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光耦银胶(光耦的材质)

发布时间:2023-05-13
阅读量:84

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hp154a慢加热错误

大家都在问

惠普提示热凝器错误怎么清除?

1个回答1110阅读

认可我吧罗曼雷恩斯

2022-11-05•Ta已获得481赞同

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打开机器,检查电源半部分,检测陶瓷加热片主抗正常,几百欧。开机检测到加热片的连接处没有电压,为零。 看来是加热供电的问题。

断电后检查电源板,检查加热供电相关元件,可控硅,光耦等,均正常。剩下就是继电器了,测固定端有电压,好像是继电器没有闭合。测线圈端电阻扮消正常。才、焊下继电器,撬开外壳,发现动触点变色烂模,氧化。打磨干净后装好试机。打印,复印一切正常

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打印机提示热凝器错误;提示是内部热熔器错误,激光打印机内部有加热辊,长时间大强度打印,加热辊异常过热会使热熔器熔断以保护电路器件,这种情况就需要你送去维修了

2019-08-11

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2019-10-25

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光电偶合器上的ks6代表什么

光耦合器是一种电子元件,它利用光波在传输电信号时提供电隔离。它们有时被称为光隔离器、光耦合器或光隔离器。

光耦基础知识!

所有的光耦合器都由两个元件组成:光源(几乎总是发光二极管(LED))和光传感器(通常是光刻胶、光电二极管、光电晶体管、可控硅整流器(SCR)或双向晶闸管)。两个HCMOS光耦合器这些元件的图像由一个介质(非导电)屏障隔开。当输入电流被施加到LED上时,它会打开并发出红外光,然后光电传感器会检测到这种光,并允许电流流过电路的输出侧。相反,当LED熄灭时,没有电流流过光电传感器。通过这种方法,两个流动的电流被电隔离。

下图描述了光耦的基本操作。在左侧的灰色图像中,没有通过引脚1施加电流,LED熄灭,连接到引脚4和5的电路没有电流。当输入电路通电时,LED亮起,传感器检测到光,关闭开关并启动输出电路中的电流,如右图所示。

作为半导体器件,光耦合器可以作为几种不同形状因素中的一种来制造。

•表面贴装(SMT)设备使用短引线或扁平端子安装在印刷消族电路板(PCB)顶部。这些产品通常体积小,重量轻,允许快速和廉价的自动化组装。

•通孔(THT)设备具有长引线,这些引线穿过PCB上的通孔并焊接到另一侧。闷粗虽然由于表面贴装技术需要大部件和劳动密集型装配,因此表面贴装技术正在慢慢取代表面贴装技术,但通孔器件仍然具有强大的机械连接能力。

•使用长引线将含铅元件连接到PCB上

光耦继电器基础电路-先进光半导体

应用!

光耦合器可用于多种不同的用途和应用,包括:

•输入和输出切换,尤其是在电子噪声环境中

•开关电源

•信号隔离

•功率控制

•PC/调制解调器通信

•控制晶体管和双向晶闸管

虽然绝大多数光耦执行相对简单的开关电路控制,但最近的发展允许更多的“智能”设备通过改变光源亮度来传输编码信号。

光耦合器类似于继电器和隔离变压器,通常执行相关功能,但它们有几个明显的区别和优势。光耦合器通常:

•比继电器更小更轻

•切换速度更快

•激活所需的开关电流要少得多

•由于固态结构,特别是与机电继电器相比,提供最小的疲劳

由于上述原因,光耦合器在需要快速开关和利用低压传输的数字或微电子设备中非常常见。

下面的视频解释了光耦合器的基本结构,它们的主要用途,以及它们与继电器的相似性。

光电耦合器电路-先进光半导体

类型!

