h1_key

当前位置:首页 >新闻资讯 > 技术文章>亚德诺>简化隔离式软件可配置I/O通道设计
简化隔离式软件可配置I/O通道设计
2023-01-07 371次

  工业应用设计系统级隔离式工艺管理、工厂自动化、建筑控制系统等I/O在解决方案很多方面需要考虑,包括功耗、数据隔离和尺寸。图1显示了系统解决方案,可以在隔离单通道软件中配置I/O应用于解决方案AD74115H和ADP1034年,解决了电源、隔离和面积挑战。通过将军。ADP1034电源和数据隔离功能及AD74115H软件可配置能力相结合,只能使用2个IC与很少的外部电路设计隔离单通道I/O系统。


  系统级解决方案

  ADP1034是一款高性能隔离式电源管理单元,包含一个隔离反激式稳压器、一个反相降压升压调节器和一个降压调节器,提供三个隔离式电源轨并集成了七个低功耗数字隔离器。ADP1034还具有可编程功率控制(PPC)功能,可通过单线接口按需调整VOUT1上的电压。VOUT1为AD74115H AVDD电源轨提供6V至28V的电压。VOUT2为AD74115H电源轨AVCC和DVCC提供5V电压。如需要,它还能为外部基准电压源提供电源电压。VOUT3为AD74115H AVSS电源轨提供-5V至-24V的电压。


  功耗和优化

  设计通道间隔离模块时,主要的权衡通常是在功耗和通道密度之间。随着模块尺寸缩小,通道密度增加,每个通道的功耗必须降低,以满足模块的最大功耗预算要求。在这种情况下,模块是指ADP1034和AD74115H,当它们共同使用时,可提供隔离电源、数据隔离和软件可配置I/O功能。

  AD74115H和ADP1034之所以成为出色的低功耗解决方案,原因在于集成PPC功能的引入。PPC使用户能够按照需求调整VOUT1电压(AD74115H AVDD电源电压)。这种方法可以大大降低模块在低负载条件下的功耗,特别是在电流输出模式下。使用PPC功能时,系统中的主机控制器通过SPI向AD74115H发送所需的电压代码,该代码随后通过单线串行接口(OWSI)传递至ADP1034。OWSI实现了CRC校验功能,非常稳健,可抵抗恶劣工业环境中可能存在的EMC干扰。

  查看功耗计算示例可知,如果AVDD = 24 V且负载为250Ω,则对于20mA的电流输出,模块总功耗为748mW。当使用PPC将AVDD电压降至8.6V(负载电压+裕量)时,模块功耗约为348mW。这表明模块内节省了400mW的功耗。


  功耗计算示例

  示例1和示例2选择了电流输出用例,驱动20mA输出。负载为250Ω,使能ADC,以每秒20个样本转换默认测量配置。



简化隔离式软件可配置I/O通道设计

  图1.ADP1034和AD74115H电路图


  示例1(无PPC):AD74115H输出功率 = (AVDD = 24V) × 20 mA = 480 mWAD74115H输入功率 = AD74115HQUIESCENT(206 mW) + ADC功耗(30 mW) + 480 mW = 716 mW模块输入功率 = 716 mW + ADP1034功耗(132 mW) = 848 mW负载功耗 = 20 mA2 × 250 Ω = 100 mW模块总功耗 =(模块输入功率 - 负载功耗)= 748 mW

  在示例2中可以看到,当使能PPC功能以将AVDD降低到所需电压 (20 mA × 250 Ω) + 3.6 V裕量 = 8.6 V时,模块的功耗降至348 mW。

  示例2(使用PPC):AD74115H输出功率 = (AVDD = 8.6 V) × 20 mA = 172 mWAD74115H输入功率 = AD74115HQUIESCENT(136 mW) + ADC功耗(30 mW) + 172 mW = 338 mW模块输入功率 = 338 mW + ADP1034功耗(100 mW) = 448 mW负载功耗 = 20 mA2 × 250 Ω = 100 mW 模块总功耗 =(模块输入功率 - 负载功耗)= 348 mW

  图2显示了AD74115H应用板上在25°C时的实测功耗。测量结果表明,功耗略低于计算的功耗。此结果会因器件而略有不同。


简化隔离式软件可配置I/O通道设计

  图2. 测量数据:驱动20 mA到250 Ω负载,AVDD = 24 V,AVDD = 8.6 V(使用PPC)


  图3显示了使用PPC的模块(ADP1034和AD74115)功耗(针对每个负载电阻值设置优化的AVDD)与不同负载电阻值的关系。两个不同的电压被施加于ADP1034的VINP(15V和24 V),以显示ADP1034的效率。测量是在25°C下进行。



简化隔离式软件可配置I/O通道设计

  图3. 20 mA输出时功耗与RLOAD的关系


  图4显示了不同温度下使用PPC的功耗(针对每个负载电阻值设置优化的AVDD)与不同负载电阻值的关系。



简化隔离式软件可配置I/O通道设计

  图4.功耗与温度的关系



简化隔离式软件可配置I/O通道设计

  表1.使用PPC的AD74115H典型用例功耗


  数字输出用例

  在工业应用中,数字输出被认为是最耗电的使用场景。AD74115H支持内部和外部拉电流与灌电流数字输出。ADP1034可为内部数字输出功能提供足够的功率,支持最高100 mA的连续拉电流或灌电流。在这种情况下,数字输出电路电源DO_VDD直接连接到 AVDD。对于100 mA以上的电流,必须使用外部数字输出功能,这需要将额外的电源连接到DO_VDD。


