
HCPL-7723-500E
Описание
Технически параметри
Shenzhen MATCHINGIC Technology Co., Ltd: Вашият професионален доставчик на цифрови изолатори
Shenzhen MATCHINGIC Technology Co., Ltd е основана през 2010 г., компанията винаги се придържа към концепцията за таланта е богатството на компанията, в годините на усъвършенстване на пазара, формира група от предприемчиви, иновативен персонал, като същевременно разширява пазарния си дял у дома и в чужбина компанията продължава да оптимизира вътрешните бизнес процеси, да подобрява международните продажби и бизнеса с доставки, да се придържа само към оригиналните стоки, да задълбочава нивото на обслужване на клиентите, постепенно формира свои собствени предимства в индустрията.
Защо да изберете нас
Качествени продукти
Нашите продукти са с високо качество и отговарят на всички необходими индустриални стандарти. Използваме съвременни технологии и модерно оборудване, за да гарантираме, че нашите продукти са с най-високо качество.
Бързо време за изпълнение
Имаме рационализиран производствен процес, който гарантира бързи срокове за изпълнение. Ние можем бързо да произвеждаме и доставяме на клиентите, което ги прави отличен избор за проекти с кратки срокове.
Професионален екип
Имаме екип от висококвалифицирани технически професионалисти, които винаги са готови да помогнат при всякакви технически проблеми, които клиентите може да имат. Фабриката предоставя цялостна техническа поддръжка, включително поддръжка на дизайна, избор на продукт и поддръжка на приложения.
Качествени услуги
Ние предоставяме висококачествени услуги, които отговарят на най-високите индустриални стандарти. Ние следваме най-добрите практики в нашите работни процеси и се придържаме към стриктни мерки за контрол на качеството, за да гарантираме, че предоставяме най-добрите резултати на нашите клиенти.

Какво е оптрон
Оптронът, известен също като оптоизолатор или фотораздвоител, е електронно устройство, съставено от LED излъчвател, комбиниран с фотодетектор, отделени един от друг в близост.

Предимства на оптрона
Ако проектирате електронно устройство, което ще бъде податливо на пренапрежения на напрежението, удари на мълнии, пикове в захранването и т.н. Тогава ще ви е необходим начин за защита на устройства с ниско напрежение. Когато се използва правилно, оптронът може ефективно:
● Премахнете електрическия шум от сигналите
● Изолирайте устройствата с ниско напрежение от вериги с високо напрежение
● Позволяват ви да използвате малки цифрови сигнали за управление на по-високи променливотокови напрежения

За какво се използва оптрон? Какви са предимствата им?
Оптроните успяват да изпращат сигнали между вериги с отделни заземявания, осигурявайки изолирана галванична бариера между тях. Следователно, оптронът е решение за вериги, които трябва да бъдат изолирани една от друга от съображения за безопасност или редовност и трябва да имат взаимодействие между тях.
Накратко, галваничната изолация на оптрона осигурява следните предимства:
- Предотвратете заземяване в оборудване, което управлява отдалечен товар. Повечето превключващи консумативи с променлив ток (напр. тези, използвани в компютри, телекомуникации и инструменти) използват оптрони за изолирана обратна връзка.
- Потискане на ефектите на електрическия шум. Например, трудно е да се възползвате напълно от 16-битовия ADC, защото цифровите изходни сигнали (и шумът на цифровата земя, към която свързвате изхода на преобразувателя) се връщат обратно в аналоговия преден край. Можете да се освободите от шума с оптична изолация на цифровата половина.
- За да получите сигнал до верига, плаваща при високо напрежение. Дизайнерите на захранвания с високо напрежение понякога използват оптрони, за да получат сигнал до верига, плаваща при високо напрежение.

