产品特点:
● 精度等级:0.1 0.2 0.5级
● 全量程内极高的线性度(非线性度<0.1%)
● 辅助电源/信号输入/信号输出: 3000VDC 三隔离
● 辅助电源:5VDC,12VDC,24VDC等单电源供电
● 0-1KHz/0-5KHz/0-10KHz等频率信号隔离转换成
标准/0-2.5V/0-5V/0-10V电压信号或
0-10mA/0-20mA/4-20mA电流信号
● 小体积,标准SIP-16Pin符合UL94V-0标准阻燃封装
● 工业级温度范围: -25~+70℃
典型应用:
● 正弦波、方波、锯齿波信号隔离放大及转换
● 频率传感器信号采集、隔离转换
● 变频器(FA) 频率信号数据采集和控制
● 发电机、电动机等旋转设备转速监测
● 变压器工作频率检测
● 仪器仪表与传感器信号收发
● 非电量信号变送
SunYuan ISO系列频率信号隔离变换器是一种将正弦波、方波、锯齿波频率信号按比例隔离转换成标准信号的混合集成电路。该电路在同一芯片上集成了一组多路高隔离的DC/DC电源和一个高速的频率信号隔离及变换器,适用于任意一种频率信号的隔离变换。SMD工艺结构及新技术隔离措施使该器件能达到:辅助电源、信号输入、信号输出之间的3KVDC三隔离。并且能满足工业级宽温度、潮湿、震动的现场恶劣工作环境要求。
ISO系列频率信号隔离变换器使用非常方便,只需很少的外部元件,即可实现频率信号的隔离变送。产品广泛用于电机转速测控、无线数传、物体运动频率监控等行业。
产品选型举例
例1: 信号输入:0-1KHZ, 信号输出:4-20 mA; 辅助电源:24V。 SIP 16封装。
产品型号: ISO F1-P1-O1
例2: 信号输入:0-10KHZ, 信号输出: 0-5V; 辅助电源:12V。 SIP 16封装。
产品型号: ISO F3-P2-O4
外形尺寸及PCB布板图

产品图片

产品应用接线及引脚功能描述:

