在工業機器人的安全轉矩關閉(STO)功能中,1μs的信號延遲可能導致安全指令失效——這等同于讓20kg負載的機械臂在0.5秒內無法緊急制動。平尚科技開發的高速貼片光耦(PS-ISO系列),通過0.8μs的響應時間與3750Vrms的隔離耐壓,為安全回路構建微秒級響應的防護屏障,同時以進口品牌70%的成本實現10萬小時免維護運行。
工業機器人安全回路需在3ms內完成驅動系統斷電,光耦的響應速度直接決定STO功能的有效性:
延遲累積效應:傳統光耦>4μs的傳輸延遲,在多級串聯隔離中疊加至12μs,導致制動指令滯后30%
高壓擊穿風險:伺服總線600V瞬態電壓若突破隔離屏障,將燒毀控制芯片
溫度漂移陷阱:85℃高溫下CTR(電流傳輸比)漂移超±20%,引發誤觸發或失效
平尚科技采用砷化鎵紅外發射芯片與跨阻抗放大器,在-40℃~125℃溫區內傳輸延遲波動<±0.1μs,CTR線性度達±3%(行業平均±15%)。
1. 納秒級響應引擎
集成JFET輸入級放大器(壓擺率6000V/μs),將光生電流轉換時間壓縮至50ns
傳輸模型:t_delay = t_rise + t_prop(平尚t_rise=0.3μs,t_prop=0.5μs)
實測在10-90%負載跳變下,STO指令傳遞全程<1μs(傳統光耦>4μs)。
2. 成本優化技術路徑
成本項 | 平尚方案 | 進口方案 | 降本幅度 |
---|---|---|---|
芯片工藝 | 6英寸GaAs外延片 | 4英寸InGaAs襯底 | -65% |
封裝 | 環氧模壓+銅引腳框架 | 陶瓷密封封裝 | -70% |
測試 | 動態響應批量掃描 | 單顆示波器測試 | -80% |
(SOP-4封裝千顆價¥0.95 vs 進口¥3.2)。 |
3. 強化絕緣設計
內部0.4mm硅膠隔離層(耐壓>8kV/μs)
爬電距離5.0mm(符合EN 60747-5-5標準)
通過IEC 61800-5-2功能安全認證(SIL3等級)。
法則1:響應時間分級表
STO等級 | 最大延遲 | 推薦型號 | 適用關節功率 |
---|---|---|---|
SIL2 | ≤2μs | PS-ISO4S | ≤5kW |
SIL3 | ≤1μs | PS-ISO4H | 5-15kW |
PL e | ≤0.5μs | PS-ISO4U | >15kW |
法則2:三階布局法則
零感抗路徑:光耦距安全控制器≤3mm(引線電感<2nH)
雙重屏蔽:輸入/輸出端覆銅+鐵氧體磁環(輻射衰減40dB)
熱對稱設計:雙通道光耦背對背布局(溫差<1℃)
法則3:經濟性驗證模型
% 綜合成本 = (安全失效成本 + 采購成本)% 平尚方案:失效率0.1%,千顆¥950;競品:失效率0.5%,千顆¥3200% 單次安全失效損失¥50,000計算:% 千套年節省 = [(0.005-0.001)×1000×50,000] + (3200-950) = ¥200,000 + ¥2,250
法則4:壽命預測協議
1. 實時監測: - 記錄結溫Tj及CTR衰減率 - 阿倫尼斯模型:L = A·e^(Ea/kT)(平尚Ea=0.7eV) 2. 預警機制: CTR衰減>15%時觸發維護指令
某汽車焊接產線案例:STO響應時間從4.2μs降至0.9μs,安全停機誤動率下降至0.01次/年。
當工業機器人在火花飛濺中緊急制動時,平尚科技的高速光耦正以JFET放大器凍結微秒級延遲,用5mm爬電距離馴服千伏浪涌,最終在安全回路的方寸之地,為每次急停賦予日均¥0.007的可靠基因——這正是智能制造從“防護”邁向“本質安全”的光電革命。