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[传感技术]东芝计划2年内将车用光电耦合器增产2成

【导读】据日经中文网报道,12月6日,东芝拟增产用于确保纯电动汽车(EV)安全等的半导体,到2024年将在日本福冈县的旗下生产公司光电耦合器的产能较目前提高2成。但截至目前,东芝方面尚未公布该计划的具体产量。丰前东芝的社长神谷和文表示,“如果仅限于面向EV和HV的生产线,等到2023年,该计划可使公司的光电耦合器产能增至现在的逾3倍,等到2024年增至5倍”。美国调查公司高德纳的数据显示,在光电耦合器市场,东芝的全球份额(2021年)约为31%,自2010年至2021年排在世界首位。

[传感技术]国产光电耦合器IDM龙头品牌奥伦德完成数亿元C轮融资

国产光电耦合器IDM龙头品牌奥伦德完成数亿元C轮融资 深圳市奥伦德元器件有限公司(以下简称“奥伦德”)宣布,其近期已顺利完成数亿元C轮融资,本轮融资由国风投领投,中芯聚源、华登国际、中电投融和、深投控赛格、同威等机构共同投资。公司将完善产品和扩充产能,并加大在光伏储能、工业自动化、新能源汽车等市场的布局,进一步夯实光耦国产龙头品牌地位。?通过本轮融资,奥伦德光耦产能将再度提升一倍,并且会建立国内首条全自动光耦生产线,支持机

[光电显示]新型光电耦合器,真正做到一个顶俩

品慧电子讯光电耦合器又是大家常说的光耦,其主要作用是实现输入和输出间的互相隔离,由于电信号传输具有单向性,因而具有良好的电绝缘能力和抗干扰能力。另外,光电耦合器的输入端属于电流型低阻元件,具有很强的共模抑制能力。常见的光电耦合器有栅极驱动光耦、高速通信光耦、车载光耦、光伏输出光耦等。 东芝TLP3910是一款由高输出GaAlAs(铝镓砷化物)LED光电耦合器和高速光电探测器组成的光伏输出光耦,适用于高压功率MOSFET的栅极驱动。 一、器件的基本特性 通过光电二极管串联,TLP3910适用于需要隔离的MOSFET栅极驱动应用。由于

[光电显示]如何使用汽车级光电耦合器中高性能LED?

品慧电子讯本白皮书讨论了在汽车级光电耦合器中使用高性能LED的问题。高性能LED的使用证明了光耦合器可以处理汽车1级应用。本文还概述了Avago的 产品组合,这些产品可以应对更高的温度和更低的价格需求。本白皮书讨论了在汽车级光电耦合器中使用高性能LED的问题。高性能LED的使用证明了光耦合器可以处理汽车1级应用。本文还概述了Avago的 产品组合,这些产品可以应对更高的温度和更低的价格需求。光耦合器处理汽车1级应用的关键推动因素之一是使用超高性能

[光电显示]什么是光电耦合器?

品慧电子讯光耦是电子元器件之一,为增进大家对光耦的了解,本文将对光耦定义、光耦的作用、光耦原理、光耦使用原则予以介绍。通过本文的介绍,小编相信大家对于光耦肯定能够具备初步的认识。光耦是电子元器件之一,为增进大家对光耦的了解,本文将对光耦定义、光耦的作用、光耦原理、光耦使用原则予以介绍。通过本文的介绍,小编相信大家对于光耦肯定能够具备初步的认识。 一、光耦是什么光耦合器(opticalcouple

[电源管理]各种光耦驱动继电器电路图分析

品慧电子讯:继电器开关模块由TLP521 -4 、ULN2803 和SRD -12VDC 及三极管构成,由微控制器输出的信号经过三极管构成的开关电路送往TLP521 -4 光耦芯片再通过ULN2803 达林顿管的放大后用来驱动SRD-12DC 继电器,进而达到控制空调的各种开关的作用。光耦驱动继电器电路图(一)注:1U1-1脚可接12V,也可接5V,1U1导通,1Q1导通,1Q1-3=0V,线圈两端电压为11.7V.1U1-1脚不接或接地,1U1不通,1Q1截止,1Q1-3=11.9V,线圈两端电压为0V。注:“DYD_CPU_OUT”连接LPC2367,输出高低电平,高电平,1U4不通,1Q7不通,UCE=12V,1Q7-3=12V,线圈两

[继电器]关于PhotoMOS 继电器的热切换实验分析

光电继电器隔离法的响应速度快,工作寿命长,测量的成本相对较低,开关无触点,能够起到电压隔离的作用,若选用的光电继电器采取PhotoMOS 技术,则能达到较高的测量精度,所以光电继电器隔离法是比较理想的单体电池电压测量方法。PhotoMOS是指在输入元件中采用LED,在输出元件中采用MOSFET的光电耦合器。PhotoMOS与传统 的机械型继电器最大的区别在于:PhotoMOS是一款“光电耦合器”,触点不进行机械性的开闭。为此,在触点可靠性、寿命、动作声音、动作速度、以及尺 寸大小方面具有卓越的特性。动作原理是通过光电元件(太

[电源管理]电动汽车和充电桩设计提出哪些新的光耦驱动需求?

