Analog Devices / Maxim Integrated MAX14851 Digitaler Sechskanal-Isolator

Der Maxim Integrated MAX14851 digitale Sechskanal-Isolator bietet eine kompakte und kostengünstige Übertragung von digitalen Signalen zwischen Schaltungen. Der MAX14851 Isolator bietet vier unidirektionale Signalpfade mit einer maximalen Übertragungsrate von 50 MBit/s und zwei bidirektionalen Open-Drain-Signalpfade mit einer maximalen Datenrate von 2 MBit/s. Dieser digitale Isolator verfügt über einen Kurzschlussschutz auf den unidirektionalen Ausgängen, eine Betriebsisolationsspannung von 200 VRMS und eine 600VRMS-Isolierung während 60 Sekunden. Die MAX14851 ist in einem 16-Pin-QSOP-Gehäuse (Quarter-Size Small-Outline) mit Abmessungen von 3,9 mm x 4,94 mm untergebracht. Zu den typischen Applikationen gehören industrielle Steuerungssysteme, I2C, SPI, SMBus, PMBus™-Schnittstellen, Telekommunikationssysteme, Batteriemanagement und medizinische Systeme.

Merkmale

  • Nutzt die proprietäre Prozesstechnologie von Maxim
  • Geringer Stromverbrauch
  • Hohe Kanaldichte
  • 600 VRMS Isolierung während 60 Sekunden
  • Kurzschlussschutz auf unidirektionalen Ausgängen
  • Isolationsbetriebsspannung von 200 VRMS
  • Vier unidirektionale Signalpfade: 2-in/2-out
  • Zwei bidirektionale Open-Drain-Signalpfade
  • 50 MBit/s (max.) unidirektionale Datenrate
  • 2 MBit/s max. bidirektionale Datenrate

Technische Daten

  • 2,6 V typische Unterspannungsbegrenzung
  • 55 mV typische Unterspannungssperre-Hysterese
  • Betriebsspannungsbereich:
    • 3 V bis 5,5 V (relativ zu GNDA)
    • 3 V bis 5,5 V (relativ zu GNDB)
  • 16-Pin-QSOP-Gehäuse
  • 3,9 mm x 4,94 mm Abmessungen
  • -40 °C bis 125 °C Betriebstemperaturbereich

Applikationen

  • Industrielle Steuerungssysteme
  • I2C-, SPI-, SMBus- und PMBus™-Schnittstellen
  • Isolierte RS-232 und RS-485/RS-422
  • Telekommunikationssysteme
  • Batteriemanagement
  • Medizinische Systeme

MAX14851 Funktionales Diagramm

Analog Devices / Maxim Integrated MAX14851 Digitaler Sechskanal-Isolator
Veröffentlichungsdatum: 2018-06-26 | Aktualisiert: 2023-04-11