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一、什么是隔离?为什么要隔离?以及隔离会用在什么场合?
一般在两种情况下会采用隔离技术:
第一种情况是:在有可能存在损坏设备或危害人员的潜在电流浪涌时。如医疗上的应用、电机控制、总线隔离等方面。
第二种情况是:必须避免存在不同地位和分裂的接地回路的互连。
两种情况都是采用隔离来避免电流流过,而允许两点之间有数据或功率传送。
。
隔离应用在什么地方?
隔离普遍应用于包含高压、高速或高精度的通信、长距离通信的场合。常见的应用有:
工业输入/输出系统
接口方面
电源
电机控制
仪器仪表
我们能在一个很广泛的市场领域中发现这些应用,包括:
医学设备
通信网络
等离子显示器
混合动力汽车设备
隔离涉及的参数是什么?
衡量绝缘器的隔离特性的参数有很多,包括:
隔离等级
额定工作电压
瞬间抑制性(共模抑制)
什么是隔离等级(隔离电压)?
绝缘体的隔离等级(也叫做隔离电压)是一个短时间内系统抗共模电压能力的量度。通常根据60Hz RMS来衡量,是器件在一分钟内承受输入与终端输出之间高压的能力。一般的隔离设备的隔离电压是2.5KV RMS。有的设备的这个参数会达到3.75KV RMS或者更高。隔离电压不能衡量器件长时间承受安全电压的能力,那是工作电压或额定电源电压来描述的。
什么是额定工作电压?
额定工作电压定义了稳定工作状态下器件能够承受的一个长时间持续的最大电压。一般是从100到600V RMS。
什么是瞬态共模抑制能力?
一个隔离器的瞬态共模抑制能力衡量了当维持正确的信号传输的时候输入和输出部分之间的瞬态共模影响。很多隔离器件对此参数没有相应规定,有规定的范围也是从5---25KV/μs。
隔离器件的其它重要工作参数?
理想的隔离器不需要消耗功率,传输信号没有误码,而且可以输入任何信号。因此其它重要工作参数包括:
工作电流,输入信号电流,和输入驱动电流。
延迟时间
脉宽失真:即信号的输出脉冲宽度与输入信号脉冲宽度的差值
传输速度:可以支持的最大信号数据传输速度
工作电压范围:电源的工作电压范围
工作温度:器件工作的温度范围
以上的工作参数究竟哪个更重要,这要根据用户的实际应用情况而定,往往有时在这个系统中重要的参数而在另一个系统中并不重要。
还有其它的相对比较重要的工作参数就是随工作温度变化,器件的功率变化情况,输入信号的噪音,还有直流输入情况或在掉电情况下的输出状态等。
传统的隔离方式有哪些"para" label-module="para">
这里有三种通常的隔离技术:
光电隔离
变压器隔离
电容隔离
在体积、成本、性能等各方面都有优缺点,传统的隔离方式是光电隔离:
什么是光耦"para" label-module="para">
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。光耦合器一般由三部分组成: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。
什么是变压器隔离"para" label-module="para">
变压器隔离使用变压器线圈来使传输信息通过隔离势垒,隔离前端的电流变化通过线圈引起隔离另一侧的电流变化. AC信号(例如以太网)的隔离非常适合于变压器耦合.变压器隔离的优点是速度高,而且可以给隔离端供电.然而,变压器的体积比较大。.
磁耦技术(参看下面)是一种芯片级变压器隔离技术。
什么是电容隔离"para" label-module="para">
电容隔离使用电容器耦合数据信号通过隔离势垒.这种方式的功耗比较低,但在共模抑制方面却有很大的不足。
磁耦隔离技术
icoupler磁耦数字隔离器就是在上述背景下,由美国模拟器件公司ADI(Analog Devices Ins)设计开
发的一款适合高压环境的隔离电路。Icoupler技术是ADI公司的一项专利隔离技术,它是一种基于芯片尺
寸的变压器,而非传统的基于光电耦合器所采用的发光二极管(LED)与光敏三极管结合,因采用了高速
的iCOMS工艺,因此在功耗、体积、集成度、速度等各方面都优于光耦。同时能满足医用设备高电压工业
应用、电源以及其它高隔离度环境的严格隔离要求,非常适合在各种工业上的应用,包括数据通信、数
据转换器接口、各种总线隔离以及其它多通道隔离应用。
1、速度高:最高150Mbps;
2、功耗低:工作时的功耗仅为传统光耦产品的1/10;
3、瞬态抑制能力更强:25KV/US
4、体积更小:一个芯片上最多四个通道
5、应用方便:同一芯片内提供正向和反向通信通道,而且不用任何外围分立元件。
6、可靠性高,寿命长:省去传统光电转换部分,寿命与其它CMOS器件相同
