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先进光半导体
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    TO46 封装
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  • ------碳化硅及晶圆
    碳化硅光耦继电器
    碳化硅MOS
    碳化硅SBD
    碳化硅晶圆
  • ------通用型光耦继电器
  • 1路常开及2路常开1a2a
    0~80V
    0~180mA
    200~900mA
    1000~2000mA
    2100~5000mA
    100~250V
    0~180mA
    200~900mA
    1000~2000mA
    2100~5000mA
    300~400V
    0~90mA
    100~180mA
    200~500mA
    600~800V
    0~90mA
    100~180mA
    200~600mA
    1000~1500V
    20~100mA
  • 1路常闭及2路常闭1b2b
    0~80V
    0~180mA
    200~900mA
    1000~2000mA
    2100~5000mA
    100~250V
    0~180mA
    200~900mA
    1000~2000mA
    2100~5000mA
    300~400V
    0~90mA
    100~180mA
    200~600mA
    600~800V
    0~90mA
    100~180mA
    200~600mA
  • 常开常闭双路触点1a1b
    0~60V
    100~500mA
    1000~2000mA
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    100~250mA
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    50~90mA
    100~200mA
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  • ------栅级驱动光耦
    APPL-P314
    APPL-W314
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    APPL-W341
    APPL-P343
    APPL-W343
    APPL-P480
    APPL-W480
    APPL-4800
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    APPL-2501/APPL-2531
    APPL-2601/APPL-2631
    APPL-0601/APPL-0631
    APPL-M61L/APPL-M75L
    APPL-4502/03/04
  • ------固态继电器光耦
    APH0213/0223
    APH1213/1223
    APH2213/2223
    APH3213/3223
    APH4213/4223
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    光伏光耦
    ALP-190/ALP-191
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    光耦系列晶圆
光耦继电器相关知识
02/29
2024

  继电器光耦技术详解  一、引言  随着电子技术的不断发展,继电器作为一种常见的电控开关设备,广泛应用于各种自动化控制系统中。而在继电器的使用过程中,光耦作为一种重要的电子元件,发挥着至关重要的作用。本文将对继电器光耦进行详细的介绍,包括其工作原理、特点、应用以及发展趋势等方面。  二、继电器光耦的工作原理  继电器光耦,也称为光电耦合器或光隔离器,是一种利用光信号进行电信号传输的器件。其...

02/28
2024

  光耦继电器:原理、应用与发展  一、引言  光耦继电器是一种特殊的开关设备,通过光耦合技术实现电信号的隔离与控制。它在电子设备、通信、工业自动化等领域有着广泛的应用。本文将详细介绍光耦继电器的原理、特点、应用以及未来的发展趋势。  二、光耦继电器的基本原理  光耦继电器主要由发光二极管(LED)和光敏三极管(Phototransistor)两部分组成。发光二极管负责将电信号转换为光信号,...

02/27
2024

  光耦:原理、应用与未来发展  一、引言  光耦,全称为光电耦合器,是一种将光信号转换为电信号的器件。它在现代电子系统中发挥着重要作用,广泛应用于通信、测量、控制等多个领域。本文将对光耦的基本原理、应用领域以及未来发展趋势进行详细阐述。  二、光耦的基本原理  光耦的基本工作原理是利用光电器件将光信号转换为电信号。光耦主要由发光二极管(LED)和光敏器件(如光敏电阻、光敏三极管等)组成。当...

02/26
2024

  继电器光耦的工作原理与应用探讨!  一、引言  随着电子技术的不断发展,继电器光耦作为一种重要的电子元器件,在各类电子设备和系统中发挥着至关重要的作用。继电器光耦结合了继电器的开关特性与光耦合器的隔离功能,具有体积小、可靠性高、隔离性能好等特点,被广泛应用于电力控制、通信、仪器仪表等领域。  二、继电器光耦的工作原理  继电器光耦主要由发光二极管(LED)和光敏三极管(或光敏电阻)两部分...

02/23
2024

  继电器光耦技术详解  一、引言  随着电子技术的不断发展,继电器光耦作为一种重要的电子元件,在各类电气控制系统中得到了广泛应用。继电器光耦以其独特的隔离性能和稳定的控制特性,为现代电子设备的安全、可靠运行提供了有力保障。本文将对继电器光耦的工作原理、特点、应用及未来发展进行详细的探讨。  二、继电器光耦的工作原理  继电器光耦,又称为光电耦合器或光隔离器,是一种利用光信号进行电信号传输和...

