CS7N65A4L共射极触发器
发布时间:2019/10/29 17:54:12 访问次数:1041
CS7N65A4L106发光二极管触发电路固态转换器件随着集成电路的发展和印制线路板插件的普遍使用,为了适应印制线路板间隔距离缩小的需要,要求继电器的高度应小于两块印制线路板间的距离。因此扁平的通用开关继电器得到了发展。例如,已生产出二组、四组或六组转换触点,能切换5A、125/250V交流,或50V直流的负载,而其高度一般均不超过11mm。
固态继电器的组成及主要性能,固态继电器的组成,凡是由固态器件及其相关电路组成的,具有自动完成继电特性的功能和具有输入输出回路电气隔离功能的电子装置即称为固态继电器。也就是说,固态继电器能够像电磁继电
器那样,在输入信号的控制下执行关断和接通输出电路的功能。需要特别指出的是,具有输入输出回路之间电气隔离的功能是固态继电器区别于其他半导体开关器件和开关电路输入输出(例如开关三极管、可控硅、单稳态电路、双稳态电路、共射极触发器等)的主要特征之一。固态继电器的电气隔离功能一般是:①输入输出之间或输出输入外壳之间的绝缘电阻,在直流500V下测量,金属外壳封装的典型值是109Ω;②输入输出之间,或输出输入外壳之间的介质绝缘电压强度,一般在交流60 Hz下测量,其图3-19光耦合隔离固态继电器方框图值在1000~5000V范围;③输入输出之间或输出输入外壳之间的隔离电容,一般在1~10 pF范围内。近年来固态继电器的进展大都着重于隔离方式的改进,目前最常用的隔离方式有变压器式和光耦合式两种。
一个典型的光耦合固态继电器方框图示于图3-19。
它的工作原理是这样的:输入信号使触发电路工作,光电二极管发光,经光敏晶体管接受而控制转换功能固态器件(如开关三极管、MOS场效应晶体管、三端双向可控硅开关、硅可控整流器)进行开关状态转换。
固态继电器的主要性能,固态继电器明显的特点是灵敏度高(功率放大系数大,可达10:),使它们能够与T2L、DTL、一些CMOS及类似的集成电路器件兼容,这样就能用极弱的输入功率进行大负载切换。固态继电器的小型化潜力大,从当前的现状来看,性能大概相同的固态继电器与电磁继电器可以做到体积也差不多。但从发展情况来看,电磁继电器进一步小型化要遇到零件加工和装配校正的困难。
除了以上两点外,固态继电器还具有工作可靠,无触点火花和弹跳,耐强烈冲击和振动,寿命长等优点,因而在要求体积小、转换速度快、可靠性高的场合,如飞机、导弹等控制系统中的应用越来越多。当然固态继电器也存在着输入和输出隔离困难,通态电阻大,难以实现多路转换,易受温度和辐射的影响,抗瞬变过电压能力差等缺点。表3-5汇列了电磁继电器和固态继电器的性能比较。
固态继电器是随着近代电子技术,特别是半导体技术和光电子学技术的进展而发展起导体晶体就发出从紫外到红外不同颜色的光线,光的强弱与电流有关。
LED也是由一个PN结构成,具有单向导电性。但其正向工作电压(开启电压)比普通二极管高,约为1~2.5V,反向击穿电压比普通二极管低,5V左右。当正向电流达到1mA左右时开始发光,发光强度近似与工作电流成正比;但工作电流达到一定数值时,发光强度逐渐趋于饱和,与工作电流成非线性关系。一般小型LED正向工作电流为10~20mA,最大正向工作电流为30~50mA。
自从出现LED以来,人们一直在努力追求实现固体光源,随着LED制造工艺的不断进步和新型材料(氮化物晶体和荧光粉)的开发及应用,使发白光LED半导体固体光源性能不断完善并进入实用阶段。白光LED的出现,使高亮度LED应用领域跨足至高效率照明光源市场。
目前主要的商品化做法是日亚化学(Nichia)以460nm波长的InGaN蓝光晶粒涂上一层YAG荧光粉,利用蓝光LED照射荧光粉以产生与蓝光互补的555nm波长黄光,再利用透镜原理将互补的黄光、蓝光给予混合,出现肉眼所能看到的白光。
LED封装是指发光芯片的封装,与集成电路封装有较大不同。LED的封装不仅要求能够保护灯芯,而且还要能够透光。所以LED的封装对封装材料有特殊的要求。
发光二极管是由3族化合物,GaAs(砷化镓)、GaP(磷化镓)、GoAsP(磷砷化镓)等半导体材料制造的。
