川土微电子CA-IS3211C<span style='color:red'>光耦</span>兼容单通道隔离式栅极驱动器
  面对工业与新能源领域对高性价比功率驱动方案的迫切需求,川土微电子基于已获市场验证的CA-IS3211系列产品,推出CA-IS3211C全新一代光耦兼容单通道隔离式栅极驱动器。CA-IS3211C系列产品通过设计优化与工艺升级,在保障核心性能的前提下降低成本,为光伏/储能系统、工业电机驱动等场景提供更具成本竞争力的解决方案。  01产品概述  CA-IS3211C是一款光耦兼容型5.7kVRMS隔离栅极驱动器,专为驱动MOSFET/IGBT/SiC功率器件设计。其通过模拟二极管输入级替代传统LED,显著提升长期可靠性;支持4A拉电流/5A灌电流峰值输出及30V宽压驱动,兼容双极性电源方案。产品可无缝替换现有光耦驱动器,为工业电源、太阳能逆变器、充电桩、储能变流器等场景提供更高性能、更长寿命的隔离驱动解决方案。  02特性  光耦输入的 5.7 kVRMS 单通道隔离式栅极驱动器  输出峰值电流:4A 拉 / 5A 灌  最大 30V 输出驱动电源电压  8V 或者 12V VCC 欠压锁定阈值  轨到轨输出  80ns(典型值)传输延迟  25ns(最大)器件对器件延迟匹配  35ns(最大)脉冲宽度失真  150kV/μs(最小)共模瞬态抗扰度(CMTI)  隔离栅寿命大于 40 年  输入级最高反向耐压 7V,并支持互锁输入  宽体 SOIC6-WB、SOIC8-WB 和 DUB8 封装  工作结温范围 TJ:-40°C 到 150°C  03 典型应用场景  工业电机控制驱动器  工业不间断电源(UPS)  太阳能逆变器  充电桩  储能变流器
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发布时间:2025-07-30 13:22 阅读量:257 继续阅读>>
荣湃新一代数字<span style='color:red'>光耦</span>:赋能智能电表更高效率与可靠性
  随着现代电子设备(如智能电表)功能日益强大,内部各模块间的数据交互速度越来越快。同时,大家对设备长期稳定运行和成本效益的要求也越来越高。在此背景下,作为保障信号安全和系统稳定的关键元件——隔离器的性能与可靠性,就显得尤为重要。  荣湃全新推出的新一代数字光耦产品,正是为了满足这些需求而生。它融合了先进的电容隔离技术和智能分压技术 (iDivider),在多个方面实现了显著提升:  性能全面提升  相比上一代产品,传输速度更快,信号更精准,运行更稳定可靠,有效解决用户在实际应用中的常见问题。  优化用户体验  针对用户反馈的痛点进行了针对性优化,(如空气中隔离耐压打火损坏 , 返修率高等问题),使用体验更佳。  更具成本优势  在提供卓越性能的同时,价格更具市场竞争力,助力客户实现真正的降本增效目标。  凭借电容隔离技术带来的高传输速率和高可靠性,数字光耦正逐步替代传统低速光耦和中高速光耦,成为实现高效信号隔离和保障系统安全的理想选择。  全新一代数字光耦和传统低速光耦的对比  在为智能电表等设备选择信号隔离方案时,传统低速光耦和新兴的数字光耦是主要选项。荣湃全新一代数字光耦在关键性能指标上实现了显著突破,为系统设计带来全新可能。以下是核心对比:  1 传输速率瓶颈  传统低速光耦 (4引脚常见):  ·基础开关速度慢,且随时间推移光衰效应加剧。  ·典型速率限制:仅约 50kbps。  ·即使通过增加复杂外围电路尝试提速,极限速率也仅在 100kbps 附近徘徊。  ·外围电路不仅增加成本,更显著提升主板复杂度,降低系统整体可靠性。  高速光耦:  ·速率可达 10Mbps,解决了低速问题。  ·主要局限:单芯片通常仅提供 1 个通道。 多通道应用需多个芯片,占用宝贵PCB面积,布局设计挑战大。  荣湃全新一代数字光耦:  ·平均传播延时大幅降低至约 40ns (前代产品约 300ns)。  轻松支持更高速的通信协议,突破传统光耦的速率天花板。  无需复杂外围提速电路,设计更简洁。  