群芯微代理基本参数
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  • 群芯微
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  • 全系列光耦
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以下为光电耦合器的常用参数: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。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。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。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。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。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。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。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。 利用线性光耦合器可构成光耦反馈,通过调节控制端电流来改变占空比,达到精密稳压目的,实现信号接收转移。北京数字隔离芯片群芯微代理样品

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1.汽车电驱部分常应用到智能栅极驱动光耦QX33xJ,智能栅极驱动光耦为**型光耦,在强弱电隔离、通信、过程控制等传统领域都会用到,如汽车电子领域就有应用智能栅极驱动光耦的需求。QX33xJ峰值电流更高、抗扰能力更强,具有可编程故障检测、欠压锁定的特点。2.汽车电控系统由传感器、控制器和执行器组成。传感器主要是收集控制器所需要的各部分的信号,为控制器指挥执行器提供数据支持。电控系统运用到的光耦类型较***,如晶体管光耦(QX8801)、高速光耦(QX6N137,QX074L,QX0631)、(智能)栅极驱动光耦(QX343,QX33xJ)、IPM接口光耦(QX480)、光隔运放(QXC87,QXC790)。天津晶体管光耦群芯微代理加工随着器件价格的下降,使用线性光耦将是趋势。

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高压可控硅输出光耦适合用于控制交流负载。这种光耦,既有双向可控硅输出,也有单向可控硅输出。过零型双向可控硅输出光耦,内置过零检测模块,它在收到输入端的控制信号时,并不是马上开启双向可控硅模块,而是等到“过零”后才触发双向可控硅进行导通,这是在零点附近进行启动,能有效地防止对负载和电网的冲击,减少电磁干扰。可控硅具有硅整流器件的特性,能在高电压、大电流条件下工作,且其工作过程可以控制。可控硅光耦被广泛应用于可控整流、交流调压、无触点电子开关、逆变及变频、可控硅调功器、电机控制与驱动、以及家用电器等产品。

光耦隔离就是采用光耦合器进行隔离,光耦合器的结构相当于把发光二极管和光敏(三极)管封装在一起。发光二极管把输入的电信号转换为光信号传给光敏管转换为电信号输出,由于没有直接的电气连接,这样既耦合传输了信号,又有隔离作用。只要光耦合器质量好,电路参数设计合理,一般故障少见。如果系统中出现异常,使输入、输出两侧的电位差超过光耦合器所能承受的电压,就会使之被击穿损坏。可以认为是一个发光二极管和一个光电二极管或三极管封装到一起。可以实现信号的完全电气隔离。在信号采集系统中***采用。光耦是通电使发光二极管发光,光敏二极管接受光导通的器件。其好处输入和输出是隔离的,就象变压器一样。6N137和6N138是光耦8脚IC,具体参数搜索一下即可光偶隔离器的缺点是尺寸太大。 今后, 光电耦合器将向高速化、高性能, 小体积, 轻重量的方向发展。

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晶体管光耦以光为媒介传输电信号的器件,通常把发光器(红外线发光二极管LED)与受光器(光敏晶体管)封装在同一管壳内。当输入端加电信号时发光器发出光线,受光器接受光线之后就产生光电流,从输出端流出,从而实现了“电-光-电”转换。由于它具有体积小、寿命长、无触点,抗干扰能力强,输出和输入间绝缘耐高压,单向传输信号等优点,在电子产品上获得***的应用。产品用于电气绝缘、电平转换、级间耦合、开关电路、信号隔离、脉冲信号放大、远距离信号传输、输入输出接口中。在开关电源中,利用线性光耦合器可构成电压反馈电路,通过调节控制端电流来改变占空比,达到精密稳压目的。就抗干扰设计而言,很多场合下,既能采用光电耦合器隔离驱动,也能采用继电器隔离驱动。天津贴片817光耦群芯微代理替代

而如果选用光电耦合器来代替音频变压器就可以克服上述这些缺点。北京数字隔离芯片群芯微代理样品

光电耦合器的输入端是发光二极管,因此,它的输入特性可用发光二极管的伏安特性来表示;输出端是光敏三极管,因此光敏三极管的伏安特性就是它的输出特性。由此可见,光电耦合器存在着非线性工作区域,直接用来传输模拟量时精度较差。解决方法之一,利用2个具有相同非线性传输特性的光电耦合器,T1和T2,以及2个射极跟随器A1和A2组成。如果T1和T2是同型号同批次的光电耦合器,可以认为他们的非线性传输特性是完全一致的,即K1(I1)=K2(I1),则放大器的电压增益G=Uo/U1=I3R3/I2R2=(R3/R2)[K1(I1)/K2(I1)]=R3/R2。由此可见,利用T1和T2电流传输特性的对称性,利用反馈原理,可以很好的补偿他们原来的非线性。 北京数字隔离芯片群芯微代理样品

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