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磁耦合是通过变压器来隔离信号的,但目前ADI推出的芯片级脉冲变压器磁耦合技术,这种技术把变压器,做到了芯片级,就有效的解决了磁干扰的问题,而且体积、功耗、使用方面都有光耦无法比拟的优势,所以楼上的观点还是不准确的。
为了更进一步形象的说明ADuM磁耦与常用高速光耦6N136与6N137的实际使用效果,我们分别以光耦6N137(东芝)和磁耦ADuM1201为代表,来进行实际的比较。封装:6N137是DIP-8的封装,而ADuM1201是SOP-8的封装。
我了解磁耦又叫数字隔离器,主要是数字电路吧。并且磁耦的速度最高能达到150M。高速光耦一般速度最高也就是10M-20M吧。光耦是模拟,磁耦是数字。
光耦和是采集光的变化,输出信号,一般采集发光二极管。电磁耦和是只靠有电的信号来了就输出信号。
与传统光耦相比,基于磁隔离技术的磁耦具有诸多优势: 采用芯片级变压器技术传输信号,消除光耦传输时的器件损耗。器件内部基本不存在损耗,正常工作条件下至少达到50年工作寿命。
1、光耦就是光电耦合器,里面封装了一个发光管和一个光敏三极管。当发光管发光时,光敏三极管的电阻值减少,发光强度大小变化时,光敏管的阻值也变化。所以可以用它来做非电气的信号耦合。
2、光耦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。
3、光耦,即光电耦合器,结构:一般4脚的光耦,输入端跨接的是一只led,输出端跨接的是一只光敏三级管,led和光敏三级管是被密封在一个封装中的。
4、光耦是光电耦合器,起到点信号--光信号---电信号连接的作用,可以在电气上对两端进行隔离,又能传递信号。
1、图2在输出高电平时,电流大,带负载能力强。缺点是如果后面的电路对地短路了,就烧掉光耦了。
2、光耦失效。光耦隔离电路无法断开是因为光耦失效问题引起的故障。光耦隔离就是采用光耦合器进行隔离。光耦合器的结构相当于把发光二极管和光敏三极管封装在一起。
3、你设计的思路是这样的:正常情况下,当光耦接入高电平时光耦导通,三极管基极电压通过光耦的后面到地,三极管截止,继电器线圈没有电流通过继电器断开。没有输入高电平时继电器是闭合的。
由于光耦是单向传输的,所以可以实现信号的单向传输,使输入端与输出端完全实现了电气隔离,输出信号对输入端无影响,抗干扰能力强,工作稳定;由于光耦是光电式的所以使用寿命长,摆脱了机械式触点有吸合次数的缺陷。
图2在输出高电平时,电流大,带负载能力强。缺点是如果后面的电路对地短路了,就烧掉光耦了。
光耦合器的主要优点是: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。
光耦隔离:主要是防止因有电的连接而引起的干扰,特别是低压的控制电路与外部高压电路之间。变压隔离:隔离危险电压。机械隔离:防止亲缘关系接近的类群之间在自然条件下交配。
光—电的转换,从而起到输入、输出、隔离的作用。光耦合技术的主要优点是,光具有对外部电子或磁场内在的抗扰性,而且,光耦合技术允许使用恒定信息传输。光耦合器的不足之处主要体现在速度限制、功耗以及LED老化上。
1、稳压二极管可以保护电路中的电子元器件,防止其被高电流击穿。
2、具有二极管的作用;具有电压检测,稳定电路系统电压的作用。
3、稳压管应用浪涌保护电路:稳压管在准确的电压下击穿,这就使得它可作为限制或保护之元件来使用,因为各种电压的稳压二极管都可以得到,故对于这种应用特别适宜。稳压二极管D是作为过压保护器件。
4、二极管的作用二极管的作用二极管正向导通后,它的正向基本保持不变,利用这一特性在电路中作为限幅元件可以把信号幅度限制在一定范围内。续流,在开关电源的电感和继电器等感性负载中起续流作用。
5、稳压二极管(Zener diode),又叫齐纳二极管、稳压管,是利用pn结反向击穿状态,其电流可在很大范围内变化而电压基本不变的现象,制成的起稳压作用的二极管。
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