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光电耦合器工作原理基本资料

光电耦合器工作原理基本资料

光电耦合器:简介

光电耦合器(optical coupler,英文缩写为OC)亦称光电隔离器,简称光耦。光耦合器以光为媒介传输电信号。它对输入、输出电信号有良好的隔离作用,所以,它在各种电路中得到广泛的应用。目前它已成为种类最多、用途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、光的接收和信号放大。输入的电信号驱动发光二极管(LED),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。这就完成了电—光—电的转换,从而起到输入、输出、隔离的作用。由于光耦合器输入输出间互相隔离,电信号传输具有单向性等特点,因而具有良好的电绝缘能力和抗干扰能力。随着光电耦合器的使用时间增加和传输比即增益的下降,为了防止控制失灵,给Q2提供充足的驱动电流裕量是很有必要的。

光电耦合器的种类较多,常见有光电二极管型、光电三极管型、光敏电阻型、光控晶阐型、光电有案可达林型、集成电路型等。(外形有金属圆壳封装,塑封双列直插等)。

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光电耦合器工作原理造价信息

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耦合器

  • 多模双工LC耦合器
  • IBM
  • 13%
  • 广州凯越网络科技有限公司
  • 2022-12-06
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耦合器

  • 产品cmDJLCEI LC耦合器
  • 清华同方
  • 13%
  • 广东网博网络科技有限公司
  • 2022-12-06
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耦合器

  • (1)耦合器,以厂家提供的资料为准.
  • 建伍
  • 13%
  • 广州鸿由数码科技有限公司
  • 2022-12-06
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耦合器

  • 耦合器;SC/PC适配器 多模/单工/方
  • 普天领粤
  • 13%
  • 广东易初科技股份有限公司贵州办事处
  • 2022-12-06
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耦合器

  • 耦合器;FC/PC适配器 单模/单工/圆
  • 普天领粤
  • 13%
  • 广东易初科技股份有限公司福建办事处
  • 2022-12-06
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光纤耦合器

  • LD-8309
  • 湛江市2005年2月信息价
  • 建筑工程
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光纤耦合器

  • LD-8309
  • 湛江市2005年1月信息价
  • 建筑工程
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线路耦合器LK/S4.2

  • 肇庆市2008年1季度信息价
  • 建筑工程
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线路耦合器LK/S4.1

  • 肇庆市2008年1季度信息价
  • 建筑工程
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线路耦合器LK/S4.3

  • 肇庆市2008年1季度信息价
  • 建筑工程
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耦合器

  • 耦合器
  • 104个
  • 1
  • 康普、中航光电、清华紫光
  • 高档
  • 含税费 | 含运费
  • 2021-06-29
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耦合器

  • 耦合器
  • 144根
  • 1
  • 康普、中航光电、清华紫光
  • 高档
  • 含税费 | 含运费
  • 2021-06-29
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耦合器

  • 耦合器
  • 24个
  • 1
  • 康普、中航光电、清华紫光
  • 高档
  • 含税费 | 含运费
  • 2021-06-29
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耦合器

  • 耦合器
  • 312个
  • 1
  • 烽火、康普、北京速豪
  • 高档
  • 含税费 | 含运费
  • 2021-06-29
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耦合器

  • 耦合器
  • 312个
  • 3
  • 烽火、康普、北京速豪
  • 高档
  • 含税费 | 含运费
  • 2021-03-17
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光电耦合器工作原理工作原理

在光电耦合器输入端加电信号使发光源发光,光的强度取决于激励电流的大小,此光照射到封装在一起的受光器上后,因光电效应而产生了光电流,由受光器输出端引出,这样就实现了电一光一电的转换。

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光电耦合器工作原理特点

具有体积小、使用寿命长、工作温度范围宽、抗干扰性能强.无触点且输入与输出在电气上完全隔离等。

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光电耦合器工作原理基本资料常见问题

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光电耦合器工作原理产品简介

光电耦合器(optical coupler,英文缩写为OC)亦称光电隔离器,简称光耦。光耦合器以光为媒介传输电信号。它对输入、输出电信号有良好的隔离作用,所以,它在各种电路中得到广泛的应用。目前它已成为种类最多、用途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、光的接收和信号放大。输入的电信号驱动发光二极管(LED),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。这就完成了电—光—电的转换,从而起到输入、输出、隔离的作用。由于光耦合器输入输出间互相隔离,电信号传输具有单向性等特点,因而具有良好的电绝缘能力和抗干扰能力。随着光电耦合器的使用时间增加和传输比即增益的下降,为了防止控制失灵,给Q2提供充足的驱动电流裕量是很有必要的。