Какви аспекти трябва да знаете, за да изберете оптрон?
Във всеки случай всички оптрони имат следните максимални параметри:
Схема на оптрон
● Правият ток (IF)) на излъчващия диод и обратното напрежение (VR) не трябва да се превишават.
● Оптрон с фототранзисторен изход, колекторен ток (IC) и напрежение колектор-емитер (VCE).
Също така трябва да се вземе предвид поведението на тези параметри при различни работни температури. Обикновено таблиците с данни на производителя предоставят криви на намаляване на мощността, които визуализират ефектите.
И накрая, може би най-важният параметър в един оптрон е CTR (коефициент на предаване на ток), който представлява, изразено в проценти, съотношението между изходния ток (IC) и входния ток (IF) на един оптрон.
Защо нивата на земята от страната на входа и изхода на оптрона не са свързани
Веригите от страната, където са разположени входът/изходът (I/O) на оптрона, са предназначени да бъдат защитени от възможни рискове от всяка страна. Въпреки че терминът "напрежение на нивото на земята" звучи така, сякаш винаги е 0 V, това не е непременно така. Нивото на заземяване на източник на 5 V и източник на 220 VAC може да бъде доста различно, напреженията на земята, наблюдавани от източника на 5 V, не е необходимо да бъдат същите като тези на 220 VAC. В такива случаи свързването на заземяващите равнини от различни източници може да бъде опасно. Дори ако 220 VAC се намали и коригира до 5 VDC, все още не се препоръчва свързването на нивото на земята от двете страни една към друга. Това може да доведе до електрически проблеми, поради което нивата на земята на двете входно/изходни страни на оптрона винаги се поддържат електрически изключени.
Как работят оптроните
Първо към оптрона се прилага ток, което кара инфрачервения светодиод да излъчва светлина, която е пропорционална на тока. Когато светлината удари фоточувствителното устройство, то се включва и започва да провежда ток, както всеки обикновен транзистор.
Фоточувствителното устройство обикновено не е свързано по подразбиране, за да осигури най-висока чувствителност към инфрачервена светлина. Може също да бъде свързан към маса с външен резистор за по-висока степен на контрол върху чувствителността на превключване.
Това устройство основно работи като превключвател, свързващ две изолирани вериги на вашата печатна платка. Когато токът спре да тече през светодиода, фоточувствителното устройство също спира да провежда и се изключва. Цялото това превключване се случва през празнина от стъкло, пластмаса или въздух без електрически части между светодиода или фоточувствителното устройство. Всичко е заради светлината.
Съгласуване на импеданс: Решаване на проблеми с оптрони
В много комуникационни вериги е важно да се установят съвпадащи импеданси между няколко компонента. Несъответствието може да доведе до неподходящ изход. Въпреки това, оптроните могат да се използват за предаване на сигнал, без да се изисква съгласуване на импеданса от двете страни, поради което оптроните се използват широко във високоскоростно телекомуникационно оборудване. В един идеален свят, енергията на сигнала, излизаща от щифт, ще премине през следите на PCB и ще бъде изцяло погълната от товара. Въпреки това, ако енергията не се погълне напълно от товара (приемника), остатъчната енергия може да се отрази обратно през следата на PCB, достигайки до първоначалния източник на енергия на изходния щифт (драйвер). Фотодиодни оптрони.
Типични приложения на оптрона
Оптроните могат да се използват самостоятелно като превключващо устройство или с други електронни устройства за осигуряване на изолация между вериги с ниско и високо напрежение. Обикновено ще откриете, че тези устройства се използват за:
● Микропроцесорно превключване на вход/изход
● DC и AC контрол на мощността
● Защита на комуникационно оборудване
Регулиране на захранването
В тези приложения ще срещнете различни конфигурации. Някои примери включват.
Опто транзисторен превключвател за постоянен ток
Тази конфигурация ще открие DC сигнали и ще ви позволи да управлявате оборудване, захранвано с променлив ток.
Триак оптрон
Тази конфигурация ще ви позволи да контролирате захранвани с променлив ток товари, като двигатели и лампи. Той може също така да провежда и двете половини на AC цикъл с откриване на преминаване през нулата. Това позволява на товара да получи пълна мощност без значителни пикове в тока при превключване на индуктивни товари.
Докато избирате оптрон за конкретно приложение, трябва да проверите и спецификациите на оптрона. Ето списъка с някои от важните спецификации на оптрона.
1. Прав ток и право напрежение
В листа с данни е посочен абсолютният максимален рейтинг за различни параметри. Един такъв параметър е предният ток на светодиода. Токът през светодиода трябва да бъде по-малък от максималната посочена граница.
Въз основа на входното напрежение и типичния спад на напрежението в посока напред върху светодиода, може да се реши серийният резистор за светодиода за специфичния ток. Но токът не трябва да надвишава максималната посочена стойност на тока в листа с данни.
2. Съотношение на текущ трансфер (CTR)
Коефициентът на пренос на ток е съотношението на изходния колекторен ток (в случай на фототранзистор) към входния прав ток на светодиода в оптрона.
CTR се променя с фоточувствителни устройства. Различните фоточувствителни устройства (като фототранзистор, фото SCR, фотодарлингтонова двойка) имат различни изходни токове и следователно различни коефициенти на пренос на ток. Но за даденото, фоточувствително устройство, това е функцията на температурата, предния ток на светодиода и изходното напрежение на отклонение.
3. Превключващи характеристики
Когато оптрона се използва за комутационно приложение, тази характеристика е много важна. При тази характеристика типичното време на нарастване и време на спад за оптрона е посочено в листа с данни. Времето на нарастване и времето на спад определя максималната честота на превключване на оптрона.
4. Максимално изолационно напрежение
Това е максималното RMS напрежение, до което осигурява изолация между двете страни на оптрона. Обикновено това напрежение на изолацията се определя в kV. В листа с данни също се споменава пиковото преходно напрежение. Това е пиковото преходно напрежение, до което то осигурява електрическа изолация между двете страни на оптрона.
5. Преходен имунитет в общ режим
Оптронът трябва да може да отхвърля шума в общ режим и преходния шум в общ режим. Синфазният шум е шум, който се появява както на входа, така и на изхода на оптрона. Листът с данни на оптрона споменава преходните процеси в общ режим (V /µs), до които той осигурява имунитет.
Преди да добавите оптрон към вашата печатна платка, разгледайте три насоки
Дръжте заземяващите връзки на оптрона разделени
Стандартният оптрон включва два заземяващи щифта, един за светодиода и друг за фоточувствителното устройство. Свързването на тези заземявания ще отвори вашата чувствителна верига за всеки шум от външното заземяване. За да избегнете това, винаги създавайте две точки на свързване, една за външни заземяващи щифтове, а другата за входни заземяващи проводници.


