闪烁体光耦合片钢板厚度公差国家标准为什么要0.1毫米?

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厂家给大家介绍:光耦合器(optical coupler,英文缩写为OC)亦称光电隔离器,简称光耦。光耦合器以光为前语传输电信号。它对输入、输出电信号有出色的隔离效果,所以,它在各种电路中得到广泛的运用。现在它已成为种类最多、用处最广的光电器件之一。光耦合器一般由三部分组成:光的发射、光的接收及信号扩展。输入的电信号驱动发光二极管(LED),使之宣告必定波长的光,被光探测器接收而发作光电流,再通过进一步扩展后输出。这就完成了电—光—电的改换,然后起到输入、输出、隔离的效果。由于光耦合器输入输出间彼此隔离,电信号传输具有单向性等特征,因此具有出色的电绝缘才干和抗烦扰才干。又由于光耦合器的输入端归于电流型作业的低阻元件,因此具有很强的共模克制才干。所以,它在长线传输信息中作为终端隔离元件可以大大提高信噪比。在计算机数字通信及实时操控中作为信号隔离的接口器件,可以大大增加计算机作业的可靠性。光耦合器的功用光耦合器传输的信号可以为数字信号,也可以为模拟信号,仅仅对器件要求不同,故选择时应针对输入信号选择相应的光电耦合器。模拟信号所用光耦常称为线性光耦,光电耦合器在传输信号的原理上与隔离变压器相同,但它体积小,传输信号的频率高,运用方便,光电耦合器一般选用DIP封装。用于传递模拟信号的光耦合器的发光器件为二极管、光接收器为光敏三极管。当有电流通过发光二极管时,便构成一个光源,该光源照射到光敏三极管表面上,使光敏三极管发作集电极电流,该电流的大小与光照的强弱,亦即流过二极管的正向电流的大小成正比。由于光耦合器的输入端和输出端之间通过光信号来传输,因此两部分之间在电气上完全隔离,没有电信号的反应和烦扰,故功用安稳,抗烦扰才干强。发光管和光敏管之间的耦合电容小(2pf左右)、耐压高(2.5KV左右),故共模克制比很高。输入和输出间的电隔离度取决于两部分供电电源间的绝缘电阻。此外,因其输入电阻小(约10Ω),对高内阻源的噪声相当于被短接。因此,由光耦合器构成的模拟信号隔离电路具有优异的电气功用。事实上,光耦合器是一种由光电流控制的电流转移器件,其输出特性与普通双极型晶体管的输出特性相似,因而可以将其作为普通放大器直接构成模拟放大电路,并且输入与输出间可实现电隔离。然而,这类放大电路的工作稳定性较差,无实用价值。究其原因主要有两点:一是光耦合器的线性工作范围较窄,且随温度变化而变化;二是光耦合器共发射极电流传输系数β和集电极反向饱和电流ICBO(即暗电流)受温度变化的影响明显。因此,在实际应用中,除应选用线性范围宽、线性度高的光耦合器来实现模拟信号隔离外,还必须在电路上采取有效措施,尽量消除温度变化对放大电路工作状态的影响。从光耦合器的转移特性与温度的关系可以看出,若使光耦合器构成的模拟隔离电路稳定实用,则应尽量消除暗电流(ICBO)的影响,以提高线性度,做到静态工作点IFQ随温度的变化而自动调整,以使输出信号保持对称性,使输入信号的动态范围随温度变化而自动变化,以抵消β值随温度变化的影响,保证电路工作状态的稳定性。光耦合器的类型光耦合器有管式、双列直插式和光导纤维式等封培育形式,其种类达数十种。光耦合器的种类达数十种,主要有通用型(又分无基极引线和基极引线两种)、达林顿型、施密特型、高速型、光集成电路、光纤维、光敏晶闸管型(又分单向晶闸管、双向晶闸管)、光敏场效应管型。此外还有双通道式(内部有两套对管)、高增益型、交-直流输入型等等。国外生产厂家有英国ISOCOM公司等,国内厂家的苏州半导体总厂等。光耦合器的主要优点信号单向传输,输入端与输出端完全实现了电气隔离隔离,输出信号对输入端无影响,抗干扰能力强,工作稳定,无触点,使用寿命长,传输效率高。