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先进光半导体
  • ------热电堆温度传感器
    TO46 封装
    TO39 封装
  • ------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
    200~250V
    100~250mA
    350~400V
    50~90mA
    100~200mA
    600V
  • ------栅级驱动光耦
    APPL-P314
    APPL-W314
    APPL-P341
    APPL-W341
    APPL-P343
    APPL-W343
    APPL-P480
    APPL-W480
    APPL-4800
  • ------高速通信光耦
    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
  • ------常用型光耦
    光伏光耦
    ALP-190/ALP-191
    APPL-3902/APPL-3904/APPL-3905/APPL-3906
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    MOC3041/42/43
    MOC3051/52/53
    MOC3061/62/63
    MOC3081/82/83
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    MOSFET驱动光耦
    APV1122
    APV1123
    APV1124
    APV1125
    光纤耦合器
    光耦系列晶圆

光耦继电器的选型原则与关键要素

发表时间:2024-09-12 16:19作者:光耦选型工程师

  光耦继电器(OptocouplerRelay),也称为光继电器,是一种通过光信号实现电气隔离和控制的电子器件。光耦继电器在工业自动化、通信设备、家电控制等领域广泛使用。选择合适的光耦继电器需要综合考虑多个因素,以确保其满足具体的应用需求。以下是光耦继电器选型的原则及要素:


  1.电气隔离要求


  -隔离电压:光耦继电器的一个关键特性是它提供的电气隔离能力。根据应用的隔离要求(例如,在高压和低压电路之间),选择具有足够高隔离电压的光耦继电器。一般来说,光耦继电器的隔离电压应大于等于电路中最大工作电压的1.5倍或更高。


  -绝缘电阻:光耦继电器应具有高绝缘电阻,以防止漏电和保证信号的隔离性。应选择绝缘电阻满足系统要求的产品,通常在10^11欧姆或更高。


  2.控制输入参数


  -输入电压和电流:光耦继电器的输入端一般通过发光二极管(LED)来控制,需根据驱动电路的输出能力选择输入电压和电流匹配的光耦继电器。输入电流应与光耦继电器的发光二极管额定电流相匹配,通常在5-20mA范围内。


  -驱动能力:驱动电路应能提供足够的电流来点亮光耦继电器中的LED,以保证继电器能够正常工作。

光耦常见的结构图

  3.输出端特性


  -输出类型:光耦继电器的输出端可以是晶体管输出(如达林顿晶体管)、可控硅输出、MOSFET输出等。根据负载的特性和控制要求选择合适的输出类型。例如,晶体管输出适用于低电流应用,而MOSFET输出适用于高电流、高电压的场合。


  -输出电压和电流容量:光耦继电器的输出端需能承受负载的电压和电流要求,应选择输出电压和电流容量大于负载最大值的光耦继电器,并留有适当的裕量(通常为125%-150%)。


  -漏电流和饱和电压降:输出端在开路状态下的漏电流应尽量小,以避免影响负载工作。饱和电压降越低,继电器在导通状态下的功耗和发热量越小。


  4.响应时间和频率


  -响应时间:响应时间包括导通时间和关断时间,需根据应用的控制要求选择光耦继电器。快速切换的应用(如高速信号传输或脉冲控制)需要响应时间较短的光耦继电器。


  -工作频率:如果应用场景涉及频繁开关,需选择支持高频工作的光耦继电器。应确保继电器的开关频率高于实际工作频率。


  5.环境条件


  -工作温度范围:光耦继电器应能在应用场景的工作温度范围内稳定工作。选择时应考虑环境的最低和最高温度,通常应有一定的余量以适应温度变化。


  -**湿度和防护等级**:在潮湿或有腐蚀性气体的环境中工作时,选择耐湿性好的光耦继电器或具有相应防护等级的产品。


  6.安规和认证


  -安全认证:选择具有国际或区域性安全认证(如UL、CSA、CE、VDE等)的光耦继电器,确保其符合相关安全标准和应用要求。


  -耐冲击和振动:如果光耦继电器在机械振动或冲击较大的环境中使用,需要考虑其抗振性和抗冲击能力。


  7.安装和尺寸


  -安装方式:根据设备的安装空间和安装方式(如PCB安装、插针封装等),选择合适尺寸和安装方式的光耦继电器。


  -封装类型:根据PCB设计和散热需求选择不同封装类型的光耦继电器(如DIP、SMD封装)。


  8.可靠性和寿命


  -长期稳定性:光耦继电器的长期稳定性和寿命是选择的重要因素,特别是在需要高可靠性和低故障率的应用中。选择具有良好耐久性和长期可靠性的产品。


  -失效率和维护:了解制造商提供的失效率(如FIT值)和平均故障间隔时间(MTBF),选择符合系统可靠性要求的光耦继电器。


  通过考虑以上这些因素,可以选择到适合特定应用的光耦继电器,确保其可靠性和性能满足实际需求。


  先进光半导体由南方先进联合日本归国华侨杨振林博士团队合资成立,以南方先进为主要投资方、杨博士团队为技术核心的一家专业从事光电器件、光耦合器、光耦继电器等光电集成电路以及光电驱动等产品,研发团队涵盖设计、制造、销售和服务的高新技术企业,先进光半导体拥有先进的光电器件全自动生产线,具有年产8000万只光电光耦器件的生产能力。现阶段先进光半导体的光耦继电器、光耦合器等主要产品用于:蓄电系统.智能电表.自动检测设备.电信设备.测量仪器.医疗设备.通信设备.PC端.安防监控.O/A设备.PLC控制器.I/O控制板等,依托于光半导体综合的设计技术和芯片制造技术优势,先进光半导体期望在有广阔发展前景的光电控制领域深耕,逐步提升产品的技术附加值,扩充技术含量更高的产品线。


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