新型光电耦合器,真正做到一个顶俩 (光电耦合器工作原理视频)
整理分享新型光电耦合器,真正做到一个顶俩 (光电耦合器工作原理视频),希望有所帮助,仅作参考,欢迎阅读内容。
内容相关其他词:光电耦合器用途,光电耦合器缺点,光电耦合器用途,新型光电耦合器厂家,光电耦合器用途,新型光电耦合器工作原理,新型光电耦合器厂家,新型光电耦合器图片,内容如对您有帮助,希望把内容链接给更多的朋友!
通过光电二极管串联,TLP适用于需要隔离的MOSFET栅极驱动应用。由于改进了VOC特性,TLP也能够驱动更高电压的MOSFET。该器件具有Vrms(最低)高隔离电压,符合国际安全标准的增强绝缘等级要求。该产品采用SO6L封装,工作温度范围为-℃至℃。其主要特性如下:●高导通电压:VOC=V(最小值)●短路电流:*C=μA(最小值)@IF=mA,(C档位产品)*C=μA(最小值)@IF=mA●高隔离电压:BVS=Vrms(最小值)●高额定工作温度:Topr(最大值)=℃●爬电距离(间距):8mm(最小值)●安全标准:符合UL认证(文件号E);cUL认证(CSA部件验收服务5A,文件号E);VDE认证(EN-5-5)二、功能特性分析光耦是一种内置光学器件但不具有用来执行MOSFET开关功能的光继电器。在配置隔离式固态继电器(SSR)设计时,通过将光耦与MOSFET结合使用,便可轻松实现光继电器难以支持的高压大电流开关。光耦可以用来驱动高压功率MOSFET栅极,实现隔离式SSR功能。由于开路电压较低,在驱动栅极电压不低于V的高压功率MOSFET时,需要串联两个东芝的现有产品TLP。相比而言,新推出的TLP的最小导通电压为V,是TLP的两倍。因此,只需一个器件就能驱动高压功率MOSFET栅极。这样就减少了元件数量,这也是新产品最大的亮点。通过改进内置的放电电路,可实现0.1ms(典型值)的关断时间,约为TLP的1/3左右,TLPB的1/,从而实现更快的工作速度。TLP是东芝首款最低隔离电压达到Vrms的光耦,同时保持了TLPB和TLP两款现有产品的基本性能,便于在采用ACV电源*驱动的工业设备中使用。此外,其最高工作温度达到℃,进一步扩大了应用范围。三、产品应用方向TLP是MOSFET栅极驱动和超级结MOSFET驱动的理想选择。其应用主要是工业设备,如可编程逻辑*(PLC)等的I/O继电器触点输出;制动*的电磁驱动器控制单元;主电源电路/浪涌电流保护电路;电池管理*(BMS)的电池电压监测单元;接地故障检测单元。此外,TLP还可用于测试测量仪器的电源线开关、测量线开关和MOSFET栅极驱动。四、简化栅极驱动设计由于从原来的2个光耦改为使用一个光耦,TLP在实现相同功能的同时减少了元器件数量,有助于简化栅极驱动设计,节省成本,缩减电路板面积。另外,采用薄型SL封装的TLP也可以使整个*变得更小。免责声明:本文为转载文章,转载此文目的在于传递更多信息,版权归原作者所有。本文所用*、图片、文字如涉及作品版权问题,请联系小编进行处理。推荐阅读:如何表征数字宽带收发信机桥式结构中的栅极-源极间电压的行为:导通时瑞萨电容式触摸感应技术原理之互容式触摸原理(2)毫米波传感器如何为*的“辅助”生活创造技术优势电动汽车充电桩,只做好“充电”是不够的!这才是完整的解决方案