02/22
2024

  光耦继电器的工作原理、特点与应用  一、引言  随着电子技术的飞速发展,光耦继电器作为一种重要的电子控制元件,在各类电路系统中发挥着越来越重要的作用。它结合了光电耦合器与继电器的优点,实现了电路间的电气隔离,提高了系统的稳定性和可靠性。本文将详细介绍光耦继电器的工作原理、特点以及应用领域。  二、光耦继电器的工作原理  光耦继电器主要由发光二极管(LED)和光敏三极管(或光敏电阻)两部分...

02/21
2024

  光耦继电器:原理、应用与未来发展  一、引言  随着电子技术的飞速发展,光耦继电器作为一种重要的电子元件,其应用越来越广泛。光耦继电器通过光耦合技术实现电信号的隔离和传输,具有抗干扰能力强、寿命长、体积小、重量轻等优点。本文将详细介绍光耦继电器的原理、应用以及未来发展。  二、光耦继电器的基本原理  光耦继电器由发光二极管(LED)和光敏三极管(光敏晶体管)组成。当输入端施加电信号时,发...

02/20
2024

  光耦继电器  光耦合继电器是一种采用光耦合技术实现的继电器,它利用光信号的传输和控制实现对电路的切换和保护功能。光耦合继电器具有高绝缘电压、低漏电流、无触点、寿命长等优点,因此在电力电子、自动控制、通信等领域得到了广泛应用。  一、光耦合继电器的工作原理  光耦合继电器主要由光电转换器件和受光器组成。当输入信号通过光电转换器件(一般为发光二极管)时,它会发出光线,该光线被受光器(一般为光...

01/30
2024

  光耦继电器  光耦合继电器是一种采用光耦合技术实现的继电器,它利用光信号的传输和控制实现对电路的切换和保护功能。光耦合继电器具有高绝缘电压、低漏电流、无触点、寿命长等优点,因此在电力电子、自动控制、通信等领域得到了广泛应用。  一、光耦合继电器的工作原理  光耦合继电器主要由光电转换器件和受光器组成。当输入信号通过光电转换器件(一般为发光二极管)时,它会发出光线,该光线被受光器(一般为光...

01/23
2024

  光耦:光电隔离技术的重要应用  光耦,也称为光电耦合器,是一种将电信号转换为光信号,然后再将光信号转换回电信号的半导体器件。这种器件在电路中起到隔离的作用,可以有效地抑制噪声,防止电路的干扰,因此被广泛应用于各种电子设备和系统中。本文将对光耦的基本原理、分类、应用和发展趋势进行详细的介绍。  一、光耦的基本原理  光耦的核心部分是光电转换器件,常用的有PIN管、雪崩管、肖特基管等。这些光...

01/19
2024

  固态光耦继电器:原理、应用与未来发展  一、引言  固态光耦继电器是一种将光电技术与微电子技术相结合的新型电子器件。其核心在于利用光的传输特性,实现了电信号的隔离与传输。这种继电器在许多领域都有着广泛的应用,如电力控制、通信设备、自动化系统等。本文将对固态光耦继电器的原理、应用及未来发展进行详细探讨。  二、固态光耦继电器的原理  固态光耦继电器的基本原理是利用光电效应,通过光的传输实现...

01/18
2024

  光耦:原理、应用与未来发展  一、引言  光耦,也称为光电耦合器,是一种将光信号转换为电信号,或反过来将电信号转换为光信号的电子器件。由于其具有电气隔离、抗干扰能力强、响应速度快等优点,光耦在许多领域中都有广泛的应用。本文将对光耦的原理、应用和未来发展进行深入探讨。  二、光耦的原理  光耦的核心部分是光电转换器件,它包括一个发光二极管(LED)和一个光敏元件(如光敏电阻、光敏晶体管等)...

01/17
2024

  光耦:光电隔离的魅力  光耦,全称为光电耦合器,是一种将电信号转换为光信号,再通过光信号传输到另一端,并最终还原为电信号的电子器件。这种器件凭借其独特的性能,广泛应用于各种电子设备和系统中,尤其在需要高隔离度的场合,如电机控制、开关电源、通信系统等。  一、光耦的工作原理  光耦的工作原理基于光电效应。在光耦中,一个LED作为光源被封装在输入端。当输入端接收到电信号时,LED会发光。这种...

