时间:2025/12/28 11:44:14
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ADT2-1T+ 是一款由Analog Devices Inc.(亚德诺半导体)推出的隔离式DC-DC转换器模块,专为需要高可靠性、紧凑型电源解决方案的工业与医疗应用设计。该器件集成了完整的DC-DC转换功能,并通过高频变压器实现输入与输出之间的电气隔离,适用于对安全隔离和噪声抑制有严格要求的应用场景。ADT2-1T+ 采用表面贴装技术(SMT)封装,具有极小的外形尺寸,便于在空间受限的PCB布局中使用。该模块通常用于为隔离电源轨供电,例如在隔离放大器、传感器接口、工业PLC、数据采集系统以及医疗设备中提供独立的隔离电压源。其设计符合国际安全标准,支持基本隔离或增强隔离等级,满足IEC 60950、IEC 61010等认证要求。ADT2-1T+ 内部集成了控制器、功率开关、隔离变压器和稳压反馈机制,用户无需外接复杂的磁性元件或反馈网络,极大简化了电源设计流程,缩短产品开发周期。此外,该模块具备良好的热稳定性和负载调整率,在宽温范围内仍能保持高效运行。由于其高度集成化的设计,ADT2-1T+ 能有效减少BOM成本和整体占板面积,是现代高密度混合信号系统中理想的隔离电源解决方案之一。
类型:隔离式DC-DC转换器
输出类型:固定
额定功率:2 W
输入电压:4.5 V ~ 5.5 V
输出电压:5 V
输出电流:400 mA
隔离电压:3000 Vrms
效率:80%
工作温度范围:-40°C ~ +125°C
封装形式:SMD-8
尺寸:15.24 mm x 10.16 mm x 7.5 mm
冷却方式:自然冷却
保护功能:过流保护、过温保护
EMI特性:符合CISPR 32 Class B
ADT2-1T+ 具备出色的电气隔离性能,其最大隔离电压可达3000 Vrms,支持基本隔离和增强绝缘要求,适用于高安全性应用场景如医疗设备和工业控制系统。这种高隔离能力不仅能够防止接地环路干扰,还能有效阻断共模噪声传播,提升系统的抗干扰能力和信号完整性。该模块内部采用先进的平面变压器技术和高频开关拓扑结构,工作频率通常在数百kHz至1MHz之间,从而显著减小了外部元件需求并提高了功率密度。得益于优化的磁耦合设计和低损耗材料,ADT2-1T+ 在全负载范围内均表现出优异的效率表现,典型效率达到80%,即使在轻载条件下也能维持较高的能效水平,有助于降低系统功耗和温升。
该器件具备良好的输出稳压精度和负载/线路调整率,确保在输入电压波动或负载变化时仍能提供稳定的5V输出电压。其内置闭环反馈机制通过片上光耦或电容耦合方式实现隔离反馈,无需外部分立反馈电路,进一步简化设计复杂度。ADT2-1T+ 还集成了多重保护功能,包括输出过流保护、短路保护以及过温关断机制,能够在异常工况下自动切断输出,防止损坏下游电路或模块本身,提升了系统长期运行的可靠性和安全性。此外,该模块通过了严格的安规认证,符合UL、CSA、VDE和CE等国际标准,适合全球范围内的工业与医疗产品应用。
在电磁兼容性(EMC)方面,ADT2-1T+ 经过优化设计,满足CISPR 32 Class B辐射发射限值,适用于对噪声敏感的精密电子系统。其封装采用耐高温材料,并经过灌封处理,增强了防潮、防尘和抗振动能力,适合在恶劣工业环境中长期稳定运行。由于其标准化引脚布局和通用输入输出规格,ADT2-1T+ 可轻松替换同类隔离电源模块,加快产品迭代速度。总之,ADT2-1T+ 凭借高集成度、高可靠性、小尺寸和易用性,成为现代隔离电源设计中的优选方案。
ADT2-1T+ 广泛应用于需要电气隔离电源的各种高性能电子系统中。典型应用包括工业自动化设备中的可编程逻辑控制器(PLC)、远程I/O模块、现场总线接口和隔离传感器供电单元。在这些系统中,ADT2-1T+ 用于为隔离侧的ADC、DAC、微控制器或通信收发器提供干净且稳定的5V电源,避免来自高压侧的噪声干扰影响信号采集精度。此外,在数据采集系统和隔离放大器前端电路中,该模块也常被用来构建独立的隔离电源域,以实现通道间或系统间的电气隔离,提高测量准确性和系统安全性。
在医疗电子领域,ADT2-1T+ 被用于病人连接型设备,如监护仪、便携式诊断仪器和医用传感器接口,因其符合医疗安全隔离标准,能够有效防止漏电流危害患者安全。同时,它也被广泛应用于测试与测量仪器、工业仪表和过程控制系统中,作为RS-485、CAN、Profibus等通信接口的隔离电源,保障通信链路的稳定性与抗扰能力。在电信基础设施和嵌入式系统中,ADT2-1T+ 可为FPGA、ASIC 或 MCU 的辅助电源轨提供隔离供电,尤其适用于混合电压系统或多点接地环境下的电源去耦。此外,该模块还可用于电动汽车充电桩、智能电表和楼宇自动化系统中的信号隔离与电源管理单元。凭借其高可靠性与紧凑设计,ADT2-1T+ 特别适合对空间、效率和安全性要求严苛的应用场合。