Maxim Integrated: MAX12930, MAX12931 — серия цифровых 2-канальных изоляторов со сверхнизким энергопотреблением и высокой стойкостью к переходным синфазным помехам
 

Серия 2-канальных цифровых изоляторов MAX12930 и MAX12931 с гальванической развязкой и напряжением пробоя изоляции 3.75 кВ и 5 кВ, выполнена с использованием фирменных технологических процессов компании Maxim

MAX12930, MAX12931

Устройства передают цифровые сигналы между схемами с различными уровнями мощности, при этом их собственное энергопотребление составляет не более 0.65 мВт на канал при скорости передачи данных 1 Мбит/с и напряжении питания 1.8 В.

Два канала MAX12931 способны передавать данные в обоих направлениях, что делает его идеальным для применения в передающей и принимающей линиях приемопередатчиков. Напротив, модель MAX12930 может передавать данные по двум каналам только в одном направлении.

MAX12930 и MAX12931 доступны для заказа в различных конфигурациях — с максимальной скоростью передачи данных 25 Мбит/с или 150 Мбит/с и активным низким или активным высоким состоянием выхода по умолчанию, которое принимает выходной каскад изолятора при выключенном питании входного каскада или при разомкнутой входной цепи. Перечень доступных для заказа опций приведен в технической документации в разделе информации для заказа. Входной и выходной каскады изолятора поддерживают независимое питание от источника напряжением в диапазоне от 1.71 В до 5.5 В, позволяя использовать устройство в качестве преобразователя уровней цифровых сигналов.

MAX12930, MAX12931 выпускаются в 8-выводном узком корпусе SOIC. Кроме того, MAX12931 доступен в широком (300 mil) 16-выводном корпусе SOIC. Материал корпуса имеет минимальный сравнительный индекс трекинга (CTI), равный 600 В, что соответствует группе 1 рейтинговой таблицы по величине пробивного изолирующего промежутка. Все устройства рассчитаны на работу в диапазоне температур от -40°C до +125°C.



Внутренняя архитектура MAX12930 и MAX12931

Отличительные особенности:

  • Надежная гальваническая развязка цифровых сигналов:
    • Пробивное напряжение изоляции VISO для широкого (300 mil) корпуса SOIC, действующее в течение 60 с: 5 кВ (скз.)
    • Пробивное напряжение изоляции VISO для узкого (150 mil) корпуса SOIC, действующее в течение 60 с: 3,75 кВ (скз.)
    • Непрерывно действующее рабочее пробивное напряжение изоляции VIOWM для широкого корпуса: 848 В (скз.)
    • Непрерывно действующее рабочее пробивное напряжение изоляции VIOWM для узкого корпуса: 445 В (скз.)
    • Импульсное напряжение пробоя изоляции между выводами GNDA и GNDB длительностью 50 мкс и фронтами 1,2 мкс: ±10 кВ
    • Высокая стойкость к переходным синфазным помехам: 50 кВ/мкс (тип.)
  • Опции для поддержки различных приложений:
    • Максимальная скорость передачи данных: 25 Мбит/с для MAX1293xBASA/MAX1293xEASA/MAX12931BAWE или 150 Мбит/с для MAX1293xCASA/MAX1293xFASA
    • Конфигурация каналов передачи данных: однонаправленная (2+0) для MAX12930xxxx или двунаправленная (1+1) для MAX12931xxxx
    • Выход с активным состоянием по умолчанию: высокое для MAX1293xBASA/MAX1293xCASA/MAX12931BAWE или низкое для MAX1293xEASA/MAX1293xFASA
  • Низкая мощность потребления:
    • 1.3 мВт на канал при скорости передачи 1 Мбит/с и напряжении питания VDD = 3.3 В
    • 3.3 мВт на канал при скорости передачи 100 Мбит/с и напряжении питания VDD = 1.8 В
  • Диапазон напряжения питания аналоговой и цифровой части: от 1.71 В до 5.5 В
  • Диапазон рабочих температур: от -40°C до +125°C
  • Доступные корпуса:
    • 8-выводной узкий (150 mil) корпус SOIC (MAX1293xB/MAX1293xC/MAX1293xE/MAX1293xF)
    • 16-выводной широкий (300 mil) корпус SOIC (MAX12931BAWE)

Область применения:

  • Полевые коммуникационные шины для систем промышленной автоматики
  • Схемы изоляции интерфейсов RS-232, RS-485/RS-422, CAN
  • Схемы изоляции общего назначения
  • Схемы управления зарядом/разрядом аккумуляторных батарей
  • Медицинское оборудование


Запросить образцы, средства разработки или техническую поддержку.

Связанные компоненты

MAX12931, 28.07.2017
2-канальный цифровой изолятор

MAX12930, 28.07.2017
2-канальный цифровой изолятор

 
Автор документа: Жанна Свирина , http://www.gaw.ru"
Дата публикации: 28.07.2017
Дата редактирования: 28.07.2017
Кол-во просмотров 1044
 
 Все новости одной лентой