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BL712X/BL714X系列數(shù)字隔離芯片設(shè)計電平轉(zhuǎn)換電路

發(fā)布時間:2022/7/30 23:50:52 訪問次數(shù):347

原側(cè)為5V電平,次級側(cè)為3.3V電平,兩側(cè)不共地。在類似于該場景下的多電源域的隔離電平轉(zhuǎn)換應(yīng)用中,使用BL712X/BL714X系列數(shù)字隔離芯片設(shè)計電平轉(zhuǎn)換電路,除了具有傳輸速率高、耐壓高、外圍器件電路簡單的特點,還有節(jié)約PCB空間,方便集成在各個系統(tǒng)等優(yōu)勢。

BL712X/BL714X數(shù)字隔離芯片以高達100Mbps傳輸速度遠大于普通光耦的傳輸速度。不同于光耦需要提供偏置或限制電流,BL712X/BL714X數(shù)字隔離芯片不需要其它外部組件來提高性能,只需要兩個外部 VDD旁路電容即可工作。


突出的是靜態(tài)電流(IQ)的減少,從110納安(nA)降至僅0.8nA,減少了99.9%,提升超過兩個數(shù)量級。此外,待機電流僅為13nA。典型導(dǎo)通電阻RON在5.0伏時為46mΩ,3.3伏時為58mΩ,1.8伏時為106mΩ,1.2伏時為210mΩ。

將電感器適當(dāng)?shù)剡B接到電源模塊內(nèi)的芯片上,可以讓半導(dǎo)體更好地散熱。

特別是對于有著高輸出電流的小型開關(guān)穩(wěn)壓器IC,散熱正成為一個越來越大的問題,因為芯片的使用溫度不能超過最高允許工作溫度。

低通濾波器的–3 dB為5kHz。由于緩沖器會為AD8479內(nèi)的運算放大器提供負反饋,因此當(dāng)?shù)屯V波器在f>5kHz開始滾降時,AD8479的輸出增益也將同步增加。由于在低通濾波器開始滾降時,AD8479輸出也以20dB/十倍頻程的速率增加,由此濾波器的輸出和緩沖器輸出將持平。若緩沖器的輸出作為系統(tǒng)的輸出,則整個系統(tǒng)的帶寬將僅受AD8479的帶寬和輸出范圍的限制。

這種限制是由于AD8479的輸出隨著輸出頻率大于5kHz后,其增益的增加而導(dǎo)致的,因此對于5kHz及高于5kHz的頻率,此電路需要在輸入電壓范圍和頻率之間進行平衡。例如,150kHz時30V p-p輸入將具有–6dB的AD8479輸出增益,從而產(chǎn)生15V p-p,這接近AD8479的全功率帶寬。

原側(cè)為5V電平,次級側(cè)為3.3V電平,兩側(cè)不共地。在類似于該場景下的多電源域的隔離電平轉(zhuǎn)換應(yīng)用中,使用BL712X/BL714X系列數(shù)字隔離芯片設(shè)計電平轉(zhuǎn)換電路,除了具有傳輸速率高、耐壓高、外圍器件電路簡單的特點,還有節(jié)約PCB空間,方便集成在各個系統(tǒng)等優(yōu)勢。

BL712X/BL714X數(shù)字隔離芯片以高達100Mbps傳輸速度遠大于普通光耦的傳輸速度。不同于光耦需要提供偏置或限制電流,BL712X/BL714X數(shù)字隔離芯片不需要其它外部組件來提高性能,只需要兩個外部 VDD旁路電容即可工作。


突出的是靜態(tài)電流(IQ)的減少,從110納安(nA)降至僅0.8nA,減少了99.9%,提升超過兩個數(shù)量級。此外,待機電流僅為13nA。典型導(dǎo)通電阻RON在5.0伏時為46mΩ,3.3伏時為58mΩ,1.8伏時為106mΩ,1.2伏時為210mΩ。

將電感器適當(dāng)?shù)剡B接到電源模塊內(nèi)的芯片上,可以讓半導(dǎo)體更好地散熱。

特別是對于有著高輸出電流的小型開關(guān)穩(wěn)壓器IC,散熱正成為一個越來越大的問題,因為芯片的使用溫度不能超過最高允許工作溫度。

低通濾波器的–3 dB為5kHz。由于緩沖器會為AD8479內(nèi)的運算放大器提供負反饋,因此當(dāng)?shù)屯V波器在f>5kHz開始滾降時,AD8479的輸出增益也將同步增加。由于在低通濾波器開始滾降時,AD8479輸出也以20dB/十倍頻程的速率增加,由此濾波器的輸出和緩沖器輸出將持平。若緩沖器的輸出作為系統(tǒng)的輸出,則整個系統(tǒng)的帶寬將僅受AD8479的帶寬和輸出范圍的限制。

這種限制是由于AD8479的輸出隨著輸出頻率大于5kHz后,其增益的增加而導(dǎo)致的,因此對于5kHz及高于5kHz的頻率,此電路需要在輸入電壓范圍和頻率之間進行平衡。例如,150kHz時30V p-p輸入將具有–6dB的AD8479輸出增益,從而產(chǎn)生15V p-p,這接近AD8479的全功率帶寬。

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