01/16
2024

  光耦继电器:工作原理、应用与未来发展  光耦继电器是一种先进的电子元件,它结合了光耦合器和继电器的功能,具有高隔离、高可靠性、长寿命、低成本等优点,因此在现代电子系统中得到广泛应用。本文将对光耦继电器的工作原理、应用和发展趋势进行深入探讨。  一、光耦继电器的工作原理  光耦继电器由光敏晶体管、发光二极管、控制电路和机械触点等部分组成。其核心部分是光耦合器,它利用光电效应实现电信号的转换...

01/15
2024

  光耦继电器  随着科技的发展,电力系统和自动控制系统对于安全性和可靠性的要求越来越高。因此,对于控制电路中的元件,不仅需要具备基本的开关功能,还需要具备电气隔离、信号传输等功能。光耦继电器作为一种新型的电气元件,由于其具有高速、高可靠、长寿命、低功耗和低噪声等优点,被广泛应用于电力系统和自动控制系统中。  一、光耦继电器的原理  光耦继电器主要由光电转换器件和继电器两部分组成。光电转换器...

01/12
2024

  继电器光耦:原理、应用与未来发展  一、引言  在电子技术快速发展的今天,继电器和光耦合器(光耦)是两个在自动化控制、通信、家电等领域广泛应用的基础元件。其中,继电器因其简单可靠的电路切换能力而备受青睐,而光耦则以其电气隔离和信号传输的独特功能占据了重要地位。本文将详细介绍继电器和光耦的基本原理、应用以及未来发展趋势。  二、继电器的工作原理及应用  继电器是一种通过小电流控制大电流的开...

01/10
2024

  光耦合器(英文:Optical Coupler,简称:Optocoupler)亦称光电隔离器或光电耦合器,简称光耦。它是以光为媒介来传输电信号的器件,通常把发光器(红外线发光二极管Infrared LED)与受光器(光敏半导体管)封装在同一管壳内。当输入端加电信号时发光器发出光线,受光器接受光线之后就产生光电流,从输出端流出,从而实现了“电-光-电”之间的转换。  一、光耦合器的类型及作...

01/09
2024

  光耦:原理、应用与发展  光耦,全称光耦合器,是一种利用光学原理进行输入与输出信号之间耦合的装置。随着科技的发展,光耦在许多领域都得到了广泛的应用,如通信、电力电子、自动化控制等。本文将详细介绍光耦的原理、应用及发展趋势。  一、光耦的原理  光耦的原理基于光电效应。当光线照射到光敏元件上时,光子能量会使电子从束缚状态跃迁至自由状态,形成光生电场。在光耦中,通常使用发光二极管(LED)作...

01/08
2024

  光耦合器:原理、应用与发展  一、引言  光耦合器,又称为光电耦合器,是一种将电信号转换为光信号,并通过光纤传输,再还原为电信号的器件。它由发光器件和光电接收器件两部分组成,广泛应用于通信、传感、遥控等领域。本文将对光耦合器的原理、应用与发展进行详细阐述。  二、光耦合器的工作原理  光耦合器的工作原理基于光电效应。当光线入射到光电耦合器的发光器件(如发光二极管LED)上时,发光器件将电...

01/05
2024

  光耦合器:原理、应用与发展  一、引言  光耦合器,又称为光电耦合器,是一种将电信号转换为光信号,并通过光纤传输,再还原为电信号的器件。它由发光器件和光电接收器件两部分组成,广泛应用于通信、传感、遥控等领域。本文将对光耦合器的原理、应用与发展进行详细阐述。  二、光耦合器的工作原理  光耦合器的工作原理基于光电效应。当光线入射到光电耦合器的发光器件(如发光二极管LED)上时,发光器件将电...

Structure and operational principle of Photrelays

Product line up

A PhotoRelays is a semiconductor relay with an LED as an input and MOSFET as an output.
It is used in various fields to improve device reliability and reduce size.






  • img01.jpg


  • (1)LED (light emitting diode)

  • (2)Photodiode dome array (PDA)

  • (3)MOS FET





、img02.jpg



  • (1)The LED lights when the current is connected at the input side.

  • (2)The light sent by the LED will be converted into voltage again when it is received by the photodiode .

