tag 标签: 施密特触发器

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    2024-10-29 13:50
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    施密特触发器光耦——电子工程师的理想选择
    在现代电子设计领域中,可靠性和抗干扰性是工程师们最关注的特性之一。而施密特触发器光耦,作为一种高度稳定和抗干扰能力卓越的元件,正成为越来越多电子工程师的首选。今天,我们将带您深入解析施密特触发器光耦的关键性能特征,揭示它为何如此受欢迎。 施密特触发器光耦KLH11LX传输特性 施密特触发器光耦KLH11LX 特性曲线 抗干扰能力强:保持信号纯净 在复杂的电磁环境中,施密特触发器光耦依然能够表现出色。其内部的施密特触发器电路能够对输入信号进行整形和稳定处理,避免噪声信号引起的误触发和振荡。无论是在工业自动化还是在精密仪器中,它都能提供稳定的性能,确保您的系统不受干扰。 高传输速率:快速响应您的需求 在高速信号传输和处理应用中,施密特触发器光耦表现出色。它的传输速率可达1 MHz(NRZ),确保您的数据传输畅通无阻。不论是在数据通信还是高速控制系统中,它都能提供迅速且精准的信号处理,让您的设计更加高效。 稳定的开关特性:提高系统可靠性 施密特触发器光耦的施密特触发器电路具有明显的滞后效应,确保信号的稳定触发。这一特性避免了由于噪声或微小信号波动引起的误动作,提高了系统的可靠性。您的电子设备将因此变得更加可靠和稳定,减少故障率。 微处理器兼容性:简化设计 施密特触发器光耦的输出驱动器具有微处理器兼容性。这一特性使其能够直接与微处理器接口连接,简化了电路设计,提高了系统集成度。让您的设计更加简单、紧凑。 高隔离电压:确保系统安全 安全性是任何电子系统的核心。施密特触发器光耦提供高达5000 V RMS的隔离电压,有效地隔离输入和输出端,防止电气干扰。这一特性不仅保护了您的设备,还确保了信号的纯净和稳定,让您的系统更可靠。 施密特触发器光耦凭借其卓越的性能特征,成为现代电子设计中的明星元件。从高传输速率到高隔离电压,从抗干扰能力到稳定的开关特性,它无不展现出顶级元件应有的风采。选择施密特触发器光耦,就是选择稳定、可靠和高效。让您的电子设计更加完美,施密特触发器光耦将是您不可或缺的合作伙伴。
  • 热度 3
    2024-10-28 17:27
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    一文读懂施密特触发器光耦的结构与原理
    施密特触发器光耦(Schmitt Trigger Optocoupler)是一种将光耦和施密特触发器电路相结合的电子元件。它不仅具备光耦的电气隔离功能,还具备施密特触发器的噪声抑制和信号整形能力。本文将详细探讨施密特触发器光耦的结构,并分析其工作原理。 施密特触发器光耦的详细结构 LED部分: LED是由半导体材料制成的,通常封装在一个透明的塑料或玻璃外壳中。其主要功能是在输入端电流流过时产生光信号。 光接收器部分: 光接收器通常是一个光敏晶体管或光敏二极管,其基区(或PN结)对光信号敏感。当接收到来自LED的光信号时,光接收器产生一个与光强度成比例的电流。 施密特触发器电路部分: 施密特触发器电路由一个比较器和反馈电阻网络构成。比较器的正负输入端分别连接到光接收器的输出和一个基准电压,通过调节输入信号和基准电压的差值来控制输出状态。 施密特触发器光耦的工作原理 ▲施密特触发器光耦功能原理图 施密特触发器光耦的工作过程如下: 输入信号驱动LED: 当输入端施加电压时,电流流过LED,LED发光。光强度随输入电流增加而增强。 光信号传输: LED发出的光信号穿过隔离介质,传输至光接收器。 光电转换: 光接收器接收到光信号后,生成与光强度成比例的电信号。 施密特触发器处理: 电信号进入施密特触发器电路,施密特触发器根据电信号的电压水平进行比较,并通过滞后效应决定输出状态。当电压高于上阈值时,输出为高电平;低于下阈值时,输出为低电平。 输出信号: 经施密特触发器处理后的电信号从输出端输出,用于后续电路的控制或驱动。 ▲施密特触发器工作原理图 施密特触发器光耦通过将光耦和施密特触发器电路结合在一起,实现了电气隔离、信号稳定和抗干扰能力的综合提升。其独特的结构和优异的性能使其在各种需要稳定信号处理和电气隔离的场景中发挥重要作用,是现代电子系统中不可或缺的重要元件。
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    2013-11-4 13:30