Изберете правилната стойност на резистора за ограничаване на тока
Избирането на резистор за ограничаване на тока, който работи при минималната стойност на оптрона, ще доведе до хаотично поведение. Също така е възможно да изберете резистор, който осигурява твърде голям ток, което ще извади светодиода. Когато избирате стойност за вашия резистор, не забравяйте да намерите стойността на минималния ток напред от диаграмата на коефициента на предаване на ток в листа с данни на вашия оптрон.
Знайте какъв тип оптрон имате нужда
Не всеки оптрон е създаден еднакъв и ще трябва да изберете правилния тип за вашето приложение. Opto-Darlington са само за малки входни токове. Ако всичко, от което се нуждаете, е стандартна входна изолация, тогава обикновен оптрон ще свърши работата.


Използване на оптрони за отчитане на преминаване през нула на променливотокови източници
Отчитането на преминаване през нулата на променливотоковото захранване е от съществено значение в много приложения. Например типична система за коригиране на фактора на мощността измерва разликата в ъглите между реалната мощност и реактивната мощност (и двата компонента на общата мощност). Разликата между реалната и реактивната мощност се измерва чрез наблюдение на нещо, наречено "пресичане на нулата" на вълни на напрежение и ток. "преминаване през нулата" е термин, който обикновено се използва в електрониката, акустиката, математиката и обработката на изображения. Пресичането на нулата обозначава мястото, където форма на вълна пресича нейната координатна ос (т.е., ако сте изобразили формата на вълната). Пресичането на нула също показва кога форма на вълната, изразена като математическа функция, ще превключи от положителна към отрицателна и обратно. Обърнете внимание, че някои вериги за тестване на честотата работят на принципа на наблюдение на пресичания през нулата в вълните на източника на променлив ток.
Оптроните могат да се използват за отчитане на преминаване през нулата на променливотоково захранване. Времето за реакция на оптрона е само наносекунди, той се включва и изключва бързо при преминаване на нулата. Чрез използване на токоизправител и филтър към мрежата за променлив ток могат да се получат цифрови сигнали от оптрона.
Четене на входни сигнали с оптрони
Оптроните могат да се използват за безопасно четене на нива като логика 0 и логика 1 от всеки източник. Например, напрежението от безтрансформаторно захранване може да съдържа шум. В такива ситуации, ако входният сигнал е директно свързан с микроконтролера, шумът от входния сигнал може да повлияе на начина, по който функционира микроконтролерът. По същия начин, в случай че входът на микроконтролера бъде случайно изложен на електрически удар, микроконтролерът незабавно се унищожава (т.е. той изгаря или „изпуска магическия дим.“) Въпреки това, използването на оптрон между микроконтролера и входния сигнал е като застрахователна полица и може да предотврати подобни инциденти.

ЧЗВ
Популярни тагове: hcpl-7723-500e, Китай hcpl-7723-500e производители, доставчици
Един чифт
G3VM-61QV2L(TR05)Следваща
HCPL-M611-500EИзпрати запитване
Може да харесаш също















