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[参考译文] ISO1211:断线检测

Guru**** 2347070 points
Other Parts Discussed in Thread: ISOM8610, ISO1228, ISO1211EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1489380/iso1211-broken-wire-detection

器件型号:ISO1211
主题中讨论的其他器件:ISOM8610ISO1228

工具与软件:

大家好、团队成员:

您是否 具有 "断线检测"功能认证?

要求仅需通过硬件实现诊断。

此致

Andreas

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    您好、Andreas、

    TIDA-01509参考设计| TI.com 演示了采用 ISO121x 的实用设计中的断线功能。 ISOM8610也可用于在设计中替代 SSR。

    另请注意、ISO1228将断线功能与隔离式数字输入集成、这是另一种选择。  

    此致!
    Andrew

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    Andraas 感谢您开启该讨论主题。

    我想提供有关我们的申请的更多详细信息。
    我们将使用该芯片进行输入诊断。 具体而言、计划使用具有50 µs 脉冲的100Hz 信号进行诊断。

    我查阅了以下文档:

    用于数字输入模块的 ISO121x 隔离式24V 至60V 数字输入接收器数据表(修订版 F)

    ISO1211隔离式数字输入接收器评估模块(修订版 A)

    如何在隔离式数字输入中实现‐断线检测和诊断(修订版 A)

    采用光学开关的断线检测参考设计

    TIDA-01509原理图和方框图

    我有几个技术问题:

    1. 预期传播延迟(最小值、最大值)是多少?
      是否取决于输入电压?

    2. 如何才能做到 C_HOLD  因素。

    3. SUB 引脚是否仅用于散热?
      为什么不应连接到 FGND?
      为什么 ISO1211EVM 文档中预见到 SUB 引脚和 FGND 之间会连接一个电阻器?

    我修改了 ISO1211EVM、增加了一个与 FGND 串联的光耦合器。 不过、 情况2 如图所示、在8.7V 至9.2V 的有限范围内正常工作。
    这种相对较窄的范围会导致误检断线。 这种行为是否应该发生?

    我非常感谢对这些问题作出任何澄清。


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    尊敬的 Gorazd:

    感谢您浏览所有有用资源。 请查看下面列出的我的答案、谢谢。

    1. 中的传播延迟与数据表中列出的 tPLH 相关。 这确实与输入电压有关、数据表中的数据为18V。 我们没有其他电压的数据、但我们预期变化很小。
    2. 由于  CHOLD 不是 ISO121x 的运行要求、因此它没有定义的值。
      1. 根据 Ioff、您 可以  根据自己喜欢的 TTEST 和 TOUT 来选择 CHOLD 的值。
      2. 模拟设计期刊中的表1列出了相应的示例值、我将复制下表供您参考。
    3. 是的、SUB 引脚的唯一用途是改善散热。
      1. 将 SUB 引脚连接到 FGND 会改变器件功能、因此、不应连接它们。
      2. SUB 和 FGND 之间的 DNI 电阻保留在此处用于内部测试。

    您提到的案例2仅在8.7V 至9.2V 的电压范围内工作。 这是否意味着它不能用于24V?
    该解决方案主要针对24V 进行了测试、因此我希望该解决方案适用于24V。 对于其他电压、需要优化元件值。

    如果您在24V 电压下遇到问题、请分享 以下内容:

    1. 列出您对 EVM 所做的更改。
      1. 另请分享显示测试/连接设置的图片。
    2. 在 TI 文章中分享案例2的波形、即测试脉冲、VINx、CHOLD 和 VOUTx。


    此致、
    Koteshwar Rao

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    您好 Koteshwar、

    感谢您的回答

    我将电容器 C_HOLD 从10nF 更改为220pF 并重复测试。 我注意到、当 VINx 的输入低于10、4V 时、VOUTx 的输出端不再出现任何脉冲。 所以案例#2实际上不再适合我。