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    在使用诸如生物医学仪器的过程中,我们有时需要在杂乱或不规则的信号中提取有效信息。本例中,需要对呼吸信号进行“整理”,而呼吸信号可以表现出幅度和频率的大范围变化,以及漂移的基线。本文介绍一个自适应的“超级施密特触发器”,它有许多可调参数,可以出色地驯服输入信号(图)。 触发器设计值所对应的预期输入范围为50mV~1V峰峰值和0.07Hz~2Hz频率。 U1和U2会检测输入端的正、负峰值,但不同于一般的检测器,它们还包括R1和R2以根据信号特征按需提供阻尼(毛刺抑制)。这些电路结构与R16联用可以控制峰值电压的衰减速度。这些检测器(由U3和U4进行缓冲)所跟踪的PP振幅既可以用来调节最终比较器U6的滞环,还可提供过零参考。 滞后调整是通过跨导运放器(OTA)U7来完成的。该运放器所用的芯片(原本是3080,但还包括类似LM13700的更现代的元件)主要将差动输入电压乘以单极偏置电流(如输入箭头所示)从而得出输出电流。在这种情况下,若输入电压达到饱和值(0.7V就足够了),则OTA的作用更像是一个极性反转开关,将偏置电流镜像到输出端,并成为源流或沉流,这根据差动输入极性而定。输出电流在R13两端形成电压,而R13则根据电路输出的数字信号添加到输入信号中或从输入信号中去除。 U5实现了利用差动输入电流电压转换器驱动OTA的偏压输入(内部可参考负供电轨)。 U6为最终输出比较器,用于对输入信号±滞后和信号峰值之间的低通滤波器(LPF)中间点(跳线“A”)进行比较,或对输入信号±滞后和低通信号(跳线“B”)进行比较。比较方式是基于信号的特性进行选择,最后发现在跳线“A”的效果最好。 微调电容器R4用来设置静态滞后并补偿放大器的偏移。D6将U7的偏置输入值置于使用的运放器的输出范围内,而这些输入值范围可以根据具体使用的运放器和OTA进行删除或修改。假定电源“干净”且稳定。 细心的读者可能会问为什么不就地取材,使用OTA来替代U5VCCS电路。遗憾的是,这种情况已经存在了30年,具体原因还不太清楚。 《电子设计技术》网站版权所有,谢绝转载
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    KLH11L1系列由一个砷化镓红外发光二极管和一个高速集成电路检测器组成,该输出检测器包含了一个施密特触发器,可为抗噪和脉冲整形提供滞后。该器件采用6引脚DIP封装,并有宽导线间距和SMD选项。产品特点Productfeatures•高传输速率,规格值频率为1MHZ(NRZ)Highdatarate,1MHZtypical(NRZ)•输入与输出间高隔离电压(Viso=5000Vrms)Highisolationvoltagebetweeninputsandoutput(Viso=5000Vrms)•在整个电压和温度波动范围内无闭锁和振荡Freefromlatchupandoscillationthroughoutvoltageandtemperatureranges•微处理器兼容的驱动器Microprocessorcompatibledrive•逻辑兼容输出在最大0.4V电压下输出16mA电流Logiccompatibleoutputsinks16mAat0.4Vmaximum•保证开/关阈值滞后Guaranteedon/offthresholdhysteresis•宽供电电压能力,兼容所有常用逻辑系统Widesupplyvoltagecapability,compatiblewithallpopularlogicsystems•紧凑型双联封装Compactdual-in-linepackage•符合欧盟REACH法规CompliancewithEUREACH•无Pb且符合ROHS标准PbfreeandRoHScompliant产品应用ProductApplications•逻辑到逻辑隔离器Logictologicisolator•可编程电流传感器Programmablecurrentlevelsensor•线路接受器-消除噪音和瞬态问题Linereceiver–eliminatenoiseandtransientproblems•交流到TTL的转换-方波整形ACtoTTLconversion–squarewaveshaping•电源设备的数字编程Digitalprogrammingofpowersupplies•计算机与外围设备的接口Interfacescomputerswithperipherals
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    上传者: 晶台光耦
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