设计一个属于您自己的简易I2C隔离器

最新更新时间:2012-09-29来源: 互联网关键字:简易I2C  隔离器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章

通常产品设计时间非常紧张,用于新产品设计的资金也并不宽余。但不管怎样,我们都必须要在不增加成本的前提下设计出能够运行于恶劣环境下的稳健系统。一般而言,这会要求使用电流隔离,用于保护敏感控制电子组件免受外部突入和瞬态浪涌电流的损害。

  如果您的设计涉及许多工业接口,那么当您在各大半导体厂商的官方网站上看到琳琅满目的RS-485、RS-232、CAN和I2C信号隔离器时,您会发现自己像一个进到糖果店里的小孩一样兴奋不已。但是,当您想要采购经理批准购买这些产品时,他会立马给您泼上一盆冷水:“不能利用一些已有的标准组件吗?不管用什么方法,把它们都利用起来?”

  今后碰到这种情况,您可以热情洋溢的回答“没问题”了,因为本文将为您介绍一小部分工业接口电路,它们几乎都只使用一个标准隔离器。图 1-4 显示了工业应用中最为常见的数字接口的简化示意图。

  请注意,为了便于说明,我们省略了旁路电容器和上拉/下拉电阻器。首批三个电路都有一个异步数据传输模式,其使用两条数据线路和一条控制线路,用于驱动器/接收器激活。这样,在节点控制器和标准兼容收发器芯片之间便只需一个三重隔离器了。

  图 4 所示隔离式 I2C(inter-integrated circuit,IIC)表示一种特殊情况,因为它支持仅有几英寸长的短通信链路,因此不需要线路收发器。在一些多主机应用中,两个节点会同时访问总线。为了防止信号转回其源,我们使用一个双向缓冲器来支持从R(x,y) 到 S(x,y) 的接收传输以及 S(x,y) 到 T(x,y) 的发送传输,而非R(x,y) 到 T(x,y) 的直接回环。

  幸运的是,多主机设计只是少数情况,大多数都是单主机应用。因此,我们可以极大地简化图 4 所示电路。

  由于是单主机,时钟信号 (SCL) 仅需单向传输,从而将时钟隔离减少至一条通道。然后,用一个晶体二极管开关代替双向缓冲器,这样隔离层(图 5)每端将电路简化至我们的标准三重隔离器(图 6)。

图 5 利用晶体管开关隔离发送和接收路径

  在待机模式下,隔离器输入 A 和 C 通过 R2 和 R4 被拉至高电平,推高输出 B 和 D。另外,主和从数据线路(SDA1 和 SDA2)通过 RPU1 和 RPU2 被拉至高电平。当主机通过拉低 SDA1 开始通信时,Q1 发射极结点被正向偏置,而 Q1 将输入 A 拉至低电平。输出B 跟着变为低电平,并正向偏置 D2。D2 拉低 SDA2。与此同时,Q2 发射极结点被反向偏置,并且 Q2 保持高阻抗。开关顺序相同,仅在从数据线路响应时反向。

  图 6 单主机应用隔离式I2C总线接口

  图 6 显示了最终的电路情况。至少使用 0.1Μf 电容器来对芯片电源进行缓冲。通过 1k 到 10k电阻器,始终将激活输入端连接至各个电源轨。这些电阻器可控制进入电源线路的浪涌瞬态所引起的芯片突入电流。利用滤波器电容(此处为 220pF)来抑制敏感的 CMOS 输入噪声,是一种较好的模拟设计方法。

  没有隔离电源,隔离设计便不完整。图 7 显示了一种低成本、隔离式 DC/DC 转换器设计,用于替代昂贵的集成 DC/DC 模块。主副电源均可以在 3.3V 和 5V 之间变化。下列表格列出了三种电源组合的相应组件。