光耦类型由使用的探测器类型决定,如下所述。某些类型具有不同的特性,因此更适合于特定的应用。光耦合器通常被称为其“输出类型”,例如,一个光电晶体管设备可能被称为“具有光电晶体管输出”的光耦合器。

光电二极管

光电二极管光耦合器采用led作为光源,光电二极管作为探测器。它们具有极快的开关能力,但它们的电流传输比(即产生电流的输出电流和输入电流之比)通常非常低,通常不到1%。光电二极管光耦合器可以配备集成LED驱动器和缓冲放大器,以实现极快的切换,补偿LED输出中的延迟;这些设备被称为全逻辑光耦合器。

光电晶体管

与光电二极管器件一样,光电晶体管光耦合器采用LED光源。它们的输出电路由双极型光电晶体管或达林顿光电晶体管控制。这两种类型的光电晶体管只能在一个方向上传导,使它们只适用于直流以及控制器和信号传输应用。晶体管光耦合器比光电二极管慢,但比光电管快得多。取决于单个器件的偏置,晶体管器件能够实现大范围的电流传输比,而且这两种类型都非常适合“升压”输入电流。为此,双极晶体管光耦合器通常可以输出高达120%的输入电流,而达林顿器件可以输出高达600%。

下面的两个示意图表示光电晶体管(左)和达林顿晶体管(右)光耦。请注意,达林顿器件由两个达林顿配置的堆叠双极晶体管组成。

国产光耦继电器替代-先进光半导体

可控硅和双向晶闸管!

另外两个常见的光耦输出是晶闸管和双向晶闸管。这两种类型都具有高电流传输比,通常用于控制更高电压的交流电路。光隔离可控硅器件采用可控硅(SCR)作为探测器。这些光耦合器通常用作升压器件,具有从慢到中等的开关速度,光隔离双向晶闸管器件具有双向晶闸管(三极管交流)输出。双向晶闸管在结构上与SCR相似,但SCR只允许电流在一个方向流动,而双向晶闸管允许电流在两个方向流动。与光隔离SCR一样,triac光耦合器通常具有非常高的拿罩弊电流传输比。

先进光半导体由南方先进联合日本归国华侨杨振林博士团队合资成立,以南方先进为主要投资方、杨博士团队为技术核心的一家专业从事光电器件、光耦合器、光耦继电器等光电集成电路以及光电驱动等产品,研发团队涵盖设计、制造、销售和服务的高新技术企业,先进光半导体拥有先进的光电器件全自动生产线,具有年产8000万只光电光耦器件的生产能力。现阶段先进光半导体的光耦继电器、光耦合器等主要产品用于:蓄电系统.智能电表.自动检测设备.电信设备.测量仪器.医疗设备.通信设备.PC端.安防监控.O/A设备.PLC控制器.I/O控制板等,依托于光半导体综合的设计技术和芯片制造技术优势,先进光半导体期望在有广阔发展前景的光电控制领域深耕,逐步提升产品的技术附加值,扩充技术含量更高的产品线。