品慧电子讯电动汽车内部存在电池管理、空调和牵引逆变器等各种子系统,工作条件不一,对功率器件及其驱动要求不尽相同。同时,充电桩有交/直流之分,充电功率/速度也不相同。这些不同的子系统和电源系统都会广泛使用光耦器,来进行隔离通信、驱动以及反馈。光耦在传统的工业应用中已非常成熟,那么在电动汽车/充电桩这些新兴应用当中,又有怎样的发展趋势和新的性能需求呢?日前,在由Aspencore旗下《EDN电子技术设计》、《EET电子工程专辑》和《ESM国际电子商情》共同举办的Tech Shanghai汽车电子设计论坛上,博通公司(Broadcom)隔离

[光敏电阻]新型栅极驱动电路——利用微波省去光电耦合器

松下开发出了利用无线供电技术在半导基板上以小面积实现功率器件驱动电路的技术。使用该技术可在基板上制造马达逆变器等使用的大功率晶体管的绝缘型栅极驱动电路。将来有望实现将栅极驱动电路和功率器件集成在一枚芯片上的逆变器IC。该公司已证实,试制的驱动电路能够实际驱动GaN(氮化镓)功率元件注1)。    搭载了此次开发的驱动电路的试制芯片。电路的尺寸为5.0mm×2.5mm。注1)试制品的驱动电路集成有①电力与信号的发送电路(5.8GHz振荡器、以PWM信号实施调制的混频器)、②起耦合器作用的一对天线、③由两套整流电路

[光敏电阻]代换光电耦合器应注意的问题

 笔者曾在检修一台单片机用的开关电源时,查实为光电耦合器4N25损坏,由于手头没有4N25,便用PC505代用,结果还是没有输出,检查其他所有元件均未发现异常。换上去的PC505是从正常使用的电话总机取下的,性能良好,但始终无输出,最后还是设法找了一只4N25换上后,一切正常。   为什么会这样?后来查阅资料发现,光电耦合器有许多种形式,主要有以下几种:   一、二极管一二极管型光电耦合器其发光体是发光二极管,受光体是光敏二极管,特点是输入阻抗低,传输数字(脉冲)信号时,一次侧的差模干扰不足以使传输的0/1逻辑改变,因

[光敏电阻]光耦的作用及原理

光耦(光耦合器)是70年代发展起来产新型器件,现已广泛用于电气绝缘、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、固态继电器(SSR)、仪器仪表、通信设备及微机接口中。在单片开关电源中,利用线性光耦合器可构 成光耦反馈电路,通过调节控制端电流来改变占空比,达到精密稳压目的。光耦合器的主要优点是:信号单向传输,输入端与输出端完全实现了电气隔离隔离,输出信号对输入端无影响,抗干扰能力强,工作稳定,无触点,使用寿命长,传 输

[光敏电阻]高速光耦器件详解

光电耦合器(简称光耦)是开关电源电路中常用的器件。光电耦合器分为两种:一种为非线性光耦,另一种为线性光耦。常用的4N系列光耦属于非线性光耦常用的线性光耦是PC817A—C系列。非线性光耦的电流传输特性曲线是非线性的,这类光耦适合于弄开关信号的传输,不适合于传输模拟量。线性光耦的电流传输手特性曲线接进直线,并且小信号时性能较好,能以线性特性进行隔离控制。开关电源中常用的光耦是线性光耦。如果使用非线性光耦,有可能使振荡波形变坏,严重时出现寄生振荡,使数千赫的振荡频率被数十到数百赫的低频振荡依次为号调制。由此产生

[光敏电阻]贴片式光电耦合器研究

目前极大多数的光耦输入部分采用砷化镓红外发光二极管,输出部分采用硅光电二极管、硅光电三极管及光触发可控硅。这是因为峰值波长900~940nm的砷化镓红外发光二极管能与硅光电器件的响应峰值波长相吻合,可获得较高的信号传输效率。光电耦合器(以下简称光耦)是一种发光器件和光敏器件组成的光电器件。它能实现电—光—电信号的变换,并且输入信号与输出信号是隔离的。光耦的结构光耦的内部结构(剖面)如图1所示。光耦输入部分大都是红外发光二极管,输出部分有不同的光敏器件,如图2所示。 这里要说明的是,