光耦合器是70年代发展起来产新型器件,现已广泛用于电气绝缘、电平转换、级间耦合、驱动电路、开关电路、斩波器、多谐振荡器、信号隔离、级间隔离 、脉冲放大电路、数字仪表、远距离信号传输、脉冲放大、固态继电器(SSR)、仪器仪表、通信设备及微机接口中。在单片开关电源中,利用线性光耦合器可构成光耦反馈电路,通过调节控制端电流来改变占空比,达到精密稳压目的。光耦合器的BGA封装光耦合器的一项普遍应用是专用调制解调器,允许电脑与电话线连接,且消除电气瞬变引起的风险或损害。光耦合器除提供高度电气绝缘外,还可提高差模信号与共模信号的比率。DIP广泛用于集成电路的封装,也用于常规的光耦合器(如图1所示)。厂家通常制造具有4、6、8或16接脚的各种型式DIP封装光耦合器。图1 常规DIP光耦合器封装不过,P-DIP光耦合器的封装可以进一步改进,例如,光耦合器封装需要昂贵和费时的过成型(overmolding)处理。在这个处理过程中,成型化合物灌封光耦合器封装的其它部分。除过成型工艺本身外,还需要采取成型材料清除工艺(例如除废物和除闪烁工艺)除掉多余的成型化合物,这就增加了光耦合器封装的时间和费用。此外,厂家还需要投入较多的资金,用于成型不同&外形尺寸&封装(如4、6或8接脚封装)的工具,因此,如果能够省去过成型工艺,就可减少制造光耦合器封装的相关时间和成本。此外,DIP光耦合器封装并不能很好地以表面附着方式安装到PCB板上-必须重整引脚以便进行表面安装回流焊,这常常存在引起微小裂缝的危险,影响组件的可靠性。更进一步地,对于其它组件使用薄型表面安装的封装形式,如TSSOP或TQFT器件的用户来说,这样重整后的DIP封装的高度仍存在问题。光耦合器BGA2的设计特性可解决这些问题,它是高度不超过1.20mm,占位面积小于现有的PDIP外形尺寸的低侧高小型表面安装组件。光耦合器BGA封装(如图2所示)不需要灌封材料(成型化合物),而且它的制造工具与封装的外形尺寸无关。其设计也可改善封装在热循环等加速测试中的可靠性能。采用无铅焊球可构建完全无铅的封装。图3 光耦合器BGA封装的截面视图光耦合器BGA封装包括氧化铝基底,其上构成图画踪影和区域,用于砷化镓发光二极管(LED)和光电探测器硅组件的晶片附着,LED的焊接方法使其能够被施加外接偏压,光电探测器联接至输出。选用光涂层结合LED和光电探测器,以进行介质之间的许多传输。而且,选用反射涂层掩盖光涂层,使传送到感光性晶片的辐射抵达最大。焊球构成二层互连(封装至PCB板),图3所示为光耦合器BGA封装的截面。选用业界传统的基底厚度和工艺,便能够结构侧高很低的可外表设备式光耦合器封装,而且,使用封装规划的一起功能,便能够省去一组出资极高的工艺步骤:成型、除闪烁、修整和重整。选用钻石轮划片的晶片锯切方法可完结光耦合器BGA的单一化。光耦合器的技术参数光耦合器的技术参数主要有发光二极管正向压降VF、正向电流IF、电流传输比CTR、输入级与输出级之间的绝缘电阻、集电极-发射极反向击穿电压V(BR)CEO、集电极-发射极丰满压降VCE(sat)。此外,在传输数字信号时还需考虑上升时间、下降时间、推迟时间和存储时间等参数。最重要的参数是电流放大系数传输比CTR(Curremt-Trrasfer Ratio)。通常用直流电流传输比来标明。当输出电压坚持恒定时,它等于直流输出电流IC与直流输入电流IF的百分比。当接收管的电流放大系数hFE为常数时,它等于输出电流IC之比,通常用百分数来标明。有公式:CTR=IC/IF×100%选用一只光敏三极管的光耦合器,CTR的规划大多为20%~30%(如4N35),而PC817则为80%~160%,达林顿型光耦合器(如4N30)可达100%~500%。这标明欲取得相同的输出电流,后者只需较小的输入电流。