光耦合器的技术参数主要有发光二极管正向压降VF、正向电流IF、电流传输比CTR、输入级与输出级之间的绝缘电阻、集电极-发射极反向击穿电压V(BR)CEO、集电极-发射极饱和压降VCE(sat)。此外,在传输数字信号时还需考虑上升时间、下降时间、延迟时间和存储时间等参数。电流传输比是光耦合器的重要参数,通常用直流电流传输比来表示。当输出电压保持恒定时,它等于直流输出电流IC与直流输入电流IF的百分比。使用光电耦合器主要是为了提供输入电路和输出电路间的隔离,在设计电路时,必须遵循下列原则:所选用的光电耦合器件必须符合国内和国际的有关隔离击穿电压的标准;由英国埃索柯姆(Isocom)公司、美国FAIRCHILD生产的4N××系列(如4N25、4N26、4N35)光耦合器,在国内应用地十分普遍。可以用于单片机的输出隔离;所选用的光耦器件必须具有较高的耦合系数。 它具有体积小、寿命长、无触点,抗干扰能力强,输出和输入之间绝缘,单向传输信号等优点。OR-247光耦替代
光耦合器以光作为传输电信号的介质。它具有良好的输入和输出电信号的隔离效果,因此它被广泛应用于各种电路中。它已经成为**多样化和*****使用的光电器件之一。光耦合器通常由三个部分组成:光的发射、光的接收和信号放大。输入的电信号驱动发光二极管(LED),使其发出一定波长的光,通过光探测器接收并产生光电流,然后在输出后进一步放大。这完成了电-光-电的转换,从而发挥了输入、输出和隔离的作用。由于光耦合器的输入和输出是相互隔离的,电信号传输具有单向的特性,因此具有良好的电绝缘能力和抗干扰能力。因此,作为终端隔离元件,可以**提高长期传输信息中的信噪比。作为计算机数字通信和实时控制中的信号隔离接口设备,可以**提高计算机工作的可靠性。而且由于光耦的输入端属于电流工作的低阻元件,因此具有很强的共模抑制能力。SFH619A型号光耦国产品牌替代光耦直接用于隔离传输模拟量时,要考虑光耦的非线性问题。
•晶体管光耦:将从晶体管光耦拓展至高放大倍数光耦,并根据客户的具体需求定制化光耦产品;•高速光耦:不断提升传输速率,将从10M以下逐步提升至15,25MHZ,并向百兆级通讯光耦迈进;•高压光耦:不断提升电压,将从400V/800V逐步提升至1200V,并在2023-2024年达到1500V及以上;•门驱动光耦:电流将从0.6A-2.5A提升至4A,并逐步升级为智能门驱动光耦与高隔离门驱动光耦;•光继电器:优化灵敏度,提高电压值及开关速度等性能指标。
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。 线性光耦一般价格比普通光耦高,但是使用方便,设计简单;
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)。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。AB30F型号光耦国产品牌替代
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。OR-247光耦替代
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。 OR-247光耦替代
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