Conçue pour les applications d'isolation de communication RS485, la série SP301H/L offre des améliorations significatives en termes de vitesse de transmission des données, de consommation d'énergie, d'immunité électromagnétique et de taille du boîtier.

Comparée aux produits des générations précédentes SP301A et NIRS31, la série SP301H/L prend en charge des vitesses de communication jusqu'à 8 Mbit/s, se caractérise par une faible consommation en veille et offre une immunité électromagnétique améliorée. Logé dans un boîtier SSOW10 compact et large avec des bornes à pas fin, ce dispositif permet une intégration accrue tout en réduisant considérablement la taille du circuit imprimé, offrant ainsi aux clients une solution d'isolation performante, fiable et économique.

La communication RS485 est largement utilisée dans les terminaux de comptage d'énergie, les systèmes d'automatisation industrielle et les applications de stockage d'énergie renouvelable grâce à sa longue portée, sa forte immunité au bruit et sa capacité à créer des réseaux multi-nœuds. Dans ces applications, les dispositifs d'isolation jouent un rôle crucial pour garantir la fiabilité de la communication et la sécurité du système. Les solutions d'isolation RS485 classiques, basées sur trois optocoupleurs, présentent des limitations telles qu'un nombre élevé de composants, une bande passante restreinte, une dérive des performances liée au vieillissement et un encombrement important sur le circuit imprimé, ce qui les rend de moins en moins aptes à répondre aux exigences de communication à haut débit, de longue durée de vie et de conception compacte. Face à l'augmentation constante des exigences de performance des systèmes, l'isolation numérique s'impose comme la solution de choix pour les systèmes d'isolation RS485 de nouvelle génération.

Les solutions de communication RS485 isolées traditionnelles nécessitent généralement trois optocoupleurs, ainsi que plusieurs résistances et condensateurs externes, ce qui engendre une nomenclature complexe, des coûts d'acquisition et de gestion des stocks plus élevés et un encombrement accru sur le circuit imprimé. En intégrant trois canaux d'isolation dans un seul composant, le SP301H/L remplace directement les optocoupleurs discrets et leurs circuits associés, simplifiant considérablement la nomenclature, réduisant le nombre de composants et la complexité du routage, et améliorant l'intégration globale du système.

Le SP301H/L adopte un boîtier SSOW10 compact et large, réduisant la taille du circuit imprimé de plus de 60 % par rapport aux solutions conventionnelles à base d'optocoupleurs et libérant ainsi un espace précieux sur la carte pour les concepteurs de systèmes.

En termes de performances, le SP301H/L prend en charge des vitesses de transmission allant jusqu'à 8 Mbit/s sur le canal de données et jusqu'à 1 Mbit/s sur le canal de commande d'activation, surmontant ainsi les limitations de bande passante des optocoupleurs traditionnels. Il permet une communication à haut débit et faible latence, indispensable à des applications telles que les compteurs électriques intelligents et les réseaux de bus de terrain industriels. Afin de s'adapter aux différentes architectures système, le SP301H dispose d'une broche d'activation à l'état haut par défaut, tandis que le SP301L dispose d'une broche à l'état bas par défaut, offrant une plus grande flexibilité pour la mise en œuvre de la logique d'activation du microcontrôleur.

Ce dispositif se distingue par sa faible consommation en veille, le rendant idéal pour les équipements alimentés par batterie et les instruments de terrain aux exigences strictes en matière de consommation d'énergie. Fonctionnant dans une plage de températures ambiantes de -40 °C à +125 °C, les modèles SP301H/L répondent parfaitement aux exigences des applications industrielles. Alliant forte intégration, format compact, hautes performances et circuits externes simplifiés, les modèles SP301H/L permettent une transition aisée depuis les solutions à base d'optocoupleurs, tout en répondant à la demande croissante de miniaturisation, de légèreté et de fiabilité élevée pour les systèmes de comptage intelligents et les systèmes industriels.

Les compteurs d'électricité intelligents sont souvent installés dans des environnements électromagnétiques complexes, où les liaisons de communication doivent résister aux pics de tension du réseau électrique, aux perturbations liées aux commutations et aux interférences dues aux câbles longue distance. Grâce à une architecture d'isolation optimisée et à une conception d'immunité améliorée, le SP301H/L améliore considérablement la sensibilité électromagnétique (EMS) des liaisons de communication RS485, réduisant ainsi les taux d'erreur binaire et les interruptions de communication tout en garantissant une transmission de données stable et fiable.

Comparé aux générations précédentes SP301A et NIRS31, le SP301H/L offre des améliorations substantielles en matière de robustesse électromagnétique :
la tolérance aux surcharges électriques (EOS) a été améliorée d'environ 10 %, avec une immunité au verrouillage supérieure à 10 V. Ceci renforce considérablement la résistance de l'alimentation aux surcharges, réduisant ainsi le risque de dommages dus aux fluctuations de tension anormales et prolongeant la durée de vie globale du système.
L'excellente immunité au bruit de l'alimentation permet au dispositif de maintenir un fonctionnement normal et une communication sans erreur, même en présence d'interférences système haute fréquence et forte amplitude (de l'ordre du MHz), améliorant ainsi la fiabilité dans les environnements électromagnétiques difficiles.
L'immunité aux transitoires de mode commun (CMTI) atteint une valeur typique de 200 kV/µs, supprimant efficacement les perturbations transitoires de mode commun et assurant une transmission du signal précise et stable.
De plus, le SP301H/L repose sur la technologie d'isolation capacitive de troisième génération de NOVOSENSE, leader du secteur, offrant des performances d'isolation exceptionnelles. L'appareil supporte une tension d'isolation jusqu'à 5 kVrms (1 minute) et une capacité de surtension supérieure à 10 kV, répondant ainsi aux exigences d'isolation renforcée.

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