  图 7 隔离式DC/DC转换器

  下次,我们将讨论如何利用 SPICE 设计一种低功耗、高精度 PID 温度控制环路,敬请期待。

关键字:简易I2C  隔离器 编辑:神话 引用地址:设计一个属于您自己的简易I2C隔离器

上一篇:基于MAX2119的直播星NIM调谐器设计
下一篇:选择合适放大器提高便携电子产品扬声器效率分析

推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:42

通用串行总线(USB)集线器隔离器电路图
  电路功能与优势   通用串行总线(USB)正迅速成为大部分PC外设的标准接口。由于它具有出色的速度、灵活性,并且支持设备热插拔,因而正在取代RS-232和并行打印机端口。工业和医疗设备制造商也非常希望使用这种总线,但苦于没有很好的方式来为控制危险电压的机器连接或者医疗应用中的低泄漏防去颤连接提供必要的隔离,导致应用推广相当缓慢。   ADuM4160主要设计用作USB外设的隔离元件。但在某些情况下,它也可以用于隔离主机。为此,必须先解决几个问题。ADuM4160上游和下游的缓冲器完全相同,均能驱动USB电缆,但下游缓冲器还必须能够根据与之相连的全速或低速外设调整速度。   在构建专用外设接口的应用中,速度是已知的并
[嵌入式]
电池充电系统提升触电防护,善用数字隔离器成关键(二)
至于加强型隔离等级的验证与维护则须分成三方面来实行。首先是材料与尺寸必须加以估算,而电气测试也必须施行。测试项目包括会导致过热或是灾难性绝缘失效的热循环、有限寿命测试,以及电气过载等。隔离功能的整合性则是在每个环境或是测试之后以电压承受测试进行检查。IEC60747型式测试的内容总结于表 1当中。      其次,当元件依据其尺寸与型式测试而获得验证之后,接着就会检查每个元件的绝缘整合性,因为这些元件是根据电压承受测试而生产。在IEC60747-5-5或是同类型的认证状况中,部分的放电绝缘品质测试也需要在每个元件上执行。   最后由认证机构施行定期查核,以便确认材料与尺寸没有被修改,所有的组装线测试都有利用校正过
[电源管理]
电池充电系统提升触电防护,善用数字<font color='red'>隔离器</font>成关键(二)
德州仪器:关于数字隔离器的九大知识点
2019年,德州仪器LukeTrowbridge发表了关于数字隔离器的七大问题,如今这篇文章已经更新,额外增加了两个相关问题,让我们看一下LukeTrowbridge的最新观点。该文章将有助于您为设计合格电源快速选择合适的隔离器。 1、基础型和增强型数字隔离器的区别是什么? 基础型数字隔离器必须根据组件级标准,通过一套测试,如 Deutsches Institut für Normung (DIN) V Verband der Elektrotechnik,Elektronik und Informationstechnik (VDE) V 0884-11。DIN V VDE V 0884-11定义了隔离器可以耐受的电压水
[电源管理]
德州仪器:关于数字<font color='red'>隔离器</font>的九大知识点
双电瓶隔离器原理是什么,如何自制隔离器
聪明的读者看到这里相信已经猜出来隔离器的原理与用途了吧!下面我们看一下隔离器应用的电路图来进一步分析其原理: 电路图看着原件很多,其实就2-3个原件。右侧的电瓶是加装的电瓶,左侧的是原车电瓶。左上方是隔离器。右上方的是副电瓶电源输出,可以看出来副电瓶与主电瓶的负极是连接在一起的,而主副电瓶正极之间则通过隔离器连接在一起。隔离器内部相当于一个开关,可以把主副电瓶正极之间直接连通。但是如何控制内部开关何时通何时断,这就是隔离器控制逻辑。 具体控制逻辑如下: 1 车辆启动后,隔离器并不是直接接通的 。而是要监测主电瓶电压。当主电瓶电 压上升到13.3-13.5V时自动接通开关、 主副电瓶直接并联。 2 车辆熄火后,主电瓶
[汽车电子]