应该是隔离 485的传输信号,如DATA+, DATA-如 E485YG当然,具体情况得看设计方案
模块箱与短路隔离器,分别计算。模块是放在模块箱里面的。
建议在安装定额内选套最近似子目 酌情换算 给准主材价格完成即可。
新型磁耦合隔离电路设计
在电路设计中,数字信号的隔离传输电路是比较常用电路之一,一般的磁耦合隔离电路只适合于传输高频信号,对于低频或直流信号则无能为力。为了实现磁耦合隔离电路传输低频信号的功能,用一串窄脉冲代表数字信号的状态改变,以窄脉冲的磁隔离传输代替低频数字信号的磁隔离传输,以上电复位电路确定磁隔离传输电路的初始状态,在确定的初始状态和信号状态变化脉冲的共同作用下,在磁隔离电路的输出端完整恢复需要传输的数字信号,从而实现低频或直流信号的磁耦隔离传输。使用该设计可以拓展磁耦合隔离技术的应用领域,降低电路功耗。
隔离制度 (2)
隔离制度 医务人员要树立无菌观念,认真执行隔离制度,遵守无菌操作原则, 进入人体组织和无菌器官的医疗用品必须灭菌,接触完整皮肤黏膜的器械 和用品必须消毒。 1.消毒灭菌原则 ; ⑴重复使用的诊疗器械、物品使用后皆应先清洁,再进行消毒或灭菌。 ⑵手术器械及其它诊疗器械灭菌应首选压力蒸汽灭菌,不耐热、不耐 湿的物品,宜采用低温等离子灭菌。 ⑶环境与物体表面,一般情况下先清洁,再消毒;当受到患者的血液、 体液等污染时,先去除污染物,再清洁与消毒。 ⑷使用的消毒产品经卫生行政部门批准或符合相应标准技术规范,遵 循使用的范围、方法和注意事项。 2、严格执行医务人员手卫生规范, “两前三后”(接触患者前、进行无 菌操作前、接触患者后、接触患者的体液后、接触患者周围环境后)需洗 手。 3、患者使用的吸氧装置、雾化吸入器、氧气湿化瓶、呼吸机面罩、管 路和婴儿暖箱等要一人一用一消毒,用毕终末消毒并干燥保存
与传统光耦相比,基于磁隔离技术的磁耦具有诸多优势:
磁耦消除了与光耦合器相关的不确定的电流传送比率、非线性传送特性以及随时间漂移和随温度漂移问题;磁耦均带有25KV/us的瞬态共模抑制能力,且能够在电压差峰值560V的环境下正常工作。磁耦器件可提供5000Vrms/min及6000V/10sec的电压隔离保护,多种型号的磁耦带有±15KV的ESD保护。
采用芯片级变压器技术传输信号,消除光耦传输时的器件损耗。器件内部基本不存在损耗,
正常工作条件下至少达到50年工作寿命。
磁耦能够在低功耗的条件下实现150Mbps的高速数据隔离,光耦鲜有如此高的传输速率,实现同样高的传输速度,磁耦比光耦有着更高的性价比。磁耦芯片内部含有施密特电路,能够对输入输出的电路滤波整形,因此可直接与各种高速控制芯片直接连接,如:DSP、ARM、PLC等。
磁耦基于芯片级变压器传输原理,信号传输时几乎不存在能量损耗,因此能以极低的功耗实现高度的数据隔离。相同速率下,其功耗仅为光耦的1/10~1/6。
磁隔离技术是通过采用晶圆级工艺直接在片上制作直径约500um的变压器来实现的。利用此平面变压器的独特特征以及一些创新的电路设计,磁隔离产品可以在不影响性能的前提下,在一个封装内集成许多不同的特性与功能。磁耦采用的标准封装:SOIC-8、SOIC_W-16及SOIC_W-20等。
磁耦的小体积及多种通道配置,是电路设计更加简洁,应用更加灵活。集成的多种接口收发器使得接口隔离电路集成度更高,线路连接大大减少。
磁耦基于磁隔离技术,使用传送到给定变压器初级端的1 ns脉冲对输入逻辑跳变进行编码。这些脉冲从变压器初级线圈耦合到次级线圈,并且由次级端电路检测。然后,该电路在输出端重新恢复成输入数字信号。此外,输入端还包含一个刷新电路,保证即使在没有输入跳变的情况下输出状态也与输入状态保持匹配。在加电情况下以及低速率波形输入或长时间恒定直流输入情况下,这一性能很重要。
由于磁耦的目的是将输入和输出信号隔离开来,所以变压器初级端电路与变压器次级端电路必须在隔离的芯片上。变压器本身可以放置在任意芯片上,也可以放在第三个芯片上。
磁耦的一个显著特点是能够将发送和接收通道集成在同一个封装中。由于iCoupler磁隔离变压器本身是双向的,所以只要将合适的电路放置在变压器的任意一边,信号就可以按照任意方向通过。按照这种工作方式,我们可采用多种收发通道配置来提供多通道隔离器。
磁耦的另一个新特点是:用于隔离数据信号的变压器线圈还可用作为隔离DC/DC转换器的变压器。这样就允许将数据隔离和电源隔离两种功能都集成在一个封装内,正如采用isoPower®技术的 ADuM540x系列iCoupler磁耦隔离器。
目前磁耦已大量应用于电力自动化、工业测量、楼宇控制、煤矿安全、安防消防、智能交通、流量计、运动控制、电机控制、汽车车体通讯、仪器仪表、航天航空等产品及领域;在铁路、卫星接收、医疗等领域的应用正逐步扩大,已经形成了在数字隔离方面全面取代光耦的趋势。