使用这种复杂的解决方案,电流限值可以远高于 2 mA 的目标电流限值,且在整个温度范围内可能高达 6 mA(具体取决于设计)。此外,光耦合器之后的施密特触发器缓冲器还为抗噪提供了滞后功能。图 7 所示为一种简化的解决方案,一种专用于数字输入应用的专用数字隔离器。采用 TI 电容性隔离技术的器件可实现《2.5 mA 的电流限值。该解决方案无需施密特触发器来抗噪,仅需两个电阻(RSENSE 和 RTHR)来设置所选的电流限值和电压阈值。
图 7. 使用 TI 数字隔离器的隔离数字输入解决方案
与光耦合器相比,基于电容的数字隔离方法的优势在于其具有更低的功耗。TI 的数字隔离器的精确电流限值可将数字输入所引电流减少五分之一,从而大大降低了功耗和电路板温度。其他功能包括具有通道间隔离功能的双通道选件,可帮助减少电路板空间,同时还提供低传播延迟和 4 Mbps 数据速率,以支持 STO 输入。
用光耦合器支持 STO 输入需要高速光耦合器。与基于电容的数字隔离技术相比,这种光耦合器价格昂贵且使用寿命较短。