光耦w314的各引脚图_P184光耦电路作用,光电晶体管隔离24v输出电路

光耦w314的各引脚图_P184光耦电路作用,光电晶体管隔离24v输出电路P184光耦电路作用深圳市克里雅半导体有限公司主要从事芯片研发和封装,重点产品线覆盖光电耦合器、UV紫外LED、大功率红外发射接收、发光二极管(SMD,DIP)、植物LED灯、照明LED等光电半导体产品,以及MOSFET场效应三极管、IGBT、磁簧继电器,固态继电器等等。产品广泛应用于医器械及测试仪器、电力工厂设备、通信设备、汽车电子,工业电源与其它消费类电子产品等。对于交流负载,可以采用光电可控…

P184光耦电路作用

深圳市克里雅半导体有限公司主要从事芯片研发和封装,重点产品线覆盖光电耦合器、UV紫外LED、大功率红外发射接收、发光二极管(SMD,DIP)、植物LED灯、照明LED等光电半导体产品,以及MOSFET场效应三极管、IGBT、磁簧继电器,固态继电器等等。产品广泛应用于医器械及测试仪器、电力工厂设备、通信设备、汽车电子,工业电源与其它消费类电子产品等。

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对于交流负载,可以采用光电可控硅驱动器进行隔离驱动设计,例如TLP541G,4N39。光电可控硅驱动器,特点是耐压高,驱动电流不大,当交流负载电流较小时,可以直接用它来驱动。当负载电流较大时,可以外接功率双向可控硅。其中,R1为限流电阻,用于限制光电可控硅的电流;R2为耦合电阻,其上的分压用于触发功率双向可控硅。当需要对输出功率进行控制时,可以采用光电双向可控硅驱动器,例如MOC3010。

这些基本上都是一次侧上某种发光结构(微型灯泡被以半导体为材料的发光二极管或LED取代),再加上多样类型的感光组件,如光敏电阻器、光电晶体管、光电二极管或三端双向闸流器(TRIAC),使装置适用于直流和交流的各种应用。直至1990年代后期以CMOS为基础的数字隔离器发展出之前,光耦基本上是唯1的解决方案。数字隔离器使用电感(磁性)或电容耦合来传输讯号,图1强调光耦合器和数字隔离器之间的技术差异。图2为光耦合器和数字隔离器的X_光图,具体展现这些组件的物理结构。

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二、光电耦合器在电话保安装置中应用为了防止电话线路被并机窃用或电话机被盗用通话,可以利用光电耦合器来设计一个简单实用的电话保安电路,其实隔电路如图4所示。图中,由VD1~VD4组成极性转换电路。由于在将本保安器接入电话线路中时,不需要分清电话线路反馈电压的极性,因此,使用该保安器可以给安装带来很大的方便。

什么是光耦的CTR(转换效率)下图显示一个使用晶体管耦合器的普通线路。如果LED电流IF运行至输入端,集电器电流IC将运行至输出端。该电流传输比称为转换效率(CTR:电流传输比)通过(IC/IF)×100(%)表示。与晶体管的hFE一样,转换效率是晶体管耦合器一个重要的参数。改进光耦电路减少电流消耗延缓LED老化

4、光纤耦合器多芯化——双芯光纤耦合器1980年,Schiffner等人首次成功拉制出双芯光纤。拉制前预先在双芯之间填充一排空气孔,使两根光纤的两端分开,可制成双芯光纤耦合器,并通过弯曲光纤调谐其耦合比。双芯光纤的出现有效地拓展了光纤传送容量,而双芯光纤耦合器的出现进一步促进了光纤耦合器多元化发展的进程。

光电晶体管隔离24v输出电路

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(3)分光比。分光比定义为光分路器各输出端口的输出功率比值,在系统应用中,分光比的确是根据实际系统光节点所需的光功率的多少,确定合适的分光比(平均分配的除外),光分路器的分光比与传输光的波长有关,例如一个光分路在传输1.31微米的光时两个输出端的分光比为50:50;在传输1.5μm的光时,则变为70:30(之所以出现这种情况,是因为光分路器都有一定的带宽,即分光比基本不变时所传输光信号的频带宽度)。所以在订做光分路器时一定要注明波长。

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