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注意事项:
1.每个通道。
2.电流传递比被定义为输出集电极电流的比率,我
O
到正向LED的输入电流,我
F
乘以100%。
3.设备认为是一个双端器件:引脚1 , 2 ,3和4短接在一起,并且销5 , 6 ,7和8短接在一起。
4.测量引脚1和2短接在一起,针3和4短接在一起的。
在逻辑高电平5.共模瞬态抗扰度是最大容许(正)DV
CM
/ dt值的共模的上升沿
脉冲,V
CM
,以保证该输出将保持在逻辑高状态(也就是,V
O
> 2.0 V) 。在一个逻辑低电平共模瞬态抗扰度
是最大容许(负)的dV /上的共模的脉冲信号,V的下降沿dt的
CM
,以保证该输出将保持
CM
在逻辑低状态(即,V
O
< 0.8V) 。
6. 1.9 K:表示负载的1.6毫安1 TTL单位负载和5.6 kΩ的上拉电阻。
7. 4.1 K:表示负载的0.36毫安1 LSTTL机组负荷和6.1 kΩ的上拉电阻。
8.频率处的交流输出电压低于低频渐近线3分贝。
9.使用0.1
PF
旁路电容器,连接销5和8之间,推荐。
10.根据UL 1577 ,每个光耦是证明通过应用绝缘测试电压≥4500 V rms的1秒钟测试(泄漏探测器
化电流限制,我
我-O
≤5
宾夕法尼亚州) 。
11.根据UL 1577 ,每个光耦是证明通过应用绝缘测试电压≥6000 V rms的1秒钟测试(泄漏探测器
化电流限制,我
我-O
≤5
宾夕法尼亚州) 。
12.测量LED的阳极和阴极短路在一起而引脚5到8短接在一起之间。
13.减免线性90℃以上的自由空气温度的SOIC - 8封装的速率为3.0毫瓦/ ℃。
归一化电流传输比
I
O
- 输出电流 - 毫安
35毫安
30毫安
25毫安
I
F
- 正向电流 - 毫安
T
A
= 25°C
10 V
CC
= 5.0 V
40毫安
1.5
HCPL-2530/0530
HCPL-2531/0531/4534/0534
1000
100
10
1.0
0.1
0.01
0.001
1.1
I
F
+
V
F
T
A
= 25°C
1.0
5
20毫安
15毫安
10毫安
I
F
= 5毫安
0.5
0
0.1
0
1
I
F
= 16毫安
V
O
= 0.5 V
V
CC
= 5 V
T
A
= 25°C
10
100
0
10
V
O
- 输出电压 - V
20
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
I
F
- 输入电流 - 毫安
V
F
- 正向电压 - 伏特
图1.直流和脉冲传输特性。
图2.电流传输比与输入电流。
图3.输入电流与正向电压。
归一化电流传输比
1.1
t
P
- 传播延迟 - NS
2000
I
OH
- 逻辑高电平输出电流 - NA
1.0
1500
I
F
= 16 mA时, V
CC
= 5.0 V
HCPL - 2530 / 0530 (R
L
= 4.1 kΩ)
HCPL-2531/0531/4534/0534
(R
L
= 1.9 kΩ)
10
+4
10
+3
10
+2
10
+1
10
0
10
-1
10
-2
-50
I
F
= 0
V
O
= V
CC
= 5.0 V
0.9
I
F
= 16毫安
V
O
= 0.5 V
V
CC
= 5 V
T
A
= 25°C
HCPL-2530/0530
HCPL-2531/0531/4534/0534
0
20
40
60
80 100
1000
t
PLH
500
t
PHL
0.8
0.7
0.6
-60 -40 -20
0
-60
-20
20
60
100
-25
0
+25
+50
+75
+100
T
A
- 温度 - °C
T
A
- 温度 -
°C
T
A
- 温度 - °C
图4.电流传输比与温度的关系。
图5.传输延迟与温度的关系。
图6.逻辑高电平输出电流与温度
真实存在。
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