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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
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  • ------固态继电器光耦
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    APH2213/2223
    APH3213/3223
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    光纤耦合器
    光耦系列晶圆

光耦继电器在新能源中的应用

发表时间:2023-06-08 11:21作者:光耦选型工程师

  光继电器把发光器(红外线发光二极管LED)与受光器(光敏半导体管,光敏电阻)封装在同一管壳内。


  输入侧和输出侧电气性绝缘,但信号可以通过光信号传输。当需要导通时,电流通过LED使其发光,此时pda(光电二极管阵列检测器)产生7-10V的电压,为MOSFET的栅极供电并驱动,完成MOSFET的导通过程,两个MOSFET以共源极的方式进行连接,这种配置使它能够处理交流和直流负载。


  继电器是一种将一个电路的信号控制另一个电路的开关装置。而继电器光耦则是基于光学隔离原理来实现继电器功能的一种装置。光电耦合器件的出现大大提高了继电器的稳定性和可靠性。本文将主要介绍继电器光耦应用前景的概述。


  新能源产业


  在新能源领域中,继电器光耦应用前景十分广阔。例如,在光伏发电领域中,继电器光耦器件可以用于直流开关和交流接触器的控制,以及在光伏特性测试、光电池测试等领域中的使用,从而提高了光伏组件的质量和稳定性。在风力发电领域中,继电器光耦器件可以用于控制风力发电机的启动和停止,以及控制风机桨叶的角度调整。继电器光耦器件在新能源领域的应用,大大降低了由于电气干扰和辐射导致的电器故障率。

光继电器-先进光半导体

  工业自动化


  在工业自动化领域中,继电器光耦应用前景也非常广阔。继电器光耦器件可以用于PLC、DCS、变频器、伺服电机等电气自动化控制系统中,实现信号的隔离和放大,从而保证整个控制系统的稳定性和可靠性。此外,继电器光耦器件还可以用于医疗电子设备、工业电气设备、航空航天电子等领域中,保证了设备的安全性和稳定性。


  汽车电子


  随着汽车电子技术的不断发展,继电器光耦在汽车电子领域中的应用前景也不可忽视。例如,在电动汽车中,继电器光耦器件可以用于电动汽车电池管理系统、充电桩等电子设备中,保证各电子设备之间的信号隔离和电气隔离,实现安全运行。


  总之,继电器光耦应用前景非常广阔,能够广泛应用于新能源产业、工业自动化、汽车电子等各个领域。随着技术的不断升级和改进,继电器光耦器件的应用前景也将更加广阔。


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