  • (3)This voltage will be a gate voltage to drive MOS FET via control circuit.



Advantages of PhotoRelays


Obviously the PhotoRelays differ from the conventional electro-mechanical relays.
PhotoRelays are classified to semiconductor relays that have no moving contact, therefore they are superior to conventional electro-mechanical relays in life-expectance and reliability of contacts, operation speed, and their sizes.

But they also distinguish themselves from other switching solutions that utilize photo-couplers, photo-transistors etc.. PhotoRelays have MOSFET for output, therefore they are the most suitable devices for small analog signal switching.


Compared with Electro-Mechanical Relays
have moving contact:
Compared with SSR (Solid State Relays)
have phototriac for output:
●Longer lifetime (No limit on mechanical and electrical lifetime)
●Higher-speed and high-frequency switching
●Higher sensitivity (less power consumption)
●Smaller size
●Less contact problems such as arcs, bounce, and noise
●More resistant to vibration and impact
●No limitation for the mounting direction
●Able to control miniature analog signal
●Applicable to both AC/DC
●More sensibility
●Less leakage current
●Lower offset voltage
●Various contact structures such as 2a, 4a, 1b, 2b, and 1a1b in addition to 1a


PhotoRelays Technical Terminology


            1.Technical Terminology   

            2.Reliability tests   


            Here is PDF of this page.   

1. Technical Terminology


Term
Symbol
Description

Input
LED forward current
IF
Current that flows between the input terminals when the input diode is forward biased.

LED reverse voltage
VR
Reverse breakdown voltage between the input terminals.

Peak forward current
IFP
Maximum instantaneous value of the forward current.

LED operate current
IFon
Current when the output switches on (by increasing the LED current) with a designated supply voltage and load connected between the output terminals.

LED turn off current
IFoff
Current when the output switches off (by decreasing the LED current) after operating the device with a designated supply voltage and load connected between the output terminals.

LED dropout voltage
VF
Dropout voltage between the input terminals due to forward current.

Power dissipation
Pin
Allowable power dissipation between the input terminals.
Output
Load voltage
VL
Supply voltage range at the output used to normally operate the PhotoRelays.    Represents the peak value for AC voltages.

Continuous load current
IL
Maximum current value that flows continuously between the output terminals of the PhotoRelays under designated ambient temperature conditions. Represents the peak value for AC current.

On resistance
Ron
Obtained using the equation below from dropout voltage VDS
(on) between the output terminals (when a designated LED current is made to flow through the input terminals and the designated load current through the output terminals.)
    Ron
= V
DS
(on)/I
L

Off state leakage current
ILeak
Current flowing to the output when a designated supply voltage is applied between the output terminals with no LED current flow.

Power dissipation
Pout
Allowable power dissipation between the output terminals.

Open-circuit output voltage
Voc
Voltage required for driving a MOSFET

Short-circuit current
Isc
Current that is output from the driver when the input is turned on
Electrical    characteristics
Turn on time
Ton
Delay time until the output switches on after a designated LED current is made to flow through the input terminals.

Turn off time
Toff
Delay time until the output switches off after the designated LED current flowing through the input terminals is cut off.

I/O capacitance
Ciso
Capacitance between the input and output terminals.

Output capacitance
Cout
Capacitance between output terminals when LED current does not flow.

I/O isolation resistance
Riso
Resistance between terminals (input and output) when a specified voltage is applied between the input and output terminals.

Total power dissipation
PT
Allowable power dissipation in the entire circuit between the input and output terminals.

I/O isolation voltage
Viso
Critical value before dielectric breakdown occurs, when a high voltage is applied for 1 minute between the same terminals where the I/O isolation resistance is measured.
Ambient    temperature
Operating
Topr
Ambient temperature range in which the PhotoRelays can operate normally with a designated load current conditions.

Storage
Tstg
Ambient temperature range in which the PhotoRelays can be stored without applying voltage.
Max. operating frequency

Max. operating frequency at which a PhotoRelays can operate normally when applying the specified pulse input to the input terminal



2. Reliability tests


Classification
Item
Condition
Purpose
Life tests
High temperature storage test
Tstg
(Max.)
Determines resistance to long term storage at high temperature.

Low temperature storage test
Tstg
(Min.)
Determines resistance to long term storage at low temperature.

High temperature and high humidity storage test
85°C
185°F, 85%R.H.
Determines resistance to long term storage at high temperature and high humidity.

