Analog Devices / Maxim Integrated MAX2216x低功耗六通道數位隔離器
Analog Devices/Maxim Integrated MAX2216x低功耗六通道數位隔離器是採用Analog Devices專有工藝技術的快速、增強型數位隔離器。MAX2216x裝置具60秒內3kVRMS的額定內壓,最大數據傳輸速率為25Mbps或200Mbps,以及默認高或默認低輸出的增強隔離功能。這些元件在不同功率域的電路之間傳輸數位訊號,在1Mbps(1.8V電源)時每個通道的功耗低至0.71mW。這種低功耗特性可降低系統功耗、提高可靠性並實現小巧設計。該裝置具有低傳播延遲和時脈抖動,從而減少了系統延遲。獨立的1.71V至5.5V電源分別用於隔離器兩側的供電,使裝置非常適合用作電平轉換器。這些汽車/通用裝置的額定運轉溫度範圍為-40°C至+125°C(環境)。特點
- AEC-Q100認證(/V指定)
- 實現數位信號的增強電流隔離
- 16-QSOP具有4mm爬電距離和間隙
- 可承受3kVRMS 60秒 (VISO)
- 持續承受445VRMS (VIOWM)
- 可承受GNDA和GNDB之間的±10kV突波,波形為1.2/50μs
- 高CMTI(典型值為50kV/μs)
- 低功耗
- 於1Mbps每個通道為0.71mW,VDD =1.8V
- 於1Mbps每個通道為1.34mW,VDD =3.3V
- 於100Mbps每個通道為3.21mW,VDD =1.8V
- 低傳播延遲和低抖動
- 最大數據速率高達200Mbps
- VDD =3.3V時典型傳播延遲低至7ns
- 11.1ps典型時脈抖動RMS
- 安全法規認證
- 通過UL1577認證
- cUL測試符合CSA Bulletin 5 A
- VDE 0884-11增強絕緣(申請中)
應用
- 汽車
- 混合動力汽車
- 充電器
- 電池管理系統(BMS)
- 逆變器
- 工業
- 隔離SPI、RS-232/422/485、CAN和數碼I/O
- 現場匯流排通信
- 電機控制
- 醫療系統
規格
- 電源電壓
- 範圍為1.71V至5.5V
- 欠壓鎖定閾值為1.5V至1.66V
- 典型欠壓鎖定閾值遲滯為45mV
- 典型電源電流
- MAX22163
- 500kHz方波時為1.18mA至1.23mA,CL =0pF
- 50MHz方波時為5.35mA至7.83mA,CL =0pF
- MAX22164
- 500kHz方波時A側為1.04mA至1.09mA,CL =0pF
- 50MHz方波時A側為5.84mA至7.63mA,CL =0pF
- 500kHz方波時B側為1.32mA至1.38mA,CL =0pF
- 50MHz方波時B側為4.87mA至8.04mA,CL =0pF
- MAX22165
- 500kHz方波時A側為0.90mA至0.94mA,CL =0pF
- 50MHz方波時A側為6.32mA至7.44mA,CL =0pF
- 500kHz方波時B側為1.45mA至1.53mA,CL =0pF
- 50MHz方波時B側為4.45mA至8.36mA,CL =0pF
- MAX22166
- 500kHz方波時A側為0.75mA至0.79mA,CL =0pF
- 50MHz方波時A側為6.78mA至7.25mA,CL =0pF
- 500kHz方波時B側為1.59mA至1.67mA,CL =0pF
- 50MHz方波時B側為3.97mA至8.57mA,CL =0pF
- MAX22163
- 邏輯介面
- 最大低輸入電壓為0.7V至0.8V
- 典型輸入遲滯為80mV到410mV
- 輸入電容為2pF
- 最大輸出電壓低至0.4V
- 靜電放電保護
- 人體模型 (HBM) 為±4kV,所有引腳
- IEC 61000-4-2接觸為±6kV,GNDB至GNDA
- 絕緣
- 最大工作隔離電壓為445VRMS
- 勢壘電容為1.5pF,A側至B側
- 間隙/爬電距離為4mm
- 內部間隙為0.021mm
- 氣候類別為40/125/21
- 污染等級2
- 安全限值
- 任何接腳上的最大安全電流為300mA,且不會損壞隔離柵
- 最大總安全功耗為1123mW
- 最高安全溫度為+150°C
- 資料速率選項為25Mbps或200Mbps
- 操作溫度範圍:-40 °C至+125 °C
- QSOP-16封裝
元件
- MAX22163有3條通道在1個方向傳輸數位訊號,3條通道在相反方向傳輸數位訊號
- MAX22164有4條通道在1個方向傳輸數位訊號,2個通道在相反方向傳輸數位訊號
- MAX22165有5條通道在1個方向傳輸數位訊號,1條通道在相反方向傳輸數位訊號
- MAX22166全部6條通道都在1個方向傳輸數位訊號
影片
簡易應用圖
測試電路及時序圖
發佈日期: 2023-10-05
| 更新日期: 2024-04-02