光耦的详细工作原理是什么

工作原理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 1553b耦合器线缆接头 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、光的接收及信号放大。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。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。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,可以大大提高计算机工作的可靠性。 编辑本段优点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,输出信号对输入端无 光耦 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、远距孝笑离信号传输、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。 编辑本段种类光电耦合器分为两种:一种为非线性光耦,另一种为线性光耦。 检测示意图 非线性光耦的电流传输特性曲线是非线性的,这类光耦适合于开关信号的传输,不适合于传输模拟量。消岩常用的4N系列光耦属于非线性光耦。 线性光耦的电流传输特性曲线接近直线,并且小信号时性能较好,能以线性特性进行隔离控制。常用的线性光耦是PC817A—C系列。 开关电源中巧桥含常用的光耦是线性光耦。如果使用非线性光耦,有可能使振荡波形变坏,严重时出现寄生振荡,使数千赫的振荡频率被数十到数百赫的低频振荡依次为号调制。由此产生的后果是对彩电,彩显,VCD,DCD等等,将在图像画面上产生干扰。同时电源带负载能力下降。在彩电,显示器等开关电源维修中如果光耦损坏,一定要用线性光耦代换。常用的4脚线性光耦有PC817A----C。PC111 TLP521等常用的六脚线性光耦有:LP632 TLP532 PC614 PC714 PS2031等。常用的4N25 4N26 4N35 4N36是不适合用于开关电源中的,因为这4种光耦均属于非线性光耦。 由于光电耦合器的品种和类型非常多,在光电子DATA手册中,其型号超过上千种,通常可以按以下方法进行分类: ⑴按光路径分,可分为外光路光电耦合器(又称光电断续检测器)和内光路光电耦合器。外光路光电耦合器又分为透过型和反射型光电耦合器。 ⑵按输出形式分,可分为: a、光敏器件输出型,其中包括光敏二极管输出型,光敏三极管输出型,光电池输出型,光可控硅输出型等。 b、NPN三极管输出型,其中包括交流输入型,直流输入型,互补输出型等。 c、达林顿三极管输出型,其中包括交流输入型,直流输入型。 d、逻辑门电路输出型,其中包括门电路输出型,施密特触发输出型,三态门电路输出型等。 e、低导通输出型(输出低电平毫伏数量级)。 f、光开关输出型(导通电阻小余10Ω)。 g、功率输出型(IGBT/MOSFET等输出)。 ⑶按封装形式分,可分为同轴型,双列直插型,TO封装型,扁平封装型,贴片封装型,以及光纤传输型 光耦 等。⑷按传输信号分,可分为数字型光电耦合器(OC门输出型,图腾柱输出型及三态门电路输出型等)和线性光电耦合器(可分为低漂移型,高线性型,宽带型,单电源型,双电源型等)。 ⑸按速度分,可分为低速光电耦合器(光敏三极管、光电池等输出型)和高速光电耦合器(光敏二极管带信号处理电路或者光敏集成电路输出型)。 ⑹按通道分,可分为单通道,双通道和多通道光电耦合器。 ⑺按隔离特性分,可分为普通隔离光电耦合器(一般光学胶灌封低于5000V,空封低于2000V)和高压隔离光电耦合器(可分为10kV,20kV,30kV等)。 ⑻按工作电压分,可分为低电源电压型光电耦合器(一般5~15V)和高电源电压型光电耦合器(一般大于30V)。 编辑本段结构特点光电耦合的主要特点如下: 原理示意图 1.输入和输出端之间绝缘,其绝缘电阻一般都大于10000MΩ,耐压一般可超过1kV,有的甚至可以达到10kV以上。 2.由于光接收器只能接受光源的信息,反之不能,所以信号从光源单向传输到光接收器时不会出现反馈现象,其输出信号也不会影响输入端。 3.由于发光器件(砷化镓红外二极管)是阻抗电流驱动性器件,而噪音是一种高内阻微电流电压信号。因此光电耦合器件的共模抑制比很大,所以,光电耦合器件可以很好地抑制干扰并消除噪音。 4.容易和逻辑电路配合。 5.响应速度快。光电耦合器件的时间常数通常在微秒甚至毫微秒级。 6.无触点、寿命长、体积小、耐冲击。 编辑本段性能特点光耦合器的主要优点是单向传输信号,输入端与输出端完全实现了电气隔离,抗干扰能力强,使用寿命长,传输效率高。它广泛用于电平转换、信号隔离、级间隔离、开关电路、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。由于光电耦合器的输入阻抗与一般干扰源的阻抗相比较小,因此分压在光电耦合器的输入端的干扰电压较小,它所能提供的电流并不大,不易使半导体二极管发光;由于光电耦合器的外壳是密封的,它不受外部光的影响;光电耦合器的隔离电阻很大(约1012Ω)、隔离电容很小(约几个pF)所以能阻止电路性耦合产生的电磁干扰。