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我了解磁耦又叫数字隔离器,主要是数字电路吧。并且磁耦的速度最高能达到150M。
高速光橘喊耦一般速度最判尘高也就是10M-20M吧。
光耦是模拟,磁耦是数掘伍禅字。
什么是光耦?什么是光隔离?
光耦合技术是在透明绝缘隔离层(例如:空气间隙)上的光传输,以达到隔离目的。光耦合器一冲拆般由三部分组成轿薯:光的发射、光的接收及信号放大。输入的电信号驱动发光二极管(LED),使之发出一定波长的光,被光探测器接收而产生光电流,再经过进一步放大后输出。这就完成了电—光—电闭判者的转换,从而起到输入、输出、隔离的作用。
光耦合技术的主要优点是,光具有对外部电子或磁场内在的抗扰性,而且,光耦合技术允许使用恒定信息传输。光耦合器的不足之处主要体现在速度限制、功耗以及LED老化上。
光耦合是通过脊绝正光电转换来实现信号的隔离的,出现的时间很早,一直以来在工控等行业中得到广泛的应用,但是,随着工业的发展,光耦也因体积大、功耗高、传输速度慢等因素,也制约着光耦在更高的场合中应用。磁耦合是通过变压器来宏岩隔离信号的,但目前ADI推出的芯片级脉冲变压器磁耦合技术,这种技术把变压器,做到了芯片级,就有效的解决了磁干扰的问题,而且体积樱悔、功耗、使用方面都有光耦无法比拟的优势,所以楼上的观点还是不准确的。
非线性光耦传递开关信号,线性光耦传递模拟信号,当用于开关信号转换时,是一样的,只是触发方式的区别。
为了更进一步形象的说明ADuM磁耦与常用高速光耦6N136与6N137的实际使用效果,我们分别以光耦6N137(东芝)和磁耦ADuM1201为代表,来进行实际的比较。
1、封装:6N137是DIP-8的封装,而ADuM1201是SOP-8的封装。从两者的实际测量体积我们也可以看出6N137是9.66mm*6.4mm(平均),而ADuM1201是5.00mm*6.2mm(最大)。前者在PCB面积迅知上是后者的两倍。
2、通道分布:6N137是单通道隔离,而ADuM1201是双通道隔离,且通道方向分布是一收一发。从这个方面讲ADuM1201可以节省75%以上的PCB面积。
3、工作电压:两者均为5V供电,6N137需20mA,而ADuM1201仅需0.8mA/通道。所以ADuM1201功耗仅为其1/10.
4、速率:6N137的最大传输速率是10MBPS,ADuM1201的速率可分1M、10M、25M三个级别。
5、工作温度范围:6N137为0℃to+70℃,ADuM1201是?40°C to +105°C.
6、传输延迟时间:6N137是75nS. ADuM1201则是30nS.
7、隔离电压:两者均为2500V.(ADuM2201是5000V).
8、典型电路:6N137是电流型器件,其输入的高压电流一般在15mA左右,使用时要注意输入电流满足其要求,因为里面有发光二极管,输入电流不同,发光二极管的光强就不同,这直接影响到信号的输出,另外输出要接上拉电阻,电阻歼昌春的选择应根据输出电流的要求进行计算,(据I=V/R),输出信号的延迟和上升/下降时间会根据上拉电阻而不同,应仔细计算。所以6N137需要三极管与电阻等分立元件共同使用,来完其功能。ADuM1201是电压型器件,只要保证输出信号在其电压范围之内(2.7V--5.5V),电流不用去管。所以ADuM1201除两个通用的旁路电容外,无需分立元件配合就可工作。
9、输出波形:6N137输出信号上升时间较长,如果要接数字I/O口,如FPGA、DSP等,则要接74HC14进行施密特整形与波形翻转,并增加驱动能力。而ADuM1201则在内氏耐部集成了输出施密特整形电路,所以其输出信号很好。
10、价格:6N137目前是最常用的高速光电隔离器件,人民币约合3块左右;ADuM1201是ADI于2003年推出的隔离器,人民币约合4块左右/通道。
我们以16M晶振接74HC742分频的得到的8M的方波作为输出波形来分别对其实际隔离效果进行测试,两者得出的结果有很明显的区别
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