Continuous operation life test
VL
= Max., I
L
= Max.,
    IF
= Recommended LED forward current
Determines resistance to electrical stress (voltage and current).
Thermal    environment    tests
Temperature cycling test
Low storage temperature (Tstg
Min.)
    High storage temperature (TstgMax.)
Determines resistance to exposure to both low temperatures and high temperatures.

Thermal shock test
Low temperature (0°C)
(32°F),    High temperature (100°C)
(212°F)
Determines resistance to exposure to sudden changes in temperature.

Solder burning resistance
260±5°C
500±41°F, 10 s
Determines resistance to thermal stress occurring while soldering.
Mechanical    environment    tests
Vibration test
196 m/s2
{20 G}, 100 to 2,000 Hz*1
Determines the resistance to vibration sustained during shipment or operation.

Shock test
9,800 m/s2
{1,000 G} 0.5 ms*2;
    4,900 m/s2
{500 G} 1 ms
Determines the mechanical and structural resistance to shock.

Terminal strength test
Determined from terminal shape and cross section
Determines the resistance to external force on the terminals of the PhotoRelays mounted on the PC board while wiring or operating.

Solderability
245°C
473°F
3 s (with soldering flux)
Evaluates the solderability of the terminals.


*1 10 to 55 Hz at double amplitude of 3 mm for Power PhotoRelays.    *2 4,900 m/s2, 1 ms for Power PhotoRelays.



光耦继电器

光耦继电器是固态继电器的一种。英文是Solid State Optronics Relay。


一般继电器都是机械触点,靠通电流过线圈变成有磁性的磁铁吸合触点,从而控制开光状态。而光耦继电器工作原理类似于光耦,是由微电子电路,分立电子器件,电力电子功率器件组成的无触点开关。用隔离器件实现了控制端与负载端的隔离。固态继电器的输入端用微小的控制信号,达到直接驱动大电流负载。光耦继电器归于固态继电器,一般电磁继电器靠电流经过线圈使铁芯变成有磁性的磁铁吸合衔铁,从而使相关的触点动作操控负载的通断,而光耦继电器没有触点,其工作原理与光耦有点类似。光耦继电器为AC/DC并用的半导体继电器,指发光器件和受光器件一体化的器件。输入侧和输出侧电气性绝缘,但信号可以通过光信号传输。其内部的发光二极管是用来向光电元件放射光线的,光电元件接受光线并控制输出场效应管导通或截止。光耦继电器还有另一种可控硅整流管(SCR)输出,它的负载电流比场效应管更大,后者可达到数安培,而前者可达到几十安培。相对于电磁继电器,光耦继电器由于没有触点引起的磨损,使用寿命是无限的,同时也具有无震动、无切换声音等特性,与电磁继电器一样可控制各种负载(灯泡、发光二极管、加热器、马达等)。


光耦继电器有无机械触点,长寿命,低动作电流,高隔离电压,高速切换。低泄漏电流,交直流兼用。广泛用于测量仪器,通讯设备,办公自动化。在选用继电器时,最重要的指标是所选继电器的触点电流和电压,以及控制继电器导通开断的信号的电流和电压大小。在使用时,小功率的继电器一般直接焊接在电路板上,中大功率的继电器一般会安装在继电器座上,依据需要冉将继电器座安装在标准导轨上。由于继电器容易产生火花,因此在较大的功率的时候,建议考虑使用固态继电器、交流接触器等。通信用继电器将在今后继续增长,占到全球继电器市场的1/4。高频继电器是其发展的主要方向,在电信领域、无线通信、宽带输送接入等需求的推动下,已成为机电式继电器更新换代的新平台和下一代通信技术加速完善的助推器。体积更小,适用于表面装贴,高可靠,抗干扰性能优良的通信继电器需求旺盛;未来5G发展所需用的新型通信继电器将成为其发展主流。第四代通信继电器技术已日渐成熟,第三代移动通信的展开,为其提供良好的市场前景。光继电器/微电子继电器是电子产品向数字化、自动化、超小型化方向发展所必需的。


光继电器/微电子继电器由于其泄露率小、隔离性能好、输出特性稳定优良等优点,其应用领域在不断扩大。适用于“物联网”的光继电器由于其高灵敏性、高可靠性而成为优选产品,将会是下一代继电器发展的重要方向。



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