时间:2025/12/25 20:11:58
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AD1582ART-REEL7是一款由Analog Devices(亚德诺半导体)推出的高精度、低功耗、双通道数字隔离器,专为需要电气隔离的高速数字信号传输应用而设计。该器件采用iCoupler?技术,将微变压器集成于单芯片之上,实现了比传统光耦合器更高的性能、可靠性和集成度。AD1582ART-REEL7集成了两个独立的隔离通道,支持双向数据传输,适用于工业自动化、仪器仪表、医疗设备以及通信系统中的隔离接口设计。其封装形式为小型化的16引脚SOIC宽体封装(SOIC_W),具备优异的抗噪声干扰能力,并符合国际安全标准,如UL、CSA和IEC/EN/DIN EN 60747-17等。器件在工作温度范围内能够保持稳定的信号完整性,同时具有极低的传播延迟和通道间偏差,适合用于SPI、I2C、UART等数字总线的隔离。此外,AD1582ART-REEL7以卷带包装(Reel-7)形式供应,适用于自动化贴片生产线,提升了大规模制造的效率与一致性。
型号:AD1582ART-REEL7
制造商:Analog Devices
产品类别:数字隔离器
通道数:2
方向性:双向(可配置)
数据速率:最高可达150 Mbps
隔离电压:2.5 kV RMS(持续工作)
浪涌耐压:8 kV PK
共模瞬态抗扰度(CMTI):±100 kV/μs
电源电压(VCC):2.7 V 至 5.5 V
工作温度范围:-40°C 至 +125°C
封装类型:16-Lead SOIC_W
安装类型:表面贴装SMT
传播延迟:典型值35 ns
脉冲宽度失真:≤ 3 ns
静态电流:每通道典型值1.2 mA
安全认证:UL 1577、CSA Component Acceptance Notice #5、IEC 60747-17 (VDE 0884-10) 认证
AD1582ART-REEL7采用Analog Devices独有的iCoupler?磁隔离技术,结合了CMOS集成电路与高击穿强度的聚酰亚胺绝缘层,实现高效且可靠的信号隔离。每个通道均集成了一个高频载波发生器、调制器与解调器电路,通过片上微型变压器完成信号跨越隔离栅的传输。这种结构避免了传统光耦中LED老化导致的性能衰减问题,显著提高了长期稳定性与使用寿命。
iCoupler技术还带来了更优的功耗表现,在相同数据速率下,AD1582ART-REEL7的功耗仅为光耦的十分之一左右,特别适合对能效敏感的应用场景。器件支持高达150 Mbps的数据速率,足以满足高速串行通信协议如SPI主从通信的需求,尤其在多节点工业控制系统中表现出色。
该器件具备出色的共模瞬态抗扰度(CMTI),达到±100 kV/μs,能够在高噪声环境中维持信号完整性,防止因地电位差或开关瞬变引起的误触发。其低传播延迟(典型35 ns)和极小的通道间偏移(<3 ns)确保了精确的时间同步,对于时序要求严格的系统至关重要。
AD1582ART-REEL7的工作电源范围宽达2.7 V至5.5 V,允许其连接不同电压域的控制器与外设,增强了系统设计的灵活性。内部集成的故障安全输出功能可在输入信号丢失时保持输出端处于预定义状态,提升系统安全性。所有电气隔离参数均经过出厂测试并符合国际安全标准,简化了产品认证流程。
此外,该器件具有良好的热稳定性和长期可靠性,在-40°C到+125°C的宽温范围内均可正常运行,适应严苛的工业环境。其SOIC_W封装符合RoHS标准,并提供足够的爬电距离和电气间隙,满足基本绝缘要求,广泛应用于PLC模块、电机驱动器、隔离ADC/DAC接口及医用电气设备中。
AD1582ART-REEL7广泛应用于需要电气隔离的高性能数字通信系统中。常见用途包括工业自动化领域的可编程逻辑控制器(PLC)、远程I/O模块和现场总线隔离接口,用于隔离控制单元与外部传感器或执行器之间的数字信号,防止高压干扰损坏主控芯片。
在电机驱动和逆变器系统中,该器件可用于隔离微控制器与栅极驱动电路之间的PWM信号,保障操作人员和设备的安全。同时,它也适用于隔离式开关电源中的反馈控制环路,实现次级侧电压/电流采样信号回传至初级侧控制器,提高电源系统的响应速度与稳定性。
在医疗电子设备中,由于必须满足严格的患者隔离要求,AD1582ART-REEL7被用于心电监护仪、超声设备和病人连接接口模块中,提供安全的信号隔离屏障,防止漏电流危害患者安全。
此外,该器件还可用于数据采集系统(DAQ)、隔离型ADC/DAC模块、电池管理系统(BMS)中的通信隔离,以及通信基础设施中的RS-485/RS-232隔离接口设计。其高数据速率和低延迟特性使其成为替代传统光耦的理想选择,特别是在追求小型化、低功耗和高可靠性的现代电子系统中展现出明显优势。
ADUM1401BRWZ-RL7
ADUM1250ARZ-RL7
ISO7221ADR