产品概述NSI1050是一个与ISO11898-2标准完全兼容的孤立的CAN收发器。NSI1050集成了两个通道数字隔离器和高可靠性可以收发。数字隔离器是基于NovoSense能力隔离技术的氧化硅隔离。高集成解决方案可以帮助简化系统设计并提高可靠性。NSI1050设备由UL1577支撑5kV RMS绝缘材料的安全性确保承受电压,同时提供高电磁免疫力和低排放。NSI1050的数据速率高达1Mbps。NSI1050提供了热保护并传输数据主导时间外功能。关键功能
电容性隔离产品(例如隔离器,隔离放大器,隔离电源产品等)是将输出与输入分开的设备,避免了两个系统之间的不需要直接和瞬态电流,而信号和功率可以正确传输。例如,隔离器可以将引用不同水平引用的信号,保护敏感的控制模块免受高压的影响,并在发生电气故障时最小化故障覆盖率。对于这些孤立的产品,隔离屏障的故障会导致系统故障和潜在的操作员安全危害。在这里,我们讨论了隔离失效模式的机制以及推荐的电容隔离设备以避免隔离失败的方法。
使用隔离电源推挽驱动器 SN6501DBV 生成 MCU、数字隔离器和用于感测二进制输入的信号调节电路的隔离电源。本应用使用的变压器是 750313638。选择的变压器封装具有 > 5 kV 的隔离电压。选择更大的变压器封装便于轻松迁移到增强型隔离器。齐纳二极管 PTZTE253.9B 用于保护电源免受过压和 ESD 的影响。隔离电源采用单个 3.3 V 输入运行。主机接口为二进制模块运行提供所需的电源。LDO TPS70933DBVT 用于改善 ADC 动态范围和输出电源电压的准确性。
关键:1 – 面板上的直流隔离器 2 – 直流电缆、逆变器输入 3 – 逆变器 4 – 交流逆变器输出/SolShare 输入 (4c+e) 5 – 逆变器电源主开关 6 – SolShare 输出接地
快速指南 - 接线蒸发器:JCC 室内蒸发器需要 6A 单相电源。对于双系统,两个蒸发器均可连接到单个主电源。如有必要,可以安装单独的主电源,但最好从同一电源相获取。蒸发器未安装主隔离器。在双系统的主蒸发器上,端子 P1 和 P2 必须安装连接线,以禁用安装在蒸发器盘管上的低压开关(参见第 27 页的接线图)。安装在冷凝装置上的低压开关一旦设置好,将控制抽气操作。超前/滞后连接(双):JCC 蒸发器预装了标准电子控制器。对于双系统,需要将其中一个蒸发器指定为主装置,另一个为滞后装置。主装置通过操作液体管路电磁阀来控制酒窖温度。滞后单元无法控制系统运行,仅提供地窖温度指示。请参阅第 27 页的接线图。冷凝单元:室外冷凝单元需要单相电源或三相电源,具体取决于所选的单元型号。由于冷凝单元未安装隔离器,因此需要主隔离器。请参阅第 28-29 页的接线图。室内和室外单元之间不需要任何互连接线,因为室外单元将运行
将N1拉到低状态时,N2和N1的电压显着低于VE,并导致Q1进行。这使INA进入下图中的虚线橙色箭头所示的逻辑低。低状态信号穿过隔离器,并导致Outa变低。N7处的电压通过蓝色箭头说明的二极管D2的前向偏置。但是,当N1变高时,由于N7和N5处剩余的低级信号,它的电压无法立即返回VCC1的水平,这会导致D1向前偏置。相反,N1升至阻断Q1的必要电势。它一直保持在此级别,直到Q1上的高阻抗使R4可以为隔离器输入INA提供高逻辑,从而释放N6和D3并导致N7升高。只有这样,N1才能返回到VCC1的级别。
Mossman 变电站由两条古老的 66kV 木杆线供电,这些线路来自 Powerlink 的 Turkinje 132/66kV 变电站,通过 Mossman 1 (MOSS 1) 和 Mossman 2 (MOSS 2) 馈线(分别建于 1975 年和 1958 年)。Mossman 变电站由两条 66 kV 架空馈线组成,为两个室外 66 kV 母线段、四个断路器 (CB) 舱和隔离器供电。两台 1963 年的 10MVA 66/22kV 变压器为室外 22kV 场站供电,包括两个 22 kV 母线段、七个 22 kV 断路器和十三个隔离器。二次系统、通信和保护设备安装在变电站控制大楼内。四条 Mossman 22kV 馈线与相邻的 132/22kV Craiglie 变电站 22kV 配电网络共享馈线内联络线和馈线间联络线,该配电网络为大约 4280 名客户供电。
PYTHEAS Technology 是创新型压电设备设计和制造方面的专家。其专业领域主要涵盖 3 类应用:振动控制(阻尼器/隔离器、能量收集、结构健康监测);超声波设备(无损检测、流量计);执行器(压电阀、压电泵)
我们提出了一种将太赫兹 (THz) 频率量子级联激光器 (QCL) 完全集成到稀释制冷机内的方案,以便将 THz 功率定向传输到样品空间。我们描述了位于制冷机脉冲管冷却器级上的 2.68 THz QCL 的成功运行,其输出通过空心金属波导和 Hysol 热隔离器耦合到位于毫开尔文样品级上的二维电子气 (2DEG) 上,实现了从 QCL 到样品的总损耗 ∼− 9 dB。热隔离器限制了热量泄漏到样品空间,实现基准温度 ∼ 210 mK。我们观察了 QCL 在 2DEG 中引起的回旋共振 (CR),并探讨了 QCL 对制冷机所有阶段的加热影响。在低至 ∼ 430 mK 的电子温度下可以观察到由 THz QCL 引起的 CR 效应。结果表明,在稀释制冷机环境中利用 THz QCL 以及在极低温(< 0.5 K)凝聚态实验中传输 THz 功率是可行的。
半导体的耐压和灵敏度。III. 如需更快的响应,请考虑使用 P6KE 或 SIDACtor ® 和 MOV 的组合(P3500SCLRP + LA 系列)。IV. 整流二极管可以通过 IGBT 进行有源整流,从而提高功能性。V. 栅极驱动器可能需要隔离器。请联系工厂获取建议。