ZHCSV22 November   2025 ISOW6441 , ISOW6442

ADVANCE INFORMATION  

  1.   1
  2. 特性
  3. 应用
  4. 说明
  5. 引脚配置和功能
  6. 规格
    1. 5.1  绝对最大额定值
    2. 5.2  ESD 等级
    3. 5.3  建议运行条件
    4. 5.4  热性能信息
    5. 5.5  功率等级
    6. 5.6  绝缘规格
    7. 5.7  安全相关认证
    8. 5.8  安全限值
    9. 5.9  电气特性 - 电源转换器
    10. 5.10 电源电流特性 - 电源转换器
    11. 5.11 电气特性通道隔离器 - VDD = 5V,VDDL = 5V,VISO = 5V
    12. 5.12 电源电流特性通道隔离器 - VDD、VDDL = 5V,VISO = 5V
    13. 5.13 电气特性通道隔离器 - VDD = 5V,VDDL = 5V,VISO = 3.3V
    14. 5.14 电源电流特性通道隔离器 - VDD、VDDL = 5V,VISO = 3.3V
    15. 5.15 电气特性通道隔离器 - VDD = 3.3V,VDDL = 3.3V,VISO = 3.3V
    16. 5.16 电源电流特性通道隔离器 - VDD、VDDL = 3.3V,VISO = 3.3V
    17. 5.17 电气特性通道隔离器 - VDDL = 2.5V
    18. 5.18 电源电流特性通道隔离器 - VDDL = 2.5V
    19. 5.19 开关特性 - VDDL = 5V,VISO = 5V
    20. 5.20 开关特性 - VDDL = 3.3V,VISO = 3.3V
    21. 5.21 开关特性 - VDDL = 2.5V,VISO = 5V
    22. 5.22 开关特性 - VDDL = 2.5V,VISO = 3.3V
  7. 参数测量信息
  8. 详细说明
    1. 7.1 概述
      1. 7.1.1 电源隔离
      2. 7.1.2 信号隔离
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 特性说明
      1. 7.3.1 电磁兼容性 (EMC) 注意事项
      2. 7.3.2 上电和断电行为
      3. 7.3.3 保护特性
    4. 7.4 器件功能模式
      1. 7.4.1 器件 I/O 原理图
  9. 应用和实施
    1. 8.1 应用信息
    2. 8.2 典型应用
      1. 8.2.1 设计要求
      2. 8.2.2 详细设计过程
    3. 8.3 电源相关建议
    4. 8.4 布局
      1. 8.4.1 布局指南
        1. 8.4.1.1 PCB 材料
      2. 8.4.2 布局示例
  10. 器件和文档支持
    1. 9.1 器件支持
      1. 9.1.1 开发支持
    2. 9.2 文档支持
      1. 9.2.1 相关文档
    3. 9.3 接收文档更新通知
    4. 9.4 支持资源
    5. 9.5 商标
    6. 9.6 静电放电警告
    7. 9.7 术语表
  11. 10修订历史记录
  12. 11机械、封装和可订购信息
    1.     封装选项附录
    2. 11.1 卷带包装信息

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

电磁兼容性 (EMC) 注意事项

ISOW644x 器件采用内部振荡器降低辐射方案和先进的内部布局方案,从而最大限度地减小系统级辐射发射。

恶劣工业环境中的很多应用都对静电放电 (ESD)、电气快速瞬变 (EFT)、浪涌和电磁辐射等干扰非常敏感。IEC 61000-4x 和 CISPR 32 等国际标准对这些电磁干扰进行了规定。尽管系统级性能与可靠性在很大程度上取决于应用电路板的设计和布局,但为了实现整体系统的稳健性,ISOW644x 器件在芯片级设计方面进行了诸多改进。其中的一些改进包括:

  • 输入和输出信号引脚以及芯片间接合焊盘具有可靠的 ESD 保护单元。
  • ESD 单元与电源和接地引脚之间采用低电阻连接。
  • 高压隔离电容器具有增强性能,能够更好地耐受 ESD、EFT 和浪涌事件。
  • 片上去耦电容器更大,可通过低阻抗路径旁路不良的高能信号。
  • PMOS 和 NMOS 器件通过防护环互相隔离,从而避免触发寄生 SCR。
  • 通过提供纯差分内部运行,减少隔离栅上的共模电流。
  • 电源路径和信号路径分开,以最大限度地减少内部高频耦合,并允许使用铁氧体磁珠的外部滤波旋钮,从而进一步减少辐射

  • 将电源转换器开关频率降低至 25MHz,从而降低发射频谱中高频分量的强度