LTM2887具双可调5V稳压器的SPI/数字或I2C μModule隔离器技术手册

描述

概述
LTM2887 是一款完整的电流数字 µModule (微型模块) 隔离器。该器件无需使用外部组件。单个 3.3V 或 5V 电源通过一个集成的隔离式 DC/DC 转换器为接口的两侧供电。一个逻辑电源引脚提供了与 1.62V 至 5.5V 不同逻辑电平的简易连接,这与主电源无关。

可用选项符合 SPI 和 I^2^C (仅限主控器模式) 规范。

隔离侧包括两个标称值为 5V 的电源 (具有可编程电流限制功能),它们各能提供超过 100mA 的负载电流。这些电源可以采用单个外部电阻器从其标称值进行调节。

耦合电感器和一个隔离式电源变压器在输入和输出逻辑接口之间提供了 2500VRMS 的隔离度。该器件非常适合于那些接地环路断开的系统,允许很大的共模电压范围。在共模瞬变 >30kV/μs 的情况下,通信不会出现中断。
数据表:*附件:LTM2887具双可调5V稳压器的SPI 数字或I2C μModule隔离器技术手册.pdf

应用

  • 隔离型 SPI 或 I^2^C 接口
  • 工业系统
  • 测试与测量设备
  • 断开接地环路

特性

  • 6 通道逻辑隔离器:2500VRMS (持续 1 分钟)
  • 正待 UL-CSA 标准认可文档 #E151738
  • 隔离型 DC 电源:
    • 1.8V 至 5V 逻辑电源 (在高达 100mA)
    • 0.6V 至 5V 辅助电源 (在高达 100mA)
  • 无需外部组件
  • SPI / 数字 (LTM2887-S) 或 I^2^C (LTM2887-I) 选项
  • 可承受高共模瞬变:30kV/μs
  • 高速操作:
    • 10MHz 数字隔离
    • 4MHz / 8MHz SPI 隔离
    • 400kHz I^2^C 隔离
  • 3.3V (LTM2887-3) 或 5V (LTM2887-5) 工作电压
  • 1.62V至5.5V(LTM3886-S)或3V至5.5 V(LTM2886-I)逻辑电源
  • 可在隔离势垒两端提供 ±10kV ESD HBM
  • 最大连续工作电压:560VPEAK
  • 低电流停机模式 (<10μA)
  • 扁平 15mm x 11.25mm x 3.42mm BGA 封装

典型应用
μModule

引脚配置描述
μModule

电特性
μModule

典型性能特征
μModule

框图
μModule

应用信息

概述

LTM2887数字μModule隔离器提供电流隔离的稳健型逻辑接口,由集成式稳压直流/直流转换器供电,自带去耦电容。LTM2887适用于存在高电压差的网络,其隔离功能可阻断接地环路,极大地抑制共模瞬变和极端瞬态干扰。在常见噪声事件中,连续运行可承受超过30 kV/μs的共模瞬变,实现出色的噪声隔离。

隔离器μModule技术

LTM2887利用隔离器μModule技术,在隔离屏障间传输信号。隔离屏障另一侧的信号被编码为脉冲,通过μModule内的无芯变压器传输。该系统具备数据回读、错误检查、故障安全停机、抗极端共模干扰能力,为双向信号隔离提供可靠解决方案。μModule技术可将隔离信号与多稳压器及强大的直流/直流转换器集成在一个小封装内。

直流/直流转换器

LTM2887包含一个完全集成的直流/直流转换器,包括变压器,无需外部元件。逻辑侧包含一个半桥驱动器,以1.6MHz的频率运行,单端耦合至单变压器初级。串联直流阻断电容可防止变压器因占空比不平衡而饱和。变压器对初级电压进行整流,然后通过中心抽头全波桥和二极管降至次级电压,该拓扑结构可实现二次侧零纹波。

三个低压差稳压器(LDO)连接到输出电压轨。一个LDO为内部电路供电,不可使用。另外两个LDO分别为VCC2和VISO输出提供约5V的稳压电压。内部电源解决方案足以从VCC2和VL为VCC提供至少100nA的电流,VCC2和VL分别通过4.7μF和2.2μF电容旁路。

逻辑电源

逻辑电源引脚VL使LTM2887能够在1.62V至5.5V(LTM2886 - S)或3V至5.5V(LTM2887 - I)范围内与逻辑信号接口。只需将所需的逻辑电源连接到VL即可。

VCC和VL之间没有电气连接,它们可以在任何电压下同时运行,且顺序任意。VL在内部通过1μF电容旁路。

热插拔安全性

在向LTM2887的电源VCC或VL供电时需格外小心,因为集成陶瓷电容的高Q特性与寄生电感可能导致显著振铃,超过LTM2887的最大电压额定值并造成损坏。有关详细讨论,请参阅凌力尔特应用笔记88《陶瓷输入电容可能导致过电压瞬变》。
μModule

打开APP阅读更多精彩内容
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉

全部0条评论

快来发表一下你的评论吧 !

×
20
完善资料,
赚取积分