Silicon 系列芯片开发资料
数字隔离元器件应用介绍
Keith Coffey
Silicon Laboratories Inc.
摘要
要从极端和通常危险的环境里取得高质量模拟信号并保护作业员安全是件困难工作。本文除了介绍如何在危险环境里利用光耦合器或创新的数字隔离元器件技术获取模拟信号的各种方法外,还将探讨高传真音频与视频系统对于高速隔离元器件的需求。
工厂环境不仅吵杂,经常还有危险性。然而为了确保控制系统及其作业员的安全,我们仍须取得温度、压力、流速和气体浓度等重要模拟信息。如图1所示,多种调变技术可用来将模拟信号编码,然后再穿越隔离层传送出去。编码信号通过隔离层后,就由滤波器或解调器根据它来重建模拟信号。这类系统可直接驱动安全关机电路,并在某个参数超出预设临界值时自动关闭系统。反应时间对于这些系统很重要,它通常是由隔离元器件的延迟时间所决定。
图1:隔离式模拟信号撷取
如图2所示,音频、视频和马达控制等许多其它系统也会使用隔离元器件,只不过它们通常是用隔离元器件将接地回路减至最短以增强系统数据传输的完整性。这些系统多半使用8或16位高分辨率(高传真音频系统使用24位)的模拟到数字转换器或者吞吐量为100Ksp到数个Msps的数字到模拟转换器。设计人员则会根据目标系统的质量要求和预算限制来选择这些模拟数字转换器和数字模拟转换器。举例来说,典型音频系统的DSP必须从光盘读取数字内容,然后处理这些信息以便加入适当音效 (2、4或8声道音频),最后再将处理完成的位串流送到音频数字模拟转换器 (图1的滤波器/解调器)。数字模拟转换器输出的模拟信号接着会送到扬声器,重新产生使用者想听的声音。如前所述,许多音频系统 (尤其是24位高传真系统) 喜欢将DSP电路的接地面与电源 (扬声器) 接地面隔离。这项技术是用来将接地回路的拾取信号减至最少,进而降低背景噪声和嗡嗡声。
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