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绍兴晶体管光耦代理
几种制作方式的耦合器这些结构的耦合器不是没有缺点的。FBT耦合器和微光学式耦合器很难达到高端口数,制造波导耦合器则需要很大的投资,成本较高。一般来说,FBT耦合器适合低价、低端口数的应用;光波导式耦合器在有16或更多端口的网络中工作好;微光学式耦合器适用于高性能通信网络。但涉及集成到光纤网络能力时,FBT耦合器好。耦合器的工作原理耦合器是利用熔融拉锥法制成的光纤耦合器,将一根或两根(或以上)的除去涂覆层的光纤以一定方式靠拢,在高温下熔融,同时向两侧拉伸,在熔接区形成双锥形式的波导结构,实现传输光功率的耦合。
除了这种类型的电路之外,还可以在SMPS中使用光耦合器,将次级侧短路或过流状况信息发送到初级侧。在一般的隔离电源中,光耦隔离反馈是一种简单、低成本的方式。但对于光耦反馈的各种连接方式及其区别,目前尚未见到比较深入的研究。而且在很多场合下,由于对光耦的工作原理理解不够深入,光耦接法混乱,往往导致电路不能正常工作。本研究将详细分析光耦工作原理,并针对光耦反馈的几种典型接法加以对比研究。
输出饱和压降VCE(sat):发光二管工作电流IF和集电电流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)集电与发射之间的电压降。反向截止电流ICEO:发光二管开路,集电至发射间的电压为规定值时,流过集电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,输出电流和发光二管正向电流之比为电流传输比CTR。脉冲上升时间tr、下降时间tf:光耦合器在规定工作条件下,发光二管输入规定电流IFP的脉冲波,输出端管则输出相应的脉冲波,从输出脉冲前沿幅度的10%到90%,所需时间为脉冲上升时间tr。从输出脉冲后沿幅度的90%到10%,所需时间为脉冲下降时间tf。
线性光电耦合器由发光二极管和光敏三极管组成,当发光二极管接通而发光,光敏三级管导通,光电耦合器是电流驱动型,需要足够大的电流才能使发光二极管导通,如果输入信号太小,发光二极管不会导通,其输出信号将失真。在开关电源,尤其是数字开关电源中。
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