Cтраница 1
Транзисторные оптопары применяются в оптоэлектронных реле, в схемах гальванической развязки, ключевых коммутаторах и схемах согласования. На рис. 72 показаны схемы нормально открытого и нормально закрытого полупроводниковых реле с транзисторной оп-топарой в цепи управления, обеспечивающих гальваническую развязку управляющих схем от выходной цепи. В нормально открытом реле ( рис. 72, а) сигнал включает транзисторную оптопару, что вызывает последовательное включение транзисторов Tl, T2 и коммутацию рабочей нагрузки. В нормально закрытом реле ( рис. 72 6) на-грузка выключается при поступлении управляющего сигнала. [1]
![]() |
Диодная оптопара в фотогальваническом режиме. [2] |
Характеристики транзисторной оптопары существенно отличаются от аналогичных характеристик диодной. [3]
Для транзисторных оптопар, работающих в ключевом режиме, параметр kj определяет нагрузочную способность прибора: если подключенная к выходу оптопары нагрузка такова, что выходной ток / Вых не превышает значения &. При значении / Вых & / / вх условие насыщения не выполняется и работа транзисторного ключа нарушается. [4]
![]() |
Зависимость коэффициента передачи по току транзисторной оптопары от температуры. [5] |
Характеристики транзисторной оптопары существенно отличаются от аналогичных характеристик диодной. Передаточная характеристика по току отклоняется от линейной зависимости, причем тем больше, чем выше усилительные свойства самого транзистора и чем больше входной ток. Температурная зависимость коэффициента передачи по току иллюстрируется рис. 3.9. При больших входных токах ( кривая 2) эта зависимость такая же, как и у диодной оптопары, при малых ( кривая J) существенно отличается. Характер рассмотренных зависимостей объясняется видом зависимости излучательной способности излучателя и коэффициента передачи фототранзистора от температуры и тока. [6]
![]() |
Зависимость коэффициента передачи тока транзисторной оптопары от температуры.| Транзисторная оптопара в ключевом режиме эксплуатации. [7] |
Основной режим эксплуатации транзисторных оптопар - ключевой. [8]
Прибор К249КШ состоит из двух транзисторных оптопар. В приборе К249КП2 работоспособность второй оптопары не гарантируется или она отсутствует. [9]
Прибор К249КП1 состоит из двух транзисторных оптопар. В приборе К249КП2 работоспособность второй оптопары не гарантируется или она отсутствует. [10]
Прибор К249КП1 состоит из двух транзисторных оптопар. В приборе К249КП2 работоспособность второй оптоцары не гарантируется или она отсутствует. [11]
Прибор К249КШ состоит из двух транзисторных оптопар. В приборе К249КП2 работоспособность второй оптопары не гарантируется или она отсутствует. [12]
Входной узел драйвера выполнен в виде транзисторной оптопары, осуществляющей развязку с информационным каналом. Чтобы не увеличивать задержку передачи сигнала, транзистор оптрона работает в линейном режиме за счет включенного в цепь коллектора конденсатора. [13]
Вследствие, прежде всего, высокой нелинейности передаточной характеристики транзисторных оптопар, а также сильной температурной зависимости параметров, высокого уровня шумов и узкой полосы рабочих частот транзисторные оптопары относительно редко применяются для передачи аналогового сигнала. [14]
![]() |
Фотопирометрическое устройство.| Фотоэлект-рооптический усилитель.| Оптоэлектронные логические схемы.| Схема оптоэлектронного триггера. [15] |