Gibt es Nachteile bei der Verwendung von Magnetkopplern anstelle von Optokopplern?


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Ich versuche, die Nachteile der Verwendung von Magnetkopplern gegenüber Optokopplern (1) herauszufinden. Ich entscheide, welche der beiden ich verwenden soll, um eine galvanische Trennung zwischen zwei Leiterplatten herzustellen, die in einer normalen Umgebung, z. B. im Wohnzimmer eines Hauses, über SPI kommunizieren sollen.

(1) http://www.wisegeek.com/what-is-an-opto-isolator.htm

Ich habe mehrere Websites und Dokumente gefunden, die die Vorteile von Magnetkopplern gegenüber Optokopplern zeigen. Hier ist eine, die die meisten Vorteile zusammenfasst (2)

(2) http://www.nve.com/isopdf/WP1201.pdf (Seite 3).

Es fällt mir jedoch schwer zu glauben, dass die Verwendung von Magnetkopplern gegenüber Optokopplern für die galvanische Trennung zwischen zwei Leiterplatten keinen einzigen Nachteil hat.

Meine Frage lautet also: Gibt es Nachteile bei der Verwendung von Magnetkopplern anstelle von Optokopplern?

Antworten:


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Die magnetischen (und einige andere nicht optische Typen) übertragen nur Änderungen in den Zustand. Obwohl diese Seite, die Sie verlinkt haben, besagt, dass sie mit DC funktionieren, liegt dies nur daran, dass auf der anderen Seite ein Latch vorhanden ist, der den letzten bekannten Status beibehält. Betrachten Sie den NVE IL710

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In einigen Fällen könnte dies ein Deal Killer sein.

Zweitens sind die Kosten ein weiterer Nachteil. Sie werden in einem billigen SMPS-Controller niemals einen magnetischen Typ sehen, weil er teurer ist, selbst wenn die andere Eigenart nicht existiert.

Drittens sollten Sie die Immunität gegen Magnetfelder überprüfen, wenn Sie Dinge entwerfen, die in der Nähe hoher Ströme leben müssen, oder andere Dinge, die große Magnetfelder verursachen (was bei Anwendungen, die isoliert werden müssen, nicht ungewöhnlich ist):

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Danke für Ihre Antwort! Ich habe den Riegel komplett verpasst. Dies könnte in der Tat ein Deal Killer sein. Ich werde die Punkte, die Sie notiert haben, mitnehmen, während ich mein Projekt weiter untersuche. Ich kann Ihre Antwort noch nicht vote up Ruf aber auch hier Ihre Antwort wird sehr geschätzt.
Nick

@ Nick Willkommen auf der Seite. Sie sollten jetzt abstimmen können.
Patrick M

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Der dritte Punkt hat echte Bedeutung . Viele Magnetkoppler funktionieren nicht, wenn Sie sie neben einer Relaisspule platzieren - und ich spreche auch nicht von großen Relais. Ein auf einer Leiterplatte montiertes Sicherheitsrelais mit niedrigem Profil und viele NVE-Isolatoren funktionieren einfach nicht, wenn sich der Isolatorchip neben der Spule befindet. Wenn Ihr Relais nur gelegentlich eingeschaltet ist, kann es eine Weile dauern, bis Sie feststellen, was los ist. BTDT musste die Relais auf der Platine umdrehen, damit sich die Spule nicht neben dem Isolatorchip befand.
Stellen Sie Monica am

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@KubaOber Guter Tipp .. das sind die schlimmsten Probleme, die zu diagnostizieren sind - intermittierend und / oder musterabhängig.
Spehro Pefhany

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@PatrickM Ich habe jetzt über Spehro Pefhanys Antwort abgestimmt.
Nick

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Nachteile der magnetischen Signalkopplung gegenüber der optischen Signalkopplung:

  1. Magnete sind normalerweise sperriger und teurer.

  2. Magnete passieren keinen Gleichstrom. Wenn Sie ein Niederfrequenzsignal weiterleiten müssen, müssen Sie es irgendwie auf einen Träger modulieren.


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Im Allgemeinen ist es viel einfacher, einem Optokoppler ein sehr hohes Maß an optischer Abschirmung zu verleihen, als einem Magnetkoppler ein sehr hohes Maß an magnetischer Abschirmung. Optokoppler können mit moderner Halbleiterverarbeitung sehr klein und in großen Mengen hergestellt werden.

Magnetkoppler können bei bestimmten Platz- und Kostenbeschränkungen viel mehr Leistung übertragen.

Für kleine Signale können optisch gekoppelte Schaltungen kleiner, billiger und unempfindlicher gegen die Umwelt sein.

Für die Leistungsübertragung sind Magnetkoppler mit einem bestimmten Wirkungsgrad im Allgemeinen weniger teuer.

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