ZHCSW61A April   2024  – July 2024 ISOM8110-Q1 , ISOM8111-Q1 , ISOM8112-Q1 , ISOM8113-Q1 , ISOM8115-Q1 , ISOM8116-Q1 , ISOM8117-Q1 , ISOM8118-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特性
  3. 应用
  4. 说明
  5. 器件比较
  6. 引脚配置和功能
  7. 规格
    1. 6.1  绝对最大额定值
    2. 6.2  ESD 等级
    3. 6.3  建议运行条件
    4. 6.4  热性能信息
    5. 6.5  绝缘规格
    6. 6.6  安全相关认证
    7. 6.7  安全限值
    8. 6.8  电气特性
    9. 6.9  开关特性
    10. 6.10 典型特性
  8. 参数测量信息
  9. 详细说明
    1. 8.1 概述
    2. 8.2 功能方框图
    3. 8.3 特性说明
    4. 8.4 器件功能模式
  10. 应用和实施
    1. 9.1 应用信息
      1. 9.1.1 典型应用
        1. 9.1.1.1 设计要求
        2. 9.1.1.2 详细设计过程
          1. 9.1.1.2.1 确定 RPULLUP 阻值
          2. 9.1.1.2.2 确定 RIN 阻值
        3. 9.1.1.3 应用曲线
    2. 9.2 电源相关建议
    3. 9.3 布局
      1. 9.3.1 布局指南
      2. 9.3.2 布局示例
  11. 10器件和文档支持
    1. 10.1 文档支持
      1. 10.1.1 相关文档
    2. 10.2 接收文档更新通知
    3. 10.3 支持资源
    4. 10.4 商标
    5. 10.5 静电放电警告
    6. 10.6 术语表
  12. 11修订历史记录
  13. 12机械、封装和可订购信息

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

典型应用

ISOM811x-Q1 光耦仿真器通常用于隔离式电源的反馈控制环路。这些器件用于解决反馈电流问题,同时隔离初级域和次级域以调节输出电压。

这些电源中使用变压器(例如反激式转换器)来将输出电压与主输入电压隔离开来。对于模拟电源单元,控制器 IC 通常位于变压器的初级侧。对于闭环控制,需要测量次级侧的输出电压并将电压反馈回初级侧的控制器。要实现此设计,最常用的方法是使用 ISOM811x-Q1 等光耦仿真器、误差放大器(通常为 TL431)和电压比较器来跨隔离栅形成反馈环路。

图 9-1 展示了一个典型的隔离式电源。在此实现中,输出电压由误差放大器通过电阻分压器(R1 和 R2)进行检测。根据误差放大器检测到的电压电平,TL431 可以将 ISOM811x-Q1 的电流驱动到更高或更低的水平,然后与电压基准进行比较。信息通过 ISOM811x-Q1 跨隔离栅传递到初级侧,其中 PWM 控制电路会调制功率级以调节输出电压。TL431 和 ISOM811x-Q1 在稳定的反馈和控制环路中发挥着重要作用。

由于 CTR 在宽温度范围内保持稳定,因此与常用的光耦合器相比,ISOM811x-Q1 器件可改善瞬态响应、可靠性和稳定性,从而可以提供小巧、低成本、高度可靠且易于设计的实现。

ISOM8110-Q1 ISOM8111-Q1 ISOM8112-Q1 ISOM8113-Q1 ISOM8115-Q1 ISOM8116-Q1 ISOM8117-Q1 ISOM8118-Q1 使用 ISOM811x-Q1 的典型隔离式电源应用图 9-1 使用 ISOM811x-Q1 的典型隔离式电源应用