线性方式工作的光电耦合器是在光电耦合器的输入端加控制电压,在输出端会成比例地产生一个用于进一步控制下一级的电路的电压。线性光电耦合器由发光二极管和光敏三极管组成,当发光二极管接通而发光,光敏三级管导通,光电耦合器是电流驱动型,需要足够大的电流才能使发光二极管导通,如果输入信号太小,发光二极管不会导通,其输出信号将失真。在开关电源,尤其是数字开关电源中,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。 光纤耦合器 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-发射极饱和压降VCE(sat)。此外,在传输数字信号时还需考虑上升时间、下降时间、延迟时间和存储时间等参数。 电流传输比是光耦合器的重要参数,通常用直流电流传输比来表示。当输出电压保持恒定时,它等于直流输出电流IC与直流输入电流IF的百分比。采用一只光敏三极管的光耦合器,CTR的范围大多为20%~300%(如4N35),而PC817则为80%~160%,达林顿型光耦合器(如4N30)可达100%~5000%。这表明欲获得同样的输出电流,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。线性光耦合器与普通光耦合器典型的CTR-IF特性曲线。 普通光耦合器的CTR-IF特性曲线呈非线性,在IF较小时的非线性失真尤为严重,因此它不适合传输模拟信号。线性光耦合器的CTR-IF特性曲线具有良好的线性度,特别是在传输小信号时,其交流电流传输比(ΔCTR=ΔIC/ΔIF)很接近于直流电流传输比CTR值。因此,它适合传输模拟电压或电流信号,能使输出与输入之间呈线性关系。这是其重要特性。 使用光电耦合器主要是为了提供输入电路和输出电路间的隔离,在设计电路时,必须遵循下列原则:所选用的光电耦合器件必须符合国际的有关隔离击穿电压的标准;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,目前在国内应用地十分普遍。鉴于此类光耦合器呈现开关特性,其线性度差,适宜传输数字信号(高、低电平),可以用于单片机的输出隔离;所选用的光耦器件必须具有较高的耦合系数。 编辑本段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-发射极饱和压降VCE(sat)。此外,在传输数字信号时还需考虑上升时间、下降时间、延迟时间和存储时间等参数。 电流传输比是光耦合器的重要参数,通常用直流电流传输比来表示。当输出电压保持恒定时,它等于直流输出电流IC与直流输入电流IF的百分比。 使用光电耦合器主要是为了提供输入电路和输出电路间的隔离,在设计电路时,必须遵循下列原则:所选用的光电耦合器件必须符合国内和国际的有关隔离击穿电压的标准;由英国埃索柯姆(Isocom)公司、美国FAIRCHILD生产的4N××系列(如4N25、4N26、4N35)光耦合器,在国内应用地十分普遍。鉴于此类光耦合器呈现开关特性,其线性度差,适宜传输数字信号(高、低电平),可以用于单片机的输出隔离;所选用的光耦器件必须具有较高的耦合系数。 以下为光电耦合器的常用参数: 反向电流IR:在被测管两端加规定反向工作电压VR时,二极管中流过的电流。 反向击穿电压VBR:被测管通过的反向电流IR为规定值时,在两极间所产生的电压降。 正向压降VF:二极管通过的正向电流为规定值时,正负极之间所产生的电压降。 正向电流IF:在被测管两端加一定的正向电压时二极管中流过的电流。结电容CJ:在规定偏压下,被测管两端的电容值。 反向击穿电压V(BR)CEO:发光二极管开路,集电极电流IC为规定值,集电极与发射集间的电压降。 输出饱和压降VCE(sat):发光二极管工作电流IF和集电极电流IC为规定值时,并保持IC/IF≤CTRmin时(CTRmin在被测管技术条件中规定)集电极与发射极之间的电压降。 反向截止电流ICEO:发光二极管开路,集电极至发射极间的电压为规定值时,流过集电极的电流为反向截止电流。 电流传输比CTR[1]: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。 脉冲上升时间tr,下降时间tf:光耦合器在规定工作条件下,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。 传输延迟时间tPHL,tPLH:光耦合器在规定工作条件下,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,从输入脉冲前沿幅度的50%到输出脉冲电平下降到1.5V时所需时间为传输延迟时间tPHL。从输入脉冲后沿幅度的50%到输出脉冲电平上升到1.5V时所需时间为传输延迟时间tPLH。 入出间隔离电容CIO:光耦合器件输入端和输出端之间的电容值。 入出间隔离电阻RIO:半导体光耦合器输入端和输出端之间的绝缘电阻值。 入出间隔离电压VIO:光耦合器输入端和输出端之间绝缘耐压值.

关键词:可控硅 就是继电器 继电器 电阻 光耦

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