光电耦合器的种类较多,常见有光电二极管型、光电三极管型、光敏电阻型、光控晶阐型、光电有案可达林型、集成电路型等。(外形有金属圆壳封装,塑封双列直插等)。

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光电耦合器工作原理工作特性

1、共模抑制比很高

在光电耦合器内部,由于发光管和受光器之间的耦合电容很小(2pF以内)所以共模输入电压通过极间耦合电容对输出电流的影响很小,因而共模抑制比很高。

2、输出特性

光电耦合器的输出特性是指在一定的发光电流IF下,光敏管所加偏置电压VCE与输出电流IC之间的关系,当IF=0时,发光二极管不发光,此时的光敏晶体管集电极输出电流称为暗电流,一般很小。当IF>0时,在一定的IF作用下,所对应的IC基本上与VCE无关。IC与IF之间的变化成线性关系,用半导体管特性图示仪测出的光电耦合器的输出特性与普通晶体三极管输出特性相似。

3、隔离特性

1.入出间隔离电压Vio(Isolation Voltage)

光耦合器输入端和输出端之间绝缘耐压值。

2.入出间隔离电容Cio(Isolation Capacitance):

光耦合器件输入端和输出端之间的电容值

3.入出间隔离电阻Rio:(Isolation Resistance)

半导体光耦合器输入端和输出端之间的绝缘电阻值。

4、传输特性:

1.电流传输比光电耦合器CTR(Current Transfer Radio)

输出管的工作电压为规定值时,输出电流和发光二极管正向电流之比为电流传输比CTR。

2.上升时间Tr (Rise Time)& 下降时间Tf(Fall Time)

在规定工作条件下,发光二极管输入规定电流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。

其它参数诸如工作温度、耗散功率等不再一一敷述。

5、光电耦合器可作为线性耦合器使用。

在发光二极管上提供一个偏置电流,再把信号电压通过电阻耦合到发光二极管上,这样光电晶体管接收到的是在偏置电流上增、减变化的光信号,其输出电流将随输入的信号电压作线性变化。光电耦合器也可工作于开关状态,传输脉冲信号。在传输脉冲信号时,输入信号和输出信号之间存在一定的延迟时间,不同结构的光电耦合器输入、输出延迟时间相差很大。

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光电耦合器工作原理基本资料文献

基于光电耦合器的汽车超速报警器设计 基于光电耦合器的汽车超速报警器设计

基于光电耦合器的汽车超速报警器设计

格式:pdf

大小:544KB

页数: 3页

基于光电耦合器和单片机,设计了一种汽车超速报警器,该汽车超速报警器可设置3个报警阈值,可根据路况手动选择报警阈值,可在线报警提示。文中说明了该报警器的工作原理、设计思路、硬件系统构成和软件设计方法。

空调器电脑板——常用光电耦合器的检测及代换 空调器电脑板——常用光电耦合器的检测及代换

空调器电脑板——常用光电耦合器的检测及代换

格式:pdf

大小:544KB

页数: 1页

光电耦合器又称光隔离器,是一种由半导体光敏管和发光二极管组成的器件。其作用是用光束实现电信号的传递。当电信号加到输入端后,发光二极管发光,其内的光敏器件在光辐射的作用下输出光电流,从而实现电—光—电的两次转

光电耦合器工作原理

要了解光电耦合器工作原理就必须先理解这个设备的主要组成部分与功能。所以在描述光电耦合器原理之前,我们先来看一下什么光电耦合器的基础知识。

光电耦合器又叫光电隔离器,也叫适配器,有时还被简称成光耦。光电耦合器是以光为媒介传输电信号的一种电一光一电转换器件光电耦合器一般由光的发射、光的接收及信号放大三部分组成。

简单来说,光电耦合器原理是在光电耦合器输入端加电信号使发光源发光,光的强度取决于激励电流的大小,此光照射到封装在一起的受光器上后,因光电效应而产生了光电流,由受光器输出端引出,这样就实现了电一光一电的转换。具体来讲,光电耦合器原理就是输入的电信号驱动发光二极管(LED),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。这就完成了电—光—电的转换,从而起到输入、输出、隔离的作用。由于光耦合器输入输出间互相隔离,电信号传输具有单向性等特点,因而具有良好的电绝缘能力和抗干扰能力。又由于光耦合器的输入端属于电流型工作的低阻元件,因而具有很强的共模抑制能力。www.huipeng.com.cn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控制中作为信号隔离的接口器件,可以大大增加计算机工作的可靠性。

光电耦合器,由于具有体积小、寿命长、无触点,抗干扰能力强,输出和输入之间绝缘,单向传输信号等优点,在数字电路上获得广泛的应用。光电耦合器以光为媒介传输电信号。它对输入、输出电信号有良好的隔离作用,所以,它在各种电路中得到广泛的应用。目前它已成为种类最多、用途最广的光电器件之一。

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