2 集成度与空间效率  传统低速光耦:  ·单通道或多通道方案相对成熟,但提速方案占用空间大。  高速光耦:  ·多通道应用占板面积大,不利于紧凑设计。  荣湃全新一代数字光耦:  ·采用创新的 WB SSOIC-10 封装。  ·集成度高,在仅约 40mm² 的超小面积内,集成 3 个独立信号通道。极大节省PCB空间,简化布局,助力设备小型化。  3 可靠性与绝缘能力  传统低速光耦:  ·性能会随时间和光衰下降,长期可靠性是挑战。  荣湃全新一代数字光耦:  ·显著提升隔离电容性能,增强绝缘能力。  ·关键指标卓越:  交流耐压:10kVrms (1分钟)  浪涌能力:15kVpeak  ESD防护:>9kV  ·提供顶级的电气隔离保护和抗干扰能力,确保系统长期安全稳定运行。  应用优势  得益于面积小、集成度高、绝缘性能好的优势,数字光耦在智能电表中的应用中,已成为替代普通光耦的更优选择。国家电网三相智能电表框图  在国家电网三相智能电表中,隔离器件扮演着保障系统安全和信号完整性的关键角色,主要应用于两处核心通信接口:  -计量-管理主芯与移动通信模块间的载波通信隔离  -计量-管理主芯对外RS-485通信隔离  传统低速光耦面临的严峻挑战:  寿命瓶颈:业界公认,常规光耦的稳定可用寿命约10年。即使通过加严筛选留出裕量,才勉强触及国家电网 2020版标准强制要求的16年寿命。未经严格筛选的产品,难以满足这一硬性指标。  速率瓶颈:随着智能电表功能日益复杂,单次采集数据量激增。为提升效率,国家电网载波与RS-485通信的波特率已从9600bps 提升至 115.2kbps。在此速率下,单个数据位脉宽仅约8µs,传统低速光耦的性能已逼近甚至达到极限,难以可靠传输高速信号。  此外,南网最大6Mbps 通信速率要求下,传统低速光耦、中速光耦无法满足速率需求,此时,载波速率高达8Mbps的数字光耦,可以提供更大的价值支持。  —总结发言—  荣湃全新一代数字光耦:  国网严苛要求的理想答案  荣湃基于高性能SiO2电容隔离工艺打造的全新一代数字光耦,完美解决了上述挑战:  ·超长寿命,轻松满足16年国标  ·通过器件级加强绝缘认证  ·可在 1500Vrms / 2121Vpeak 的可重复工作电压下稳定运行超过30年,远超国网16年要求,无需依赖加严筛选,提供本质可靠保障。  ·高速传输,畅行115.2kbps  ·极低的传播延时,轻松兼容RS-485、CAN、SPI等高速协议。  ·顶级绝缘与安全防护:  10kVrms 交流耐压 (1分钟)。  15kVpeak 浪涌耐压。  >9kV ESD 防护。  ·提供业内领先的电气隔离强度和抗干扰能力,确保系统长期安全无虞。  ·高集成度,优化紧凑设计:  ·创新封装技术,在严格满足8mm爬电距离要求的前提下。  ·以极小的占板面积实现功能,完美契合智能电表对PCB布局紧凑化的严苛需求。
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发布时间:2025-07-15 11:53 阅读量:262 继续阅读>>
川土微电子CA-IS3211SCWG超宽体<span style='color:red'>光耦</span>输入型隔离栅极驱动器
  川土微电子CA-IS3211SCWG单通道超宽体光耦输入型隔离栅极驱动器新品发布!  CA-IS3211SCWG采用超宽体SOIC8-WWB封装,气隙和爬电距离大于15mm,隔离耐压可达7.5kVRMS.  01产品概述  CA-IS3211SCWG 是一款光耦输入型单通道隔离栅极驱动器,可用于驱动MOSFET、IGBT和SiC MOSFET器件,隔离耐压达7.5kVRMS。芯片可提供5A拉、6A灌峰值驱动电流能力。高达30V的输出侧电源电压范围允许使用双极性电源来有效驱动IGBT和SiC MOSFET。  CA-IS3211SCWG 的性能亮点包括:气隙和爬电距离>15mm、高共模瞬态抗扰度(CMTI)、低传输延迟、低脉冲宽度失真。