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1、普通光耦就可以。在一定范围内(光耦不烧毁),增大光耦二极管侧的电阻、或者减小三极管侧的上拉电阻都能使的输出波形的延迟减小。
2、首先你要知道目前的高速光耦都是有源的,所以脚位不会跟TLP281-4一样。4通道的高速光耦很少,ACSL-6400算一颗。几十块钱一颗。而便宜一点的有双通道高速光耦,比如PC4D10,。
3、隔离电压:1414V;信号带宽:直流到大于1MHz。从上面可以看出,和普通光耦一样,线性光耦真正隔离的是电流,要想真正隔离电压,需要在输出和输出处增加运算放大器等辅助电路。
4、MOSFET),一个最小5mA的电流流经输入级红外发光二级管可确保继电器动作。当加在输入级红外发光二级管的正向压降为0.8V或更小值时,继电器可确保复位。
5、TLP785是东芝推出的一款替换TLP521的DIP封装光耦,目前有部分用户有反应,785的速度没有521快了,就是785的延迟更大,如果你用着没问题就可以了。
6、光耦的数据速率BD是光度单位。光耦亦称光电隔离器或光电耦合器,简称光耦。它是以光为媒介来传输电信号的器件,通常把发光器(红外线发光二极管LED)与受光器(光敏半导体管)封装在同一管壳内。
Mbps的高速光耦6N137则比较复杂,采用逻辑门输出,他有一个触发电流,比如IFT=3mA,输入电流小于IFT,则输出无变化,输入电流大于IFT则输出端马上开通,输出电流基本不受输入电流影响而收外接电路影响。
光耦部分起到隔离和电平转换的作用,因为单片机输出的是ttl电平(0~5v),而驱动部分采用的是ir2103,它的电源要求是10v~20v,电路中采用了12v电源,所以要求的输入电平在0~12v之间。在此选用高速光耦6n136芯片。
首先,光耦输出电压的高低,仅取决于外加的电源电压。其输出部分可视为一个集电极开路的三极管,所以40V的电压不算高,应该能够满足你的要求。
该电路的放大倍数为200倍,用一片LM324(四运放)中的两个实现。电阻有误差,因此,放大倍数也有小误差。
这个要看你输入端是什么情况,不过普通的根据欧姆定律即可。
,驱动电流一般在2~20mA 2,对普通光耦来说,一般不提输入电阻。
比如光耦内部二极管的Vf=7V,以交流电正半部波形为例,在AC过零后的7V以下时,光耦会输出高电平。
选择光耦看应用场合:TLP521-1是最常用的.对速率要求不高,TLP521-1也可以,实际传输速率可以到19200波特率。隔离电压高的,选用4N25,4N35 .高速传输数据的,选用6N136 等高速的型号。
一般看带宽和频率响应,如果没有这两个参数,一般传输延时越小的,光耦允许的通信速率越高。
RS-232-C标准规定的数据传输速率为50、7100、150、300、600、1200、2400、4800、9600、19200、38400波特。
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