    我将在附件中放入我捕获的示波器波形、测试设置图片以及原理图更正(按需)。

    测试信号由具有50欧姆端接电阻的函数发生器生成。
    信号的上升和下降时间设置为1us。 信号 频率为100Hz、脉冲宽度为100us。
    信号振幅为3.3V

     iso1211EVM 的电压电源也为3.3V
    对 ISO1211EVM 所做的修改为:
    引脚5和6从 PCB 上提出并处于空气中。 而引脚6连接到光耦合器晶体管的集电极。 发射器连接到 FGND。 流经光耦合器 LED 二极管的电流限制为430 Ω。 使用通用 ACPL-217-50DE 光耦合器。

    波形显示
    -测试信号为蓝色,
    -输出信号为黄色
    -输入信号为红色。

    对于 C_HOLD、我不明白您是如何测量的、因为它与 VINx 位于同一个节点上。 请您解释一下。

    e2e.ti.com/.../0201_5F00_001.pdf

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    尊敬的 Gorazd:

    感谢您分享所有要求的信息、这非常有帮助、有助于我更好地了解这种情况。

    对于 C_hold、我不明白您是如何测量的、因为它与 VINx 位于同一节点上。 请您解释一下。

    CHOLD 和 VINx 之间有一个 RTHR 电阻、因此这两个电压可能会略有不同、但它们会成比例。

    好像您要将24V 电源连接到 VINx 引脚来表示高输入、而要将其设为低电平、则需要降低电源电压。 这不起作用、因为断线检测电路可 与具有非零 Ioff 的实际开关配合使用。 请参阅下面的一些屏幕截图、其中这些屏幕截图讨论了  IOFF 并介绍了操作。



    如上所述、您必须使用24V 和 VINx 之间的开关、开启/关闭以创建高/低数字输入、并包括一个电阻器 RMEG 以提供 Ioff 电流。 您可以选择 RMEG 作为100kΩ、以便有足够的电流为 CHOLD 充电。 或者、您也可以避免使用开关、只需在24V 和 VINx 之间连接100kΩ 即可重新创建开关的开路条件。

    完成此操作后、您应该会看到在情况2的 OUT 引脚处出现脉冲。

    请注意以下几点:

    1. 较低的 RMEG 可实现更好的 CHOLD 充电、因此、首先优先选择100kΩ。
    2. 更高的 CHOLD 可以保持更多的电荷、因此、从10nF 开始、并在测试时根据需要增加。
    3. 测试信号的脉冲宽度越高、CHOLD 中存储的电荷越高。 因此、应从24ms 的脉冲宽度开始、之后如果时间过长、则可以减小。 我看到您使用的脉冲宽度约为100µs、我们建议您从24ms 开始。

    请在您的解决方案中考虑上述所有建议、它应该可以正常工作。 谢谢、在您完成测试后、请告诉我您的观察结果。


    此致、
    Koteshwar Rao

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    感谢您的解释、它现在按所述运行。
    RMEG 在这方面发挥着重要作用。 感谢您向我指出这一点。

    现在电容值、电源电压 VINx 和脉冲宽度之间存在差异。
    具有更宽的脉冲、一切正常。 对于小脉冲、我会 遇到问题、因为我无法为电容器充电足够多以在输出端产生脉冲。

       在我的应用中不能接受宽脉冲宽度、因为我的 STO 电路会对此进行响应。

    我还  有关于 OSSD 脉冲的问题、它们是否会干扰诊断?

    非常感谢您的答复。

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    尊敬的 Gorazd:

    感谢您的更新、我很高兴知道您能够使产品正常工作。

    我明白需要宽脉冲的问题。 使其在不增加脉冲宽度的情况下工作的唯一另一种方法是通过降低 RMEG 来增加漏电流、从而使 CHOLD 充电速度更快。

    我还有一个  关于 OSSD 脉冲的问题、它们是否会干扰诊断程序?

    您能告诉我什么是 OSSD 脉冲吗?


    此致、
    Koteshwar Rao