输入级基于半导体工艺模拟二极管特性,与传统的光耦隔离栅极驱动器的LED相比,具有更好的产品一致性并避免了光衰引发的可靠性问题。该芯片适用于工业电源、光伏逆变器、储能PCS、充电桩中母线电压达1500V及以上的应用。  02产品特性  • 光耦输入型7.5kVRMS单通道隔离式栅极驱动器  • 峰值驱动电流:5A拉/6A灌  • 最大30V输出驱动电源电压  • 12V VCC欠压锁定阈值  • 轨到轨输出  • 70ns(典型值)传输延迟  • 25ns(最大)部件对部件延迟匹配  • 35ns(最大)脉冲宽度失真  • 150kV/μs(最小)共模瞬态抗扰度(CMTI)  • 隔离栅寿命大于40年  • 输入级最高反向耐压7V,并支持互锁  • 超宽体SOIC8-WWB封装,气隙和爬电距离大于15mm  • 工作结温范围TJ:-40°C到150°C  03应用  • 符合IEC61851:2023和GB/T 18487.1-2023标准要求的电动汽车充电桩  • 1500V/2000V/2500V高压光伏逆变器  • 1500V/2000V/2500V高压储能变流器  • 高压工业电源、不间断电源(UPS)
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发布时间:2025-03-03 15:08 阅读量:670 继续阅读>>
芯进电子 | 超宽体,超高耐压,<span style='color:red'>光耦</span>兼容,单通道隔离驱动CCi8335系列芯片
  针对1.5kV光伏逆变器应用系统,芯进电子专门研发并推出了超高耐压的光耦兼容单通道隔离驱动CCi8335系列芯片。为了适应1.5kV及以上的系统工作电压需要,CCi8335在耐压方面进行了全方位优化,采用了体宽为15mm的超宽体SOP8WW封装,同时采用了公司最新一代专利的超高耐压隔离膜技术,AC, BV, SURGE峰值都超过了24KV,VISO=8KVrms;VIOWM至少可达到2000Vrms和2828Vpk, 动态CMTI>150V/ns; 隔离耐压达到了国际领先水平。可以pin2pin替换ACNT-H3X3等隔离驱动芯片。  产品优势与主要特性  1、实现光兼容单通道隔离式栅极驱动器  2、超高耐压 & 高可靠性专利隔离膜技术,远超增强型隔离标准  VIOWM ≥ 2000VRMS  隔离等级高达 8000VRMS  浪涌能力高达 24kVPK  3、共模瞬态抑制:典型值大于±150V/ns  4、输出驱动侧 VCC的最大工作电压 33V  5、UVLO 四档可选(A-5V, B-8V, C-10V, D-12V)  6、具有 6A 峰值拉电流和 8A 峰值灌电流  7、60ns 典型传播延迟  8、25ns 最大脉宽失真  9、输入级具有 24V 反向电压处理,反向击穿电压 26V  10、多项国家发明专利,超高耐压&可靠性的隔离膜和封装技术。  应用场景  太阳能逆变器、储能  变频器、直流充电桩  UPS 和电池充电器  隔离 IGBT、功率 MOSFET 栅极驱动  ▲ 典型应用图  实测数据  CCi8335系列芯片因超高压耐压需求而生,实测数据显示: AC BV和SURGE峰值都超过了24KV, VISO=8KVrms; VIOWM至少可达到2000Vrms和2828Vpk,动态CMTI>150V/ns, 达到了目前国际领先的隔离耐压水平。  1、超高耐压、超强可靠性高可靠性,远超增强型隔离标准,国际领先  VIOWM ≥ 2000VRMS  隔离等级高达 8000VRMS;  浪涌能力高达 24kV;AC BV ≥ 24kV  在整个隔离栅具有±8kV IEC 61000-4-2 接触放电保护  2、优秀的CMTI性能和抗干扰能力  动态CMTI超过150V/ns;
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发布时间:2024-09-26 09:48 阅读量:2013 继续阅读>>
TI德州仪器推出全新<span style='color:red'>光耦</span>仿真器产品系列
