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廣州光耦EL354廠家

來源: 發布時間:2021-10-18 點擊量:516

在設計電機驅動時,首先要考慮保護操作重型機械的人員免受電擊,然后再考慮效率、尺寸和成本。 光耦EL354盡管 IGBT 可以處理驅動電機所需的高電壓和電流,光耦EL354但它們不能提供安全的電擊隔離。 在系統中提供安全隔離的重要任務由驅動 IGBT 的柵極驅動器完成。

有時候由于各種原因使得現有電路板上的光耦找不到原有相同的型號來代替,但是手頭上有其他廠商,甚至其他型號的光耦,這時候需要給出合理的選擇看是否可替換現有的光耦,那么替換時候需要注意哪些問題呢

光耦EL354

這些光耦提供的輸出電流范圍從幾十mA 但是,在一些大功率應用中,當輸出電流從幾A到幾十A時,上述小功率器件往往無法滿足需求。 因此需要大功率晶閘管、雙向可控硅、MOS場效應管等電源。 

當輸入信號Vi經晶體管BG1和BG2的前級放大后,驅動光電耦合器左側的LED發光,并全部被右側光敏管吸收,轉換為電信號。該信號由后級電路BG3放大,管子經過電容C3后,發射極輸出一個未失真的放大信號V0

光耦根據封裝來分類有同軸型,雙列直插型,TO封裝型,扁平封裝型,貼片封裝型,以及光纖傳輸型等,根據實際電路看是哪一種封裝,這直接決定著是否可用此光耦;

線性關系指的是CTR-IF的關系,一定范圍內,對于非線性光耦的電流傳輸特性曲線是非線性的,這類光耦適合于開關信號的傳輸,不適合于傳輸模擬量。而線性光耦的電流傳輸特性曲線接近直線,并且小信號時性能較好,能以線性特性進行隔離控制,常用的線性光耦有PC817系列。


光耦EL354為提高光控晶閘管觸發靈敏度,門極區常采用放大門極結構或雙重放大門極結構。為滿足高的重加電壓上升率,常采用陰極發射極短路結構。

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