的系统创新赋能。例如在光伏行业等高电压工作场景中,由于安规要求非常严格,需要超宽体封装的数字隔离器。纳芯微推出的超宽体封装数字隔离器NSI82xx系列可以在提供15mm长爬电距离的同时实现优异的EMC性能,非常适用于对爬电距离有较高要求的高压系统,可兼容替代其他一些厂商的高精度、高速、双向数字隔离器。  隔离数字输入概览  在一些PLC等小型化的场景中,纳芯微推出了基于电容隔离技术的数字输入隔离器NSI860x,包括四通道的NSI8604和八通道的NSI8608,具有高集成度和高稳定性的特点。它将数字输入/输出融为一体,可接收-60V至60V数字输入信号;兼容光耦的电流输入形式,不需要现场侧电源供电,并可提供隔离的数字输出。  此外,针对现在许多系统中仍在使用很多小光耦的情况,纳芯微提供的NSI721x/722x系列隔离器可以对高速光耦进行快速原位替代,这些器件具有CMTI大于100kV/μs、绝缘材料CTI水平大于600V、温度范围更宽的优势,能够优化成本、可靠性和速率,提升系统整体性能。其封装包括SO-5、SOWW8、SOP8等常见封装类型,支持4mm、8mm、15mm爬电距离。  “隔离+”系列产品  纳芯微在致力于为客户提供卓越性能的隔离产品的同时,还不断拓宽产品线,推出了丰富多样的“隔离+”系列产品,以满足不同工业应用场景下的多元化需求。  这些“隔离+”系列产品不仅继承了纳芯微隔离产品的核心优势,如高可靠性、高稳定性等,还在此基础上融入了更多创新功能和特性。通过精心设计和优化,成功地将信号调理、转换、放大等功能与隔离技术相结合,从而为客户提供更加全面、高效的解决方案。  纳芯微隔离与接口产品概况  集成电源和接口的隔离产品  通常,系统中的隔离器需要单独配置一个供电电源,这导致了成本和PCB面积方面的问题。纳芯微的三合一(隔离电源+数字隔离器+RS485/CAN)芯片NSIP83086和NSIP1042可以完美解决以上问题,帮助客户实现系统小型化。和分立方案相比,最多可以减少70%的布板尺寸。NSIP83086支持全双工16Mbps通信速率和8mm爬电距离,能够满足工业自动化系统、隔离RS485通信等应用的系统小型化需求。  隔离采样  在隔离采样方面,纳芯微提供用于过流、过压、过温保护的隔离式比较器NSI22C1x系列,在提升系统可靠性的同时支持更高功率密度的系统设计,简化外围电路,相比传统分立方案可将系统保护电路尺寸缩小60%。  该系列产品旨在帮助客户提高系统可靠性,应对传统工业电机驱动的短路故障,包括上下桥臂误导通、相间短路故障和接地短路故障。传统的保护方案成本较高,如栅极驱动DESAT保护;而DC-过流保护方案简单,但无法检测接地短路故障;DC+过流保护母线电压很高,对隔离和共模抗扰的要求很高,难以选择合适的芯片。使用纳芯微的NSI22C1x系列隔离式比较器,就可以利用低延时、高集成度、高精度、高CMTI的特性规避上述方案的弊端。  该系列包括用于过压、过温保护的隔离式单端比较器NSI22C11,以及用于过流保护的隔离式窗口比较器NSI22C12,可以提升系统可靠性的前提下,支持更高功率密度的系统设计,同时简化外围电路;相比传统分立方案,可将系统保护电路尺寸缩小60%。这些产品广泛用于工业电机驱动、光伏逆变器、不间断电源、车载充电机等的过压、过温和过流保护。  NSI1312x系列是低成本、高性能兼备的隔离式电压采样放大器,支持正负电压输入和高阻抗输入、差分或单端模拟输出,线性输入电压范围为±1.2V。其中NSI1312S支持单端输出,不用差分入、差分出,加一颗运放,即可将差分转单端接到MCU上,省下一颗物料。NSI1312x系列的低失调和增益漂移可确保整个温度范围内的精度,低成本封装可满足客户的爬电需求,广泛应用于汽车、工业、大功率电源中的交流和直流电压检测。  基于系统打造丰富的产品  针对工业控制应用,除了上面提到的隔离和接口产品,纳芯微还提供传感器、隔离式栅极驱动、电压基准、通用运放、高低边开关等等一系列产品,广泛用于现场仪表、PLC、DCS、工业电机驱动、工业机器人等应用。  纳芯微工业控制解决方案总览  在工业控制领域,全面且深入的系统理解是取得成功的基石。纳芯微不断深入研究各类工业控制系统的架构、工作原理和应用场景,努力把握其内在规律和用户的核心需求;凭借丰富的产品布局为客户提供多样化、高性能的解决方案,满足其不同场景的实际需求。  作为本土企业,纳芯微具备灵活响应和本地化支持的优势,能够快速捕捉市场动态和客户需求变化,及时调整策略,并为客户提供定制化服务。纳芯微的专业技术支持团队能够为客户提供及时、有效的技术支持和解决方案,确保其系统的稳定运行和持续优化。  纳芯微坚信,协同创新是推动工业控制领域发展的关键动力。纳芯微愿与客户携手共进,共同面对系统设计的挑战,通过深度合作和创新思维,不断突破技术瓶颈,实现系统的优化和升级,共享市场机遇,实现共赢发展。
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