  德州仪器(TI)今日推出基于信号隔离半导体技术的全新光耦仿真器产品系列,旨在提高信号完整性、降低功耗并延长高电压工业和汽车应用的使用寿命。这是德州仪器第一款与业内常见的光耦合器引脚对引脚兼容的光耦仿真器,可无缝集成到现有设计中,同时能充分发挥基于二氧化硅(SiO2)的隔离技术的独特优势。  德州仪器推出全新隔离产品系列,可将高电压应用的使用寿命延长至40年以上  德州仪器接口产品总经理Tsedeniya Abraham表示:“随着电气化进程的不断推进,以及高电压电源系统的日益复杂,工程师需要在确保正确隔离级别的同时,提高其产品的性能和使用寿命。我们全新的光耦仿真器产品系列不仅满足了对高可靠性、高性价比隔离技术持续增长的需求,也践行了我们投资高电压技术的承诺。”  使用德州仪器基于SiO2的隔离技术提高可靠性  光耦合器通过集成一个LED来隔离信号,在过去一直是工程师的常用选择,但光耦合器需要预先进行超裕度设计,用于补偿LED不可避免的老化效应。德州仪器的光耦仿真器使用SiO2隔离栅,无需进行超裕度设计,可完全消除LED的老化效应。德州仪器的SiO2隔离栅具有500VRMS/μm的高介电强度,使新器件产品系列可为终端产品设计提供长达40多年的保护。光耦仿真器还能提供高达3,750VRMS的隔离保护,同时降低高达80%的功耗。  此外,该产品系列可耐受–55°C至125°C的宽工作温度范围,同时可提供比光耦合器高多达10倍的共模瞬态抗扰度。  德州仪器的全新光耦仿真器产品系列秉承公司帮助工程师解锁高电压应用潜力的承诺。
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发布时间:2023-09-21 09:19 阅读量:2385 继续阅读>>
高速<span style='color:red'>光耦</span>怎么选  选择合适规格很重要
  电子行业一直是一个比较热门的行业,它还带动了电子元件生产制造行业的发展,比如经常用到的一个电子元件——光耦。光耦在电子行业的应用非常广泛,很多公司经常需要大批量采购该零件。但是高速光耦应该怎么选呢?下面AMEYA360电子元器件采购网就教大家几个方法。  1、认准正规厂家采购  采购人员如果不懂光耦的话,可以根据厂家品牌进行采购。国内生产光耦的厂家有很多,但是比较知名的就那么几家,认准正规厂家采购光耦可以避免买到次品的问题。而且,正规厂家的销售人员都很专业,只要你将自己的需求告诉他们,他们就会根据实际使用情况推荐合适型号的光耦给到你,完全不需要你操心。不过这样做的前提是,你得事先了解公司对于光耦的需求,否则技术人员也无法帮助你。  2、选择合适的规格  光耦有很多种类,每一个种类都有多种规格,不同规格的光耦使用的场所有所不同。采购高速光耦要根据实际需求的规格进行采购,否则买回去不合适就不好了,毕竟现在很多光耦厂家都不会接受因为企业本身原因导致的退款退货。如果你不懂光耦的相关规格也没关系,你只需要在采购之前向公司的技术人员了解清楚他们需要哪种规格的零件,按照他们列出来的清单采购即可。  怎么采购高速光耦?最重要的还是知道你需要哪种规格的零件,然后再按需采购。
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发布时间:2023-09-08 10:32 阅读量:1504 继续阅读>>
<span style='color:red'>光耦</span>继电器的性能优势及其在工业控制中的应用
