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先进光半导体
  • ------热电堆温度传感器
    TO46 封装
    TO39 封装
  • ------碳化硅及晶圆
    碳化硅光耦继电器
    碳化硅MOS
    碳化硅SBD
    碳化硅晶圆
  • ------通用型光耦继电器
  • 1路常开及2路常开1a2a
    0~80V
    0~180mA
    200~900mA
    1000~2000mA
    2100~5000mA
    100~250V
    0~180mA
    200~900mA
    1000~2000mA
    2100~5000mA
    300~400V
    0~90mA
    100~180mA
    200~500mA
    600~800V
    0~90mA
    100~180mA
    200~600mA
    1000~1500V
    20~100mA
  • 1路常闭及2路常闭1b2b
    0~80V
    0~180mA
    200~900mA
    1000~2000mA
    2100~5000mA
    100~250V
    0~180mA
    200~900mA
    1000~2000mA
    2100~5000mA
    300~400V
    0~90mA
    100~180mA
    200~600mA
    600~800V
    0~90mA
    100~180mA
    200~600mA
  • 常开常闭双路触点1a1b
    0~60V
    100~500mA
    1000~2000mA
    200~250V
    100~250mA
    350~400V
    50~90mA
    100~200mA
    600V
  • ------栅级驱动光耦
    APPL-P314
    APPL-W314
    APPL-P341
    APPL-W341
    APPL-P343
    APPL-W343
    APPL-P480
    APPL-W480
    APPL-4800
  • ------高速通信光耦
    APPL-2501/APPL-2531
    APPL-2601/APPL-2631
    APPL-0601/APPL-0631
    APPL-M61L/APPL-M75L
    APPL-4502/03/04
  • ------固态继电器光耦
    APH0213/0223
    APH1213/1223
    APH2213/2223
    APH3213/3223
    APH4213/4223
  • ------常用型光耦
    光伏光耦
    ALP-190/ALP-191
    APPL-3902/APPL-3904/APPL-3905/APPL-3906
    APV1121/APV2221
    可控硅光耦
    MOC3020/21/22/23
    MOC3041/42/43
    MOC3051/52/53
    MOC3061/62/63
    MOC3081/82/83
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    AFH615A-4
    AFH6156-4
    AFH628A-3
    AFH6286-3
    4N25/4N35
    MOSFET驱动光耦
    APV1122
    APV1123
    APV1124
    APV1125
    光纤耦合器
    光耦系列晶圆

线性直流信号光耦合器的作用

发表时间:2020-05-21 16:22作者:admin

  这种简单的电路在光学耦合直流电压信号方面提供了优于1%的精度。为了补偿光隔离器的非线性,在反馈回路中连接了一个相同的设备。为了进一步提高稳定性,两个光隔离器均位于同一IC内部。输入和输出电路均使用单电源供电(一个用于输入端,另一个用于输出端)。现有技术通常需要正电源和负电源-消除负电源可简化电路。


  所有这些产品都是先进光半导体最新产品,大多数价格都还很有优势。而且,所有组件均采用DIP-6封装,因此可以轻松地将它们插入原型板。所有的CTR(电流传输率)范围从50%到大约500%。使这项工作起作用的原因是,同一IC内的两个设备的点击率可能会有所匹配。所有这些设备不一定都是可互换的,因为引出线会有所不同–我在尝试使电路正常工作时发现了这一困难的方法。如果不使用指定的设备,请检查设备数据表。

OIP.jpg

  尽管DIP光耦合器具有高达5kV的隔离能力,但该电路不能支持约100V以上的电压,因为其中一个输出被反馈到输入放大器–这将电压隔离置于设备上相邻引脚之间,而不是跨设备。为了维持较高的额定电压,请使用两个单个设备并在一定程度上匹配CTR。


  正信号输入会导致U1的输出正移。这导致两个LED都导通。 U3-B接通并提供正向反馈信号。当两个运放输入相等时,U1的输出停止积分。同时,U3A的输出向U2发出正向信号。调整R2以使R1 + R2»4.7K可使U2的输出接近输入电压信号–进一步调整R2会针对CTR的差异进行调整,以使输出电压与输入电压完全匹配。测试性能的最简单方法是在输入和输出之间连接DVM。电位器R4适应CTR(两个设备)的总体变化。调节R4使其在最大信号电平下下降约2V –这不是非常关键的。

Linear-DC-Signal-Opto-Isolator-Schematic.jpg

  在0至5V的输入范围内,我能够获得大约±10mV的线性度-不太简单的电路。总计约为±0.2%。我没有在温度范围内对其进行测试,但是期望它在1%左右。此外,更大的输入电压范围是可能的-特别是在更高的Vcc的情况下。


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