详细技术资料:正弦波、方波、锯齿波等脉冲频率信号隔离放大转换成模拟信号IC 资料下载
产品外形及安装方式参考
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顺源新开发的业界领先技术小体积(SIP7 Pin)低成本PWM脉冲调宽信号隔离变送器IC。可以将变频器、单片机、PLC/DCS、仪器仪表内部输出PWM方波信号的占空比经隔离转换为标准0-5V/0-10V等模拟信号,实现单片机PWM信号DA转换隔离放大和变送控制功能。 |
2021-5-21 |
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比例调节控制大功率隔离放大器是由多种模拟量隔离放大电路和高精度功率放大电路组成,主要用在比例阀、精密温控器、电动流量控制阀、精密电磁位移计等需要对大功率负载进行精密驱动控制的场合。产品采用标准DIN35导轨安装方式,可以将PWM/4-20mA/0-10V/0-5KHZ/0-5KΩ/转速/位移/压力/流量/温度等多种传感器、变送器、PLC输出的模拟量进行隔离和功率放大,输出0-100mA/0-500mA/0-1A/0-2A/0-3A等线性高精度模拟大驱动电流。 |
2016-9-3 |
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工业生产中为增加设备带载能力并保证连接同一信号的设备之间互不干扰,提高电控安全性能,需要将仪器仪表或传感器输出的电压电流、频率、电阻等信号进行采集运算、隔离放大、转换变送及去干扰处理后,得到行业通用的标准模拟电流或电压信号,安全送给二次仪表或PLC/DCS/PC机使用。用户使用模拟信号隔离器/隔离放大器/隔离变送器/数据采集器等产品,有时会遇到现场信号匹配、负载匹配、高频干扰、多路信号窜扰等技术问题,或有源无源、2/3/4线制、回路馈电等选型应用方法问题。 |
2016-4-20 |
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工业生产中为增加设备带载能力并保证连接同一信号的设备之间互不干扰,提高电控安全性能,需要将仪器仪表或传感器输出的电压电流、频率、电阻等信号进行采集运算、隔离放大、转换变送及去干扰处理后,得到行业通用的标准模拟电流或电压信号,安全送给二次仪表或PLC/DCS/PC机使用。用户使用模拟信号隔离器/隔离放大器/隔离变送器/数据采集器等产品,有时会遇到现场信号匹配、负载匹配、高频干扰、多路信号窜扰等技术问题,或有源无源、2/3/4线制、回路馈电等选型应用方法问题。 |
2016-4-20 |
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ISO EM-T系列模拟量磁电隔离放大器,信号隔离器内部采用电磁信号隔离技术,相比光耦信号隔离器具有更好的温漂特性和线性度.IC的零点和增益可通过外接多圈电位器进行调节校准,方便工业现场根据仪器设备的工作运行状态进行调节和校正. |
2014-1-14 |
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信号隔离器隔离放大器隔离变送器一般都用在用电环境复杂的工业现场,为防止现场环境对产品出现各种干扰或损坏,我们根据多年的生产经验和针对不同环境下用户反馈意见,在对产品性能不受影响前提下逐步对信号隔离器的保护措施进行改进改善。 |
2014-1-14 |
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ISO K-P-O开关量转模拟量隔离变送器可以把四位开关量经隔离,转换为工业现场标准电压电流模拟信号。主要用在一些采用开关量信号控制工业现场设备的应用场合,也可当做DA转换器使用。 |
2021-5-21 |
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顺源科技研发生产的信号隔离器,隔离放大器,隔离变送器专利IC产品,在技术和功能拓展应用方面已完全替代或超越国内外同行厂家的现有产品.
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2014-8-12 |
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DIN ISO AC系列无源型两线制交流信号隔离变送器采用高效能的回路窃电技术,无需独立电源供电,输入端与输出端可达到3KVDC隔离。变送器采用两线制回路供电输出方式可省掉两根电源线,简化了系统的设计方案,降低用户布线成本,可直接使用显示控制仪表或DCS/FCS系统的信号回路提供电源。产品在电力远程监控、电气自动化、仪器仪表、轨道交通、工控智能化等领域广泛应用。 |
2014-8-12 |
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模拟信号在变化频率缓慢(<50Hz)的场合(测量温度/位移/流量等),可选用带宽较小低频响隔离放大器:ISO EM U-P-O-M(M表示低频响)系列产品.在变化频率高(>2KHz)的场合(测量转速/开关电源的PWM控制等),可选高低频响隔离放大器:ISO EM U-P-O-H(H表示高频响)系列产品.除高频响与低频响环境外的大多数工业现场都选择常规频响产品:ISO EM A-P-O.对现场环境存在空间干扰(高频率/高压大电流负载)的场合应选用光电隔离放大器:ISO U(A)-P-O系列. |
2013-9-9 |
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频率信号FV/ FI隔离转换器,是一种将正弦波、方波、锯齿波等脉冲频率信号按比例隔离转换成线性模拟信号的隔离变送器隔离放大器。适用于发电机、电动机等旋转设备转速监测、变频器(FA) 频率信号数据采集和控制、变压器工作频率检测、数据测量仪器及远程遥测遥控设备中。 |
2013-8-25 |
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直流电压信号(DIN 1X1 ISO U-P-F)或电流信号(DIN 1X1 ISO A-P-F)的VF转换器,是一种将模拟量隔离转换成相应数字脉冲频率信号的隔离变送器隔离放大器。适用于调频调相、模数AD转换器、GPRS/GMS无线数传、数字电压表、数据测量仪器及远程遥测遥控设备中。 |
2013-8-25 |
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ISO RMS系列 真有效值(RMS)信号隔离放大器模块是以单片TRMS/DC 转换器为核心并采用了全新的D-S计算技术,配置高精度信号隔离放大器构成.使用这种模块能准确、实时测量各种信号波形的有效值,无须考虑波形参数和失真.真有效值|真有效值测量|真有效值信号|真有效值转换|真有效值放大器. |
2013-8-15 |
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一进二出|信号一进二出|一进二出隔离|一进二出放大器|一进二出变送器.采用ISO EM-U-P-O系列或者ISO EM-A-P-O系列集成电路组合,可获得两路输出可为一致或分别不同的直流电压和电流信号.产品使用非常方便,直接安装在标准DIN 35导轨上,无需调节和校正零点和增益精度. |
2013-4-6 |
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信号匹配|传感器信号|仪器仪表信号|PLC信号|DCS信号|有源信号|无源信号。工业现场传感器与仪器仪表、PLC、DCS等控制系统经常由于系统干扰、有源信号、无源信号、有源负载、无源负载的信号冲突和阻抗匹配问题而无法正常工作。正确选择隔离放大器变送器能有效解决信号干扰、阻抗匹配和信号源与控制系统的冲突问题。 |
2013-4-3 |
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SY F-P-O系列频率信号隔离变换器使用比较方便,只需很少的外部元件,即可实现频率信号的转换和变送。产品广泛应用在电力电子、无线数传、远程监控、医疗设备、工业自控等行业。 |
2014-8-22 |
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频率信号隔离变送器是一种将频率信号按比例隔离转换成标准信号的混合集成电路。可将电机等旋转体输出的正弦波、方波、锯齿波等脉冲频率信号隔离放大转换成标准模拟信号。FV转换|频率转换|FI转换|脉冲转换|电机转速|正弦波转换|方波转换|转速转换。 |
2013-10-20 |
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ISO EM-SD系列产品一般应用在高精度、带基准比较、零点和增益可调节、零点和满度可校准的场合,模块内部给模拟量输入端配置的隔离电源可向位移电位器、角度计量、转速测量等无源两线制或三线制传感器配电,也可做为输入端前置放大、差分电路、电桥电路的比较、放大、基准电源等作用。 |
2013-10-10 |
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PLC上位机|DCS上位机|PAC上位机|PCC上位机|MCU上位机|FC上位机|过程控制上位机等工业现场传感器与仪器仪表、PLC、DCS上位机和下位机信号采集隔离转换低成本小体积配套方案。
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2013-9-5 |
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模拟量转频率|电压转频率|电流转频率|线性转频率|传感器转频率|信号转频率.ISO U-P-O和ISOA-P-O产品可将模拟信号转换成单位脉冲信号.标准信号输入:0-5V/0-10V/1-5V/0-10mA/0-20mA/4-20mA等.输出信号:0-5KHz/0-10KHz/1-5KHz等. |
2013-4-6 |
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