  光耦继电器是一种将输入信号和输出信号隔离的电子元件,它的输入端和输出端之间通过光电隔离实现电气隔离。相比于传统的机械继电器,光耦继电器具有更高的可靠性和稳定性,因为它没有机械接触,不易受到振动、冲击等外界因素的影响。光耦继电器还具有响应速度快、寿命长、体积小、功耗低等优点。  在工业控制中,光耦继电器广泛应用于各种自动化控制系统中,如PLC控制系统、工业机器人、电力电子设备等。它可以用于隔离高压和低压电路,保护控制系统的安全性和稳定性。同时,光耦继电器还可以用于信号隔离、信号放大、信号转换等功能,提高控制系统的精度和可靠性。光耦继电器在工业控制中的应用具有重要的意义,可以提高生产效率和产品质量,降低生产成本和维护成本。  1、性能优势  光耦继电器是一种新型的电子元器件,具有许多性能优势。它具有高绝缘性能,能够有效地隔离高电压和低电压电路,从而提高了电路的安全性和可靠性。光耦继电器具有高速开关能力,能够快速响应电路信号,从而提高了电路的响应速度和精度。光耦继电器还具有低功耗、小体积、长寿命等优点,能够满足工业控制领域对高性能、高可靠性的要求。  在工业控制中,光耦继电器广泛应用于自动化控制、电力电子、通讯设备等领域。例如,在自动化控制中,光耦继电器可以用于控制电机、灯光等设备,实现自动化控制和节能减排;在电力电子中,光耦继电器可以用于控制电源、变频器等设备,提高电路的稳定性和可靠性;在通讯设备中,光耦继电器可以用于控制光纤通讯、光电转换等设备,提高通讯的速度和质量。  综上所述,光耦继电器具有许多性能优势,能够满足工业控制领域对高性能、高可靠性的要求,是一种非常重要的电子元器件。  2、工业控制  光耦继电器是一种新型的电子元器件,具有高速、高精度、高可靠性、低功耗等性能优势。在工业控制中,光耦继电器可以用于电气隔离、信号隔离、电压调节、电流调节、电源开关等方面。与传统机械继电器相比,光耦继电器具有更快的响应速度、更长的使用寿命、更小的体积和更低的功耗。光耦继电器还可以实现高速开关、高精度控制和远程控制等功能,广泛应用于自动化控制、电力电子、通讯设备、医疗器械等领域。随着工业控制技术的不断发展,光耦继电器将会在更多的领域得到应用,为工业控制带来更多的便利和效益。  3、电气隔离  光耦继电器是一种基于光电转换原理的电气隔离器件,具有高速、高精度、高可靠性等性能优势。在工业控制中,光耦继电器广泛应用于电气隔离、信号隔离、电压调节、电流调节等方面。其主要优势在于能够有效隔离高电压、高电流等危险信号,保护控制系统的安全性和稳定性。光耦继电器还具有体积小、重量轻、功耗低等优点,能够满足工业控制系统对于高效、节能、环保的要求。随着科技的不断发展,光耦继电器的应用范围也在不断扩大,未来将会有更多的新型光耦继电器问世,为工业控制带来更多的便利和效益。  4、信号传输  光耦继电器是一种将输入信号和输出信号隔离的电子元件,具有信号传输方面的性能优势。光耦继电器采用光电隔离技术,能够有效地隔离输入信号和输出信号,避免了电气干扰和电磁干扰的影响,提高了信号传输的可靠性和稳定性。光耦继电器具有高速响应和低功耗的特点,能够快速地传输信号,同时也能够节省能源,降低成本。光耦继电器还具有体积小、重量轻、安装方便等优点,适用于各种工业控制场合。在工业控制中,光耦继电器广泛应用于自动化控制、电力电气、通讯设备、仪器仪表等领域,为工业控制提供了可靠的信号传输保障。
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发布时间:2023-07-26 10:34 阅读量:2545 继续阅读>>
新品发布 | 纳芯微全新推出<span style='color:red'>光耦</span>兼容的智能隔离单管驱动器NSi68515
  纳芯微单通道智能隔离式栅极驱动器NSi68515,专为驱动高达2121V直流母线电压下的SiC MOSFET,IGBT而设计,可广泛应用于工业变频器、伺服、机器人,空调压缩机,新能源汽车主驱,光伏逆变器、储能、UPS、高功率电源等领域。  NSi68515输入方式兼容光耦输入,且输入端与输出端采用双电容增强隔离技术,基于纳芯微Adaptive OOK编码技术, 支持150kV/μs的最小共模瞬变抗扰度(CMTI),提高系统鲁棒性。  