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广州光耦EL357经销商

来源: 发布时间:2022-01-01 点击量:440

光耦EL357光耦合器一般由三部分组成:光的发射、光的接收及信号放大。输入的电信号驱动发光二极管,使之发出一定波长的光,被光探测器接收而产生光电流,再经过进一步放大后输出。光耦EL357这就完成了电—光—电的转换,从而起到输入、输出、隔离的作用。

由于信号是单向传输,输入端和输出端完全电气隔离,输出信号对输入端没有影响。 因此,光耦抗干扰能力强,工作稳定、非接触、使用寿命长、传输效率高,广泛应用于电绝缘、电平转换、信号传输等场合。


光耦EL357

光耦根据封装来分类有同轴型,双列直插型,TO封装型,扁平封装型,贴片封装型,以及光纤传输型等,根据实际电路看是哪一种封装,这直接决定着是否可用此光耦;

当输入信号Vi经晶体管BG1和BG2的前级放大后,驱动光电耦合器左侧的LED发光,并全部被右侧光敏管吸收,转换为电信号。该信号由后级电路BG3放大,管子经过电容C3后,发射极输出一个未失真的放大信号V0

IF不同不同对应的CTR也不同,并且数据差异还很大,一般情况下在IF=5ma时,CTR值都应该与原有光耦所用区域CTR值的大体一致,要不然产品动态性很差,替代时需要注意选取合适的IF电流,使输入控制电流的变动都能及时反馈到输出端,保证产品反馈环的稳定。

一般的,光耦的电流传输比CTR的允许范围是50%一200%。若CTR<50%,那么光藕中的LED就需要较大的工作电流来驱动,甚至会增加电路功耗,再者单片机I/O口也不能提供过大电流,若CTR值过大,在启动电路或者当负载发生突变时,有可能系统不稳定,影响正常输出

光耦EL357为提高光控晶闸管触发灵敏度,门极区常采用放大门极结构或双重放大门极结构。为满足高的重加电压上升率,常采用阴极发射极短路结构。

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