CS7N65A4L106发光二极管触发电路固态转换器件随着集成电路的发展和印制线路板插件的普遍使用,为了适应印制线路板间隔距离缩小的需要,要求继电器的高度应小于两块印制线路板间的距离。因此扁平的通用开关继电器得到了发展。例如,已生产出二组、四组或六组转换触点,能切换5A、125/250V交流,或50V直流的负载,而其高度一般均不超过11mm。
固态继电器的组成及主要性能,固态继电器的组成,凡是由固态器件及其相关电路组成的,具有自动完成继电特性的功能和具有输入输出回路电气隔离功能的电子装置即称为固态继电器。也就是说,固态继电器能够像电磁继电
器那样,在输入信号的控制下执行关断和接通输出电路的功能。需要特别指出的是,具有输入输出回路之间电气隔离的功能是固态继电器区别于其他半导体开关器件和开关电路输入输出(例如开关三极管、可控硅、单稳态电路、双稳态电路、共射极触发器等)的主要特征之一。固态继电器的电气隔离功能一般是:①输入输出之间或输出输入外壳之间的绝缘电阻,在直流500V下测量,金属外壳封装的典型值是109Ω;②输入输出之间,或输出输入外壳之间的介质绝缘电压强度,一般在交流60 Hz下测量,其图3-19光耦合隔离固态继电器方框图值在1000~5000V范围;③输入输出之间或输出输入外壳之间的隔离电容,一般在1~10 pF范围内。近年来固态继电器的进展大都着重于隔离方式的改进,目前最常用的隔离方式有变压器式和光耦合式两种。
一个典型的光耦合固态继电器方框图示于图3-19。
它的工作原理是这样的:输入信号使触发电路工作,光电二极管发光,经光敏晶体管接受而控制转换功能固态器件(如开关三极管、MOS场效应晶体管、三端双向可控硅开关、硅可控整流器)进行开关状态转换。
固态继电器的主要性能,固态继电器明显的特点是灵敏度高(功率放大系数大,可达10:),使它们能够与T2L、DTL、一些CMOS及类似的集成电路器件兼容,这样就能用极弱的输入功率进行大负载切换。固态继电器的小型化潜力大,从当前的现状来看,性能大概相同的固态继电器与电磁继电器可以做到体积也差不多。但从发展情况来看,电磁继电器进一步小型化要遇到零件加工和装配校正的困难。
除了以上两点外,固态继电器还具有工作可靠,无触点火花和弹跳,耐强烈冲击和振动,寿命长等优点,因而在要求体积小、转换速度快、可靠性高的场合,如飞机、导弹等控制系统中的应用越来越多。当然固态继电器也存在着输入和输出隔离困难,通态电阻大,难以实现多路转换,易受温度和辐射的影响,抗瞬变过电压能力差等缺点。表3-5汇列了电磁继电器和固态继电器的性能比较。
固态继电器是随着近代电子技术,特别是半导体技术和光电子学技术的进展而发展起导体晶体就发出从紫外到红外不同颜色的光线,光的强弱与电流有关。
LED也是由一个PN结构成,具有单向导电性。但其正向工作电压(开启电压)比普通二极管高,约为1~2.5V,反向击穿电压比普通二极管低,5V左右。当正向电流达到1mA左右时开始发光,发光强度近似与工作电流成正比;但工作电流达到一定数值时,发光强度逐渐趋于饱和,与工作电流成非线性关系。一般小型LED正向工作电流为10~20mA,最大正向工作电流为30~50mA。
自从出现LED以来,人们一直在努力追求实现固体光源,随着LED制造工艺的不断进步和新型材料(氮化物晶体和荧光粉)的开发及应用,使发白光LED半导体固体光源性能不断完善并进入实用阶段。白光LED的出现,使高亮度LED应用领域跨足至高效率照明光源市场。
目前主要的商品化做法是日亚化学(Nichia)以460nm波长的InGaN蓝光晶粒涂上一层YAG荧光粉,利用蓝光LED照射荧光粉以产生与蓝光互补的555nm波长黄光,再利用透镜原理将互补的黄光、蓝光给予混合,出现肉眼所能看到的白光。
LED封装是指发光芯片的封装,与集成电路封装有较大不同。LED的封装不仅要求能够保护灯芯,而且还要能够透光。所以LED的封装对封装材料有特殊的要求。
发光二极管是由3族化合物,GaAs(砷化镓)、GaP(磷化镓)、GoAsP(磷砷化镓)等半导体材料制造的。