NSi68515产品特性  - 具备超强驱动能力,可以提供最大5A的拉灌电流  - 提供轨到轨输出和非轨到轨输出两个版本  - 输入侧电源电压VCC:3V至5.5V  - 输入方式兼容光耦电流型输入,可耐-6.5V反向电压  - 驱动器侧电源正压轨VCC2:高达35V  - 驱动器侧电源负压轨VEE2:高达-17.5V  - 超高的最小共模抗扰能力(CMTI):150 kV/us  - 提供完善的保护功能  ◇ 快速过流和短路保护,DESAT阈值电压6.5V  ◇ 集成故障时的软关断功能,软关断电流140mA  ◇ 集成米勒钳位功能,钳位电流高达:4.5A  ◇ 高压侧和低压侧均有独立的供电欠压保护功能UVLO  ◇ 故障报警 (FLT / ULVO引脚指示)  ◇ 可支持故障自动复位版本选择  - 典型传播延时:100ns  - 工作环境温度:-40℃ ~ 125℃  - 符合 RoHS 标准的封装类型:SOW16, 爬电距离>8mm  NSi68515 CMTI 高,领先行业水平,提高了系统的抗干扰能力  行业内常见的带保护的光耦隔离驱动IC,CMTI 一般在35KV/us。随着系统的开关频率和母线电压的提高,以及SiC MOSFET的普及使用, 系统的dv/dt 急剧上升,这对隔离驱动的抗干扰能力(CMTI)提出了更高的要求。如果隔离驱动IC 的CMTI只有35KV/us,显然已经很难满足系统的要求。而NSi68515 CMTI 大于150KV/us,能够有效提高系统的抗干扰能力。纳芯微基于NSi68515做了静态CMTI和动态CMTI 摸底实验,实验结果是218KV/us均PASS;而同样的测试条件下,普通的光耦隔离驱动在30KV/us左右便已经Fail。  NSi68515 短路保护时间快,提高了管子的鲁棒性  当IGBT 和 SiC MOSFET正常开通时,是在饱和区进行工作的;但当IGBT 和 SiC MOSFET在开通过程中,发生过流或者上下管短路的时候,电流便会急剧增大,就会退出饱和区,VCE也随之增大,如果不及时关断IGBT 和 SiC MOSFET,则会导致管子损坏或者使用寿命变短。NSi68515 通过DESAT 引脚检测管子的VCE 电压来判断管子短路和过流,当检测到管子异常后,能够快速关断管子,防止管子损坏。此外,NSi68515 DESAT引脚内部还做了滤波处理,防止系统误触发。  下面是NSi68515触发保护时的时序图,保护时间比行业内常见的带保护功能的光耦隔离驱动IC快一倍,可以大大提高管子的鲁棒性。  NSi68515产品选型表
发布时间:2023-02-23 16:43 阅读量:2404 继续阅读>>
高速<span style='color:red'>光耦</span>怎么选   高速<span style='color:red'>光耦</span>运用在什么地方
  今天Ameya360电子元器件采购网将带大家认识高速光耦!电子元器件行业一直是一个比较热门的行业,它还带动了电子元件生产制造行业的发展,比如经常用到的一个电子元件——光耦。光耦在电子行业的应用非常广泛,很多公司经常需要大批量采购该零件。但是高速光耦应该怎么选呢?  1、认准正规厂家采购  采购人员如果不懂光耦的话,可以根据厂家品牌进行采购。国内生产光耦的厂家有很多,但是比较知名的就那么几家,认准正规厂家采购光耦可以避免买到次品的问题。而且,正规厂家的销售人员都很专业,只要你将自己的需求告诉他们,他们就会根据实际使用情况推荐合适型号的光耦给到你,完全不需要你操心。不过这样做的前提是,你得事先了解公司对于光耦的需求,否则技术人员也无法帮助你。  2、选择合适的规格  光耦有很多种类,每一个种类都有多种规格,不同规格的光耦使用的场所有所不同。采购高速光耦要根据实际需求的规格进行采购,否则买回去不合适就不好了,毕竟现在很多光耦厂家都不会接受因为企业本身原因导致的退款退货。如果你不懂光耦的相关规格也没关系,你只需要在采购之前向公司的技术人员了解清楚他们需要哪种规格的零件,按照他们列出来的清单采购即可。  如何采购高速光耦?最重要的还是知道你需要哪种规格的零件,然后再按需采购。
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发布时间:2023-01-04 11:11 阅读量:2691 继续阅读>>
<span style='color:red'>光耦</span>的主要参数及分类都有哪些?
