ADUM5400集成DC/DC转换器的四通道隔离器技术手册

描述

概述
ADuM5400是一款四通道数字隔离器,集成isoPower^®^ 隔离式DC-DC转换器。该DC-DC转换器基于ADI公司的iCoupler ^®^ 技术,采用5.0 V输入和输出电压时,可提供高达500 mW的稳压隔离功率。在低功耗隔离设计中,无需使用单独的隔离式DC-DC转换器。利用iCoupler芯片级变压器技术,能够隔离逻辑信号和DC-DC转换器的磁性元件,因此可提供小尺寸、完全隔离的解决方案。

ADuM5400隔离器提供四个独立的隔离通道,分为两种速度等级(更多信息请参考“订购指南”)。

isoPower 利用高频开关元件,通过其变压器传输功率。设计印刷电路板(PCB)布局时应特别小心,必须符合相关辐射标准。有关电路板布局建议的详细信息,请参考应用笔记。
数据表:*附件:ADUM5400集成DC DC转换器的四通道隔离器技术手册.pdf

应用

  • RS-232/RS-422/RS-485收发器
  • 工业现场总线隔离
  • 电源启动偏置和栅极驱动
  • 隔离传感器接口
  • 工业PLC

特性

  • 集成isoPower的隔离式DC/DC转换器
  • 5 V稳压输出
  • 500 mW 输出功率
  • 四个DC-25 Mbps (NRZ)信号隔离通道
  • 施密特触发器输入
  • 16引脚SOIC封装,爬电距离大于8 mm
  • 工作温度最高可达105°C

框图
ADUM5400

引脚配置描述
ADUM5400

典型性能特征
ADUM5400

应用信息

ADuM5400的直流-直流转换器部分基于大多数开关电源通用的原理工作。它采用带有次级侧控制器架构,具备隔离脉冲宽度调制(PWM)反馈。**V_{DD1}**电源为振荡电路供电,该电路驱动芯片级空芯变压器中的电流切换。功率被传输到次级侧,经整流并调节为5V。次级侧(V_{ISO})控制器通过创建PWM控制信号来调节输出,该信号通过专用的iCoupler数据通道发送到初级侧(**V_{DD1}**侧)。PWM调制振荡电路,以将功率传输到次级侧。反馈可显著提高功率和效率。

ADuM5400在**V_{DD1}**电源输入上实现了欠压锁定(UVLO),具有迟滞特性。此功能可确保在输入功率噪声大或功率上升速率慢时,转换器不会误振荡。

印刷电路板布局

ADuM5400数字隔离器是集成了0.5W iPower的直流-直流转换器,逻辑接口无需外部接口电路。输入和输出电源引脚处需要电源去耦(见图13)。注意,在Pin 1和Pin 2之间、距离芯片焊盘2mm范围内,需要一个低等效串联电阻(ESR)的去耦电容。

ADuM5400的功率供应部分使用180MHz的振荡器频率,通过其芯片级变压器高效地为数据部分供电。此外,iCoupler的数据部分正常工作会在功率供应引脚上引入开关瞬变,这些瞬变必须在多个工作频率下进行抑制。噪声抑制需要低电感、高频电容,而纹波抑制和适当调节需要大容量电容,以便在625kHz频率下实现 bulk 电流调节。这些电容最方便地连接在Pin 1和Pin 2(用于V_{DD1})以及Pin 15和Pin 16(用于V_{ISO})之间。为了抑制噪声和减少纹波,至少需要两个电容并联。对于V_{DD1},推荐的电容值为0.01μF和0.1μF 。较小的电容必须具有低ESR,例如,建议使用陶瓷电容。

低ESR电容两端与输入电源引脚之间的总引线长度必须不超过2mm 。安装引线长度超过2mm的去耦电容可能会导致数据耦合。除非两个公共接地引脚在封装附近连接在一起,否则应在Pin 1与Pin 8以及Pin 9与Pin 16之间进行走线。

ADUM5400

在涉及高共模瞬变的应用中,确保电路板布局(跨隔离栅)的设计使耦合最小化。此外,电路板布局应设计为:在给定的器件侧,任何产生的耦合都能均匀影响所有引脚。若不这样做,可能会导致引脚间出现电压差,超过表10中规定的器件绝对最大额定值,进而致使器件闩锁和/或永久损坏。

ADuM5400是功率器件,满负载且以最大速度运行时约耗散1W功率。由于无法对隔离器件应用散热器,器件的热性能主要取决于通过GND引脚到PCB的热传导。如果器件在高环境温度下使用,需提供备用。图13中的电路板布局显示了Pin 8(GND_{1})和Pin 9(GND_{ISO})的扩大焊盘。应实施从焊盘到地平面的多个过孔,以显著降低芯片内部的温度。扩大的焊盘尺寸由设计师决定,并取决于可用的电路板空间。

电磁干扰(EMI)考虑

ADuM5400组件的直流-直流转换器部分必须以非常高的频率运行,以便通过小型变压器实现高效功率传输。这会产生高频电流,这些电流会在电路板走线中传播并产生边缘辐射和功率电流,从而在初级和次级接地层之间形成偶极子。对于使用接地外壳的应用,推荐使用接地外壳。若无法使用接地外壳,应遵循良好的射频(RF)设计规范。电路板布局建议请参见AN-0971《应用笔记》。

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