  内部数字输出用例超时

  为了支持在初始上电时对容性负载充电,可以在使用内部数字输出用例的同时,使能更高的短路限流值(~280 mA),使能的时间T1可编程。经过T1时间后,部署第二短路限流值(~140 mA)。这是一个较低的限流值,在可编程的持续时间T2内有效。在这些 短路情况下,系统需要更多电流,因此必须注意确保ADP1034 VOUT1电压不会骤降。为确保无骤降,如果需要24 V DO_VDD,建议将24 V 电压作为ADP1034的系统电源电压。这是24 V继电器的典型电压需求。对于12 V继电器,建议使用至少18 V的系统电源电压(ADP1034 VINP),以确保可以为负载提供足够的电流。

  图5和图6显示了DO_VDD与T1和T2短路限值的关系,证明了使用ADP1034提供大电流的稳定性。


简化隔离式软件可配置I/O通道设计

  图5.系统电源=24 V,DO_VDD电压=24V


简化隔离式软件可配置I/O通道设计 

  图6. 系统电源=24 V,DO_VDD电压=12V


  数据隔离和解决方案尺寸

  ADP1034采用ADI公司的iCoupler®专利技术,在7mm×9mm封装中集成了三个隔离电源轨,包括SPI数据和三个GPIO隔离通道。这种高集成度将所有通道隔离要求整合到PCB上的一个小区域中,有助于解决PCB面积挑战,而且实现了省电。当通道不使用时,ADP1034的控制器端将其他SPI隔离器通道置于低功耗状态。这意味着通道仅在需要时才处于活动状态。三个隔离GPIO通道用于隔离AD74115H的RESET、ALERT和ADC_RDY引脚,从而满足AD74115H的所有隔离要求,而无需增加额外的隔离器IC成本。

  设计一种低功耗、小尺寸的通道间隔离I/O解决方案,哪怕是对于业内一些经验十分丰富的设计人员而言,也可能是一项挑战。ADP1034和AD74115H系统级解决方案通过高集成度和系统级设计方法化解了该挑战。由单个IC从单个系统电源提供三个隔离电源轨,并提供集成数据隔离,这使得BOM成本大幅降低。再加上AD74115H的灵活性,该系统设计将能满足大多数I/O工业应用的要求。

  • ADI亚德诺精密数模转换器系列入门
  • 精密数模转换器(DAC)是高性能信号处理系统的关键数据转换组件,这些DAC被用于多个细分市场和应用。例如,通信行业的无线与有线应用,工业市场从80系统到大型工业控制器,医疗系统中的患者监测或成像系统等。
    2023-10-31 226次
  • 无需更换/拆除设备,智能带入边缘IO-Link技术?
  • 传感器信号传输存在数据隔离的瓶颈?手动改传感器配置就可能导致产线停产?....这些传统工业自动化的痛点在产业转型不断深化的今天来看异常显著。为了克服此类挑战,IO-Link技术应运而生,它的出现为传感器和执行器提供高速、双向的数字数据通信,给工厂车间带来优秀的灵活性和可配置性,也将智能带入了边缘。
    2023-08-02 317次
  • 基于简单降压控制器精密双极性电源
  • 用于生成电源的最常用拓扑结构是降压转换器。但是,这种拓扑结构仅限于从高于输出的输入电压产生正输出。当输入电压低于输出电压时,不能直接利用它来产生负电压或提供稳定的输出。产生输出的这两个方面在汽车电子中均很重要,因为需要负电压来为放大器供电,或者当输入电压轨显著降低时,在冷起动的情况下整个系统必须连续正常工作。今天我们详细介绍在SEPIC、Cuk和升压转换器中使用简单降压控制器的方法。
    2023-07-18 297次
  • 如何选择基准电压源
  • 基准电压源只是一个电路或电路元件,只要电路需要,它就能提供已知电位。这可能是几分钟、几小时或几年。如果产品需要采集真实世界的相关信息,例如电池电压或电流、功耗、信号大小或特性、故障识别等,那么必须将相关信号与一个标准进行比较。每个比较器、ADC、DAC或检测电路必须有一个基准电压源才能完成上述工作(图1)。将目标信号与已知值进行比较,可以准确量化任何信号。
    2023-07-17 325次
  • 小尺寸高性能电源管理IC延长续航
  • 小尺寸高性能电源管理IC,长续航关键所在。以TWS耳机、可穿戴设备手表为例,消费类产品在保持轻巧造型设计的前提下,迫使电子电路需要在极小的尺寸以内,这也推动了包括电源管理IC在内的半导体解决方案的集成化趋势,功率器件的占板面积和封装应做到尽可能小,高转换效率也是一个关键的设计要素。
    2023-07-04 277次

    万联芯微信公众号

    元器件现货+BOM配单+PCBA制造平台
    关注公众号,优惠活动早知道!
    10s
    温馨提示:
    订单商品问题请移至我的售后服务提交售后申请,其他需投诉问题可移至我的投诉提交,我们将在第一时间给您答复
    返回顶部