  光耦合器(opticalcoupler equipment,英文缩写为OCEP)亦称光电隔离器或光电耦合器,简称光耦。它是把发光器件(如发光二极体)和光敏器件(如光敏三极管)组装在一起,通过光线实现耦合构成电—光和光—电的转换器件,从而起到输入、输出、隔离的作用。接下来文中将简单介绍光耦的主要参数及分类,一起来看看吧!  光耦主要的参数  1、反向电流IR:在被测管两端加规定反向工作电压VR时,二极管中流过的电流。  2、反向击穿电压VBR:被测管通过的反向电流IR为规定值时,在两极间所产生的电压降。  3、正向压降VF:二极管通过的正向电流为规定值时,正负极之间所产生的电压降。  4、正向电流IF:在被测管两端加一定的正向电压时二极管中流过的电流。结电容CJ:在规定偏压下,被测管两端的电容值。  5、反向击穿电压V(BR)CEO:发光二极管开路,集电极电流IC为规定值,集电极与发射集间的电压降。  6、输出饱和压降VCE(sat):发光二极管工作电流IF和集电极电流IC为规定值时,并保持IC/IF≤CTRmin时(CTRmin在被测管技术条件中规定)集电极与发射极之间的电压降。  7、反向截止电流ICEO:发光二极管开路,集电极至发射极间的电压为规定值时,流过集电极的电流为反向截止电流。  8、电流传输比CTR:输出管的工作电压为规定值时,输出电流和发光二极管正向电流之比为电流传输比CTR。  9、脉冲上升时间tr,下降时间tf:光耦合器在规定工作条件下,发光二极管输入规定电流IFP的脉冲波,输出端管则输出相应的脉冲波,从输出脉冲前沿幅度的10%到90%,所需时间为脉冲上升时间tr。从输出脉冲后沿幅度的90%到10%,所需时间为脉冲下降时间tf。  10、传输延迟时间tPHL,tPLH:从输入脉冲前沿幅度的50%到输出脉冲电平下降到1.5V时所需时间为传输延迟时间tPHL。从输入脉冲后沿幅度的50%到输出脉冲电平上升到1.5V时所需时间为传输延迟时间tPLH。  11、入出间隔离电容CIO:光耦合器件输入端和输出端之间的电容值。  12、入出间隔离电阻RIO:半导体光耦合器输入端和输出端之间的绝缘电阻值。  13、入出间隔离电压VIO:光耦合器输入端和输出端之间绝缘耐压值。  光耦的分类  光电耦合器分为两种:一种为非线性光耦,另一种为线性光耦。非线性光耦的电流传输特性曲线是非线性的,这类光耦适合于开关信号的传输,不适合于传输模拟量。常用的4N系列光耦属于非线性光耦。  线性光耦的电流传输特性曲线接近直线,并且小信号时性能较好,能以线性特性进行隔离控制。常用的线性光耦是PC817A—C系列。  开关电源中常用的光耦是线性光耦。如果使用非线性光耦,有可能使振荡波形变坏,严重时出现寄生振荡,使数千赫的振荡频率被数十到数百赫的低频振荡依次为号调制。由此产生的后果是对彩电,彩显,VCD,DCD等等,将在图像画面上产生干扰。同时电源带负载能力下降。在彩电,显示器等开关电源维修中如果光耦损坏,一定要用线性光耦代换。常用的4脚线性光耦有PC817A----C。PC111TLP521等常用的六脚线性光耦有:LP632TLP532PC614PC714PS2031等。常用的4N254N264N354N36是不适合用于开关电源中的,因为这4种光耦均属于非线性光耦。  由于光电耦合器的品种和类型非常多,在光电子DATA手册中,其型号超过上千种,通常可以按以下方法进行分类:  (一)按光路径分,可分为外光路光电耦合器(又称光电断续检测器)和内光路光电耦合器。外光路光电耦合器又分为透过型和反射型光电耦合器。  (二)按输出形式分,可分为:  1、光敏器件输出型,其中包括光敏二极管输出型,光敏三极管输出型,光电池输出型,光可控硅输出型等。  2、NPN三极管输出型,其中包括交流输入型,直流输入型,互补输出型等。  3、达林顿三极管输出型,其中包括交流输入型,直流输入型。  4、逻辑门电路输出型,其中包括门电路输出型,施密特触发输出型,三态门电路输出型等。  5、低导通输出型(输出低电平毫伏数量级)。  6、光开关输出型(导通电阻小于10Ω)。  7、功率输出型(IGBT/MOSFET等输出)。  8,光敏电阻型(通过光,控制输出电阻,输出电阻可以双向,可以交流,改变了PC817之类只能一个方向的不便,纯电阻材料,无极性输出,如LCR-0202)  光耦在电力电子通信、传统工业中应用非常广泛。电信号传输具有单向性等特点,因而具有良好的电绝缘能力和抗干扰能力。所以,它在长线传输信息中作为终端隔离元件可以大大提高信噪比。在计算机数字通信及实时控制中作为信号隔离的接口器件,可以大大提高计算机工作的可靠性。
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发布时间:2022-11-22 16:27 阅读量:2495 继续阅读>>

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