双电瓶<font color='red'>隔离器</font>原理是什么,如何自制<font color='red'>隔离器</font>?
电池充电系统有效利用数字隔离器提升触电防护
避免电子产品发生触电情形的主要设计塬则,就是在危险的带电电路与任何可能会被电子装置使用者所接触到的导体之间,必须要具有对等的两组独立绝缘系统。其中一组绝缘系统可以是安全接地的包覆与单层的内部绝缘,或者是设置两组绝缘系统以提供备援性的保护。随着电气系统的复杂度增加,在两个绝缘层之间进行直流电隔离通讯,但又不能失去讯号完整度的需求也日益提高,因而产生装置必须具有等效电气强度与可靠度的两组备援绝缘系统的要求。透过加强型隔离装置的结构、型式测试(Type Testing)以及对于保护功能持续监测等条件的相互结合,设计人员即可确保两组独立系统之间的对等安全性。 本文将说明如何在IEC60950以及相关的IEC60747-5-5与VDE-08
[电源管理]
电池充电系统有效利用数字<font color='red'>隔离器</font>提升触电防护
德州仪器推出小体积2.5kVrms数字隔离器
业界领先的电流隔离与小型封装组合为工业应用提供高级保护 2013 年 10 月 11 日,北京讯——日前,德州仪器 (TI) 宣布推出业界第一个数字隔离器件系列,其可通过 5 毫米 x 6 毫米小型 QSOP 封装提供 2.5 kVrms 的最高隔离额定值。该 ISO71xx 系列不仅比传统 SOIC 隔离器件小 50%,而且还可在相同封装中提供比同类竞争器件高 2.5 倍的隔离额定值。在不影响针对较低隔离额定值或 EFT 浪涌的保护性能的同时缩小板级空间,在可编程逻辑控制器 (PLC) 与传感器等工业自动化应用以及 DeviceNet、CAN 与 RS-485 等 Fieldbus 应用中已变得日益重要。低功耗 ISO71
[模拟电子]
坚固的 4Mbps CAN FD µModule隔离器和电源提高了系统可靠性
加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) 2016 年 9 月 13 日 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出一款完全符合 ISO 11898-2 标准的 CAN (控制器局域网) Module (微型模块) 收发器和隔离器 LTM2889,可提供针对 3.3V 或 5V 应用中大的地对地电压差和共模瞬变之保护作用。在实际的 CAN 系统中,节点之间的地电位差异很大,常常超过可容许的范围,这会导致通信的中断或收发器的毁坏。LTM2889 通过采用内部电感式隔离实现 CAN 收发器的隔离,从而把接地点分离开来。该器件实现了旨在显著地改善系统可靠性的多级别保护,包括 2500
[模拟电子]
坚固的 4Mbps CAN FD µModule<font color='red'>隔离器</font>和电源提高了系统可靠性
栅极驱动变压器和全集成隔离器在隔离直流/直流
所有的隔离直流/直流电源转换器都包括输入滤波器、输出滤波器、变压器、初级开关、次级整流和一个控制器。控制器既可以参考初级地,也可以参考次级地。图1 显示了一种隔离半桥电源转换器,其控制器以初级边地作为参考地。隔离边界上总共有4个交叉点:电源变压器、反馈信号,还有2个同步整流MOSFET控制信号。因为反馈信号是相对较慢的模拟信号,通常使用一个光耦来进行隔离反馈信号。大多数光耦在用于同步MOSFET栅极驱动隔离时都太慢。现在也有适用的快速光耦,不过这会导致成本大幅提高。   过去,大多数常规方案使用栅极驱动变压器隔离同步整流栅极驱动信号。这些变压器可用于直接驱动MOSFET栅极,或者仅仅隔离次级栅极驱动集成电路的控制信号。
[电源管理]
栅极驱动变压器和全集成<font color='red'>隔离器</font>在隔离直流/直流
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved