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比如高温环境操作、优异的组件匹配性、减少偏移和高耐噪性等。对于隔离式开关电源,传统的误差放大器大多采用光耦方案,光耦反馈可以应对绝大多数电源应用场景,但该方案有其局限性——电源光耦反馈模块工作温度通常不超过100℃,传输特性相对较慢,传输延时会随时间增加而变长,环路响应慢。此外,在工业应用场景,光耦反馈方案精度较为一般。纳芯微基于电容隔离技术研发出高可靠性隔离误差放大器NSi3190,它具有高带宽、高精度、高可靠性等特性,可满足汽车级工作温度要求(−40°C~+125˚C)。这种隔离器能够在单芯片上同时支持电压型输出和电流型输出,可完美替代传统的光电耦合器方案。二:纳芯微基于电容隔离技术的数字隔离器可以替代传统的光电耦合器(来源:纳芯微)对于高低电平信号的传输,有的工程师可能会认为用光耦更划算,光耦在单颗元件成本上确实具备优势,但综合考虑整体方案成本及性能,数字隔离方案在一些场景中仍是方案。具体来看,光耦大的缺点是对温度的依耐性非常高,温度变化引发的光耦性能变化会导致电路性能下降,因此在高温工作环境与对体积要求高的应用场合,数字隔离器是更好的光耦替代方案。数字隔离器在汽车市场上也找到了用武之地。高功率光纤隔离器批发。长春光纤耦合器采购
光耦继电器是输入侧的LED和输出侧的光电检测器的内部组合。光电耦合器产品根据输出侧光电检测器的类型而有所不同。它的主要品种包括晶体管输出光耦合器,IC输出光耦合器,三端双向可控硅开关输出光耦合器和MOSFET输出光耦合器(称为“光继电器”)。此外,光耦合器的功能包括信号隔离,反馈检测,预驱动器和隔离开关功能。当从输入侧向输出侧传输信号时,光耦合器是一种可以在电隔离状态下在电路之间传输信号的设备。在光耦合器内部,通过使用发光器件将电输入信号一次转换为光信号,然后使用光电探测器将这些光信号转换为电信号,然后输出。在许多设备中,例如FA,OA和家用电子设备,不同的DC和AC电源系统位于同一块板上,并且信号在它们之间传递。如果直接连接这些系统,则在操作方面可能会出现安全问题。通过使用光电耦合器,即使在这种情况下,也可以在电隔离状态下传输信号。1.晶体管输出光电耦合器/晶体管耦合器当光耦合器出现在市场上时,提供这种类型。由于它的低成本和高通用性,这种类型仍然是市场上使用多的一种,其应用范围非常。一些产品具有诸如高传动比,高击穿电压和低输入驱动等功能。从功能上讲,晶体管输出光电耦合器用于信号隔离,反馈检测和隔离开关。上海光纤合束器供应迷你光纤隔离器购买。
本文将主要讲述这两类器件的优缺点及其应用方案。一:光耦合器基本原理(来源:Wikipedia)光耦隔离的优点和缺点光耦是上世纪70年代发展起来的隔离器件,它以光为媒介传输电信号,对输入、输出电信号有良好的隔离作用。由于光耦的体积小、寿命长、无触点,具备抗干扰能力强、输出和输入之间绝缘、单向传输信号等优点,在电子电路设计上得到了广泛应用。光耦目前已成为种类多、用途广的光电器件之一,包括晶体管耦合器、高速集成电路输出耦合器、三端双向可控硅耦合器以及光控继电器等,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、远距离信号传输、脉冲放大及固态继电器(SSR)、仪器仪表、通信设备及微机接口中。速度和功耗是设计工程师为看重的光耦参数指标。不同的应用对光耦的速度要求也有所不同,例如在通信应用中,DeviceNet规定了相对较低的数据速率,包括125kBd、250kBd和500kBd,传播延迟要求小于40ns;CAN总线规定了125kBd低速和1MBd高速数据速率,但对传播延时没有严格的要求;Profibus发送数据则要求在12MBd范围内,并规定了隔离器、收发器和连接本身的PWD总延时。在功耗方面。
在适当的微纳光纤直径和耦合长度的条件下制造的由两条平行耦合的微纳光纤组成的全光纤偏振分束器具有以下优点:制造简单,尺寸紧凑;可变的偏振消光比和工作带宽;具有高偏振对比度,性能良好;全光纤制作,损耗较低。采用非线性偏振旋转技术(NPE)实现锁模是常见的被动锁模技术之一。原则上,任何具有适当极化消光比的微纳光纤偏振分束器均可代替传统的偏振分束器用于光纤激光器中实现被动锁模,产生稳定的超短脉冲,图8显示了将该偏振分束器应用于不同波段锁模激光器后输出光谱特性。由于该类偏振分束器是一种宽带器件,在某些一般偏振分束器不能满足的特殊波长,也能实现偏振分束器的效果。因此,微纳光纤偏振分束器能够在被动锁模光纤激光器等方面有着的应用。结束语近年来,通信技术不断发展,随着未来通信传输速率要求越来越高,全光纤系统的应用范围也会越来越,对于光学器件高性能化、微型化和集成化的要求也越来越高。新型偏振分束器层出不穷,体积较大的传统体光学偏振分束器将会逐渐被淘汰。本文主要介绍的微纳光纤偏振分束器具有可变的极化消光比和工作带宽、简单的制造和紧凑的尺寸等优点,可进一步缩小器件体积,同时作为宽带器件。高功率光纤隔离器直销。
放大器在我们日常中非常常见,我们接触多的放大器就是耳机。放大器根据电压类型可以分为:交流放大器和直流放大器两大类,根据频率又可以分为:低频放大器,中频放大器和高频放大器三种;按照输出类型又可以分为:电压放大和功率放大两种类型。当然,我们现在使用的都是采用集成运算放大器和特殊晶体管做为器件的放大器,放大器可以说在开关电源中属于比较复杂的电路。要了解放大器,那么我们首先要读懂放大器线路,而放大器线路我们一般是依据逐级分解的原则来读图的,简单的说就是将级放大器输出和后端线路断开来进行分析,分析完级线路后,我们再分析第二级放大器线路,依次类推。我们分析放大器线路前,首先要明白,放大器有静态和动态两种工作状态,所以有的时候为了更加准确的分析,我们可以将直流和交流的通路分别画出来,还有就是有些放大器存在反馈线路,这个反馈线路有的是自身携带,有的是与后级产生的联系,分析这种情况下的放大器,我们必须要将后级线路也考虑在内,这样才能更好的分析出线路状态。我们日常中常见的放大器莫过于低频电压放大器,这类放大器一般工作在频率20~20K之间,这类放大器有4种比较常见的电路:1.共发射极放大线路:图中C1为输入电容。迷你光纤隔离器供应。深圳脉冲型光纤隔离器直销
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通信产品是当今基础的民生服务行业之一,并且随着工信部2015年信息通信业“十三五”规划的出台,市场对于通信产品热度有增无减。在2018年引发手机配套和整机设计的创新变革。其中iPhone X引入的人脸识别技术,将吸引更多厂商跟进,成为2018年手机设计竞争焦点。与此同时,手机芯片引入光电探测器,光纤放大器,光源,光纤与光纤器件将打破智能手机同质化现象,或将成为新的创新点与趋势,带领智能手机向智慧手机的跨越式演进。随着中国通信市场生产型的飞速发展,人们的通信需求也日益多样化,从**初较为单一的通话及短信业务发展到现有的上网、购物、休闲文娱等多样化的服务。这些服务的实现需要庞大的基站数量和更加复杂的网络技术来支撑,随之而来的是运营商对通信网络加入规模的增长。随着“专业化分包”这一模式,不同的服务提供商服务理念与技术水平参差不齐,为了提高工作效率,简化工作流程、降低管理难度和运营成本,一些区域的加工企业采用了创新性的“一体化服务外包”的采购模式,将多种服务统一委托给一家服务商,逐渐成为通信运营商选择服务商的新趋势。长春光纤耦合器采购
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