[光敏电阻]Avago Technologies推出新双通道双向高速光电耦合器

2013年05月15日,Avago Technologies (Nasdaq: AVGO)为有线、无线和工业应用模拟接口零组件领先供应商,今天宣布推出一个新双通道双向25MBd数字光电耦合器产品,ACSL-7210为面向使用高速协议双向工业通信网络,如PROFIBUS现场总线和串行外设接口(SPI, Serial Peripheral Interface)应用优化的双通道高速数字光电耦合器产品。ACSL-7210使用Avago特有的芯片和专利封装技术,通过薄型SO-8封装达到3,750VRMS的信号隔离能力,并支持数据率达到25MBd的高速全双工数据通信。 ACSL-7210产品特点l 双通道双向设计适合全双工通信应用

[电源变压器]光电耦合器的检测方法

笔者将多年来常用的单表测光电耦合器的方法介绍给大家。此法仅用一只500型万用表便可直接测出光耦好坏。实为方便之举。  具体测试方法仍以彩电中常用的PC817为例,其内电路如图l所示,基本检测过程如下:用Rxlk挡测①、②脚内二极管是否完好,再测③、④端正反向电阻应为开路状态∞(R×lk挡表内电池仅1.5V);再用R×10k挡测①、②端正向电阻,阻值较小,而反向电阻应为无穷大。用黑表针接④脚,红表针接③脚时应为无穷大的电阻,相反方向测量时,随③、④脚内三极管两极ce的稳压特性有别,一般表中指针会动,与普通小功

[电路保护]光电耦合器中的开关电源电路设计详解

本文以图文并茂的形式为大家讲解了关于光电耦合器中的开关电源应用电路,对该电路有问题的朋友不妨花上几分钟来阅读本文,加深理解。光电耦合器的应用还有很多种,小编将继续为大家收集整理更多相关内容。由于对输出输入电信号良好的抑制作用,光电耦合器被大量应用在电子电路设计中,并成为目前种类最多的光电器件之一,因此光电耦合器也有非常多不同的应用电路。在本文当中,小编将为大家介绍关于光电耦合器中的开关电源应用电路。图1对于开关电路,往往要求控制电路和开关电路之间要有很好的电隔离,这对于一般的电子开关来说是很难做到

[电路保护]如何巧妙检测光电耦合器好坏,只需一招!

在电路设计中,有时需要将光与电进行互相转化,此时就需要光电耦合器的帮助。由于承担着进行转换的职责,所以光电耦合器的质量与性能好坏非常重要。在本篇文章当中,小编就将为大家介绍一种使用定时器来判断光电耦合器性能与质量好坏的方法。如图1所示,电路当中的VD1和VD2的作用是将电容C1(其容值为10uF)的充放电回路分开,以使定时器输出占空比可调的脉冲波形;C2为滤波电容,容值为0.01uF,它的作用是组成定时元件;R1、R2的阻值分别为10kΩ和51kΩ;Rp的阻值为0—10kΩ;R3、R4的阻值分别可取为2kΩ和1kΩ,它们的作用均是为了限流;

[电路保护]光耦是好是坏?小编教你三招搞定它

品慧电子讯光耦是好的还是已经损坏了?如何快速判断呢?判断光耦的好坏,可在路测量其内部二极管和三极管的正反向电阻来确定。更可靠的检测方法是小编分享给大家的。光电耦合器又称光耦合器或光耦,是新型电子产品,广泛用在计算机、视音频等各种控制电路中。由于光耦内部的发光二极管和光敏三极管将电路前后级电压或电流转化为光,二者之间是没有电气连接的,因此有效隔断电路间的电位联系,实现电路间的可靠隔离。光电耦合器的检测:判断光耦的好坏,可在路测量其内部二极管和三极管的正反向电阻来确定。更可靠的检测方法是以下三种。比

[电路保护]经典放送:五个光电耦合器中的安规问题

品慧电子讯本篇文章从光电耦合器在安规当中的相关定义开始,从安全规范的差异到环境的影响,列出了一些比较经典和重要的问题,希望大家的疑惑能在这些问题中找到解答,如果没有的话,作为一篇不错的知识积累文章也是好的。因为对电路中的输入输出信号着良好的隔离作用,光电耦合器已经被大量应用在电路设计当中。光电耦合器的最大作用是能够将光作为媒介,以此来对电信号进行传输的一种转换器件。由于在电路当中的使用量较大,所以光电耦合器也同样要面对其他器件都要面对的问题,那就是安规。那么,有哪些关于光电耦合器的重要安规问题呢

[电路保护]可变高压电源采用光电耦合器的电路设计

品慧电子讯市面上可以看到很多0V~30V或60V可调直流输出范围的电源,但高于60V的电源则很少。本文可变高压电源采用光电耦合器的电路设计实例,可为大家提供这样一个对应的设计思路。现在有很多固定电压开关模式电源(SMPS),将几个这样的电源串联起来还可实现更高的固定电压。为了从SMPS或基于传统变压器的电源获得可调输出,需要用到线性调节器或开关模式降压转换器。对于降压转换器,可使用MOSFET或IGBT作为开关元件。通常,高侧开关会使用自举IC或脉冲变压器。市场上很少有驱动MOSFET的光电耦合器。由于它们无法提供足够的电流来对栅极电