因此,CTR参数与晶体管的hFE有某种相似之处。一般光耦合器的CTR-IF特性曲线呈非线性,在IF较小时的非线性失真尤为严峻,因此它不适宜传输仿照信号。线性光耦合器的CTR-IF特性曲线具有出色的线性度,特别是在传输小信号时,其交流电流传输比(ΔCTR=ΔIC/ΔIF)很靠近于直流电流传输比CTR值。因此,它适宜传输仿照电压或电流信号,能使输出与输入之间呈线性关系。这是其重要特性。在规划光耦反应式开关电源时有必要正确选择线性光耦合器的类型及参数,选取原则如下:(1)光耦合器的电流传输比(CTR)的答应规划是50%~200%。这是因为当CTR<50%时,光耦中的LED就需要较大的作业电流(IF>5.0mA),才干正常控制单片开关电源IC的占空比,这会增大光耦的功耗。若CTR>200%,在发起电路或许当负载发作骤变时,有可能将单片开关电源误触发,影响正常输出。(2)举荐选用线性光耦合器,其特点是CTR值能够在必定规划内做线性调整。(3)由英国埃索柯姆(Isocom)公司、美国摩托罗拉公司生产的4N××系列(如4N25、4N26、4N35)光耦合器,现在在国内应用地十分广泛。鉴于此类光耦合器呈现开关特性,其线性度差,合适传输数字信号(高、低电平),因此不举荐用在开关电源中。通用型与达林顿型光耦合器差异:方法一:在通用型光耦合器中,接收器是一只硅光电半导体管,因此在B-E之间只需一个硅PN结。达林顿型否则,它由复合管构成,两个硅PN结串联成复合管的发射结。根据上述不同,很简单将通用型与达林顿型光耦合器差异开来。具体方法是,将万用表拨至R×100档,黑表笔接B极,红表笔接E极,选用读取电压法求出发射结正向电压VBE。若VBE=0.55~0.7V,就是达林顿型光耦合器。方法二:通用型与达林顿型光电耦合的主要差异是接收管的电流放大系数不同。前者的hFE为几十倍至几百倍,后者可达数千倍,二者相差1~2个数量级。因此,只需精确测量出hFE值,即可加以差异。在测量时应注意事项:(1)因为达林顿型光耦合器的hFE值很高,所以表针两次偏转格数十分靠近。精确读出n1、 n2的格数是本方法关键所在,否则将引起较大的过失。此外,欧姆零点亦应事前调准。(2)若4N30中的发射管损坏,但接收管未发现缺点,则可代替超β管运用。同理,倘若4N35中的接收管完好无缺,也可作一般硅NPN晶体管运用,完结废物使用。(3)关于无基极引线的通用型及达林顿型光耦合器,本方法不再适用。主张选用测电流传输比CTR的方法加以差异。&
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光控闪烁警示灯控制电路,1、要求本设计采用光敏电阻;可考虑用光电耦合双向晶匣管芯片来实现光电自动控制
由单结晶体管与可调电阻和光敏电阻共同构成电路,能使警示灯工作在闪烁状态;用相关元件将交流电源变为+5V的直流电源,为控制电路供电。...
由单结晶体管与可调电阻和光敏电阻共同构成电路,能使警示灯工作在闪烁状态;用相关元件将交流电源变为+5V的直流电源,为控制电路供电。
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无畏无知者
无畏无知者
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这是一个典型的单结晶体管振荡电路,R是光敏电阻。其余的应该自己完成了。
谢谢~ 还有一项要求,考虑用光电耦合双向晶匣管芯片来实现光电自动控制
光耦输入端可以串接在单结管的B2端或B1端(即与R1并联或取代R1),光耦输出端直接接220V与负载可也。
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