常见的硬件接口有哪些?
光隔离接口以光信号为媒介实现电信号的耦合和传递,其最大好处是实现电气隔离,因此具备出色的抗干扰能力。在电路工作频率很高的情况下,通常只有高速的光电隔离接口电路才能满足数据传输需求。当需要控制高电压和大电流时,光隔离接口可用于连接低电平、小电流的TTL或CMOS电路,因为其输入输出回路间可承受几千伏特高压。需要注意的是,光隔离接口的输入和输出部分必须分别采用独立电源,否则无法实现真正的电气隔离。
光隔离接口以光信号为媒介实现电信号的耦合和传递,其最大好处是实现电气隔离,因此具备出色的抗干扰能力。在电路工作频率很高的情况下,通常只有高速的光电隔离接口电路才能满足数据传输需求。当需要控制高电压和大电流时,光隔离接口可用于连接低电平、小电流的TTL或CMOS电路,因为其输入输出回路间可承受几千伏特高压。需要注意的是,光隔离接口的输入和输出部分必须分别采用独立电源,否则无法实现真正的电气隔离。
总结得很到位,特别是关于“独立电源”这一点很容易被初学者忽略,以为共地就能隔离,其实不然。不过补充一点,现在除了传统的光耦,还有基于电容隔离和磁隔离的技术(如ADI或TI的那些芯片),在高频和功耗上其实比光耦更有优势,光耦随着时间推移老化速度也是个隐患,选型时值得综合考虑。
科普得很到位,特别是“输入输出必须独立供电”这点,很多初学者容易忽略,导致隔离失败。不过补充一点,现在除了传统光电耦合器,电容隔离和磁隔离技术在高速率和更低功耗方面也有很大优势,大家在选件时也可以多关注一下。
讲得很到位,特别是关于独立电源那部分,很多初学者容易忽略,以为共地就行,其实那样隔离就失效了。不过补充一点,现在高速光耦虽然能解决频率问题,但体积和功耗还是偏大,在一些紧凑型设计中,有时也会考虑用电容隔离或者数字隔离器替代,看具体场景吧。