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湖南IPM光耦群芯微代理加工

来源: 发布时间:2023年05月04日

在医疗领域上,有着各种各样的检查设备,在检查过程中,为保证人体安全和消除干扰,电路常常采用浮地形式。这个接地方式是利用隔离技术来实现人体与电器上的隔离,从而抑制通过地线的漏电流,因此,具有抗扰能力强、输入输出绝缘、体积小等优点的光电耦合器是实现隔离的理想器件,并被广泛应用于医疗设备中。光耦能够隔离电路、抑制电噪声和瞬态干扰、消除接地回路。监测仪、心电图仪器、核磁共振等医疗设备都会用到光耦:高速光耦——电源和电机控制电路、数据通信、数字逻辑接口电路;隔离运算放大器——提供电隔离信号缓冲和放大;(智能)栅极驱动光耦——驱动IGBT和功率MOSFET器件,电机控制和功率转换。215、光耦产品的应用领域-医疗设备的应用常用光耦型号:1.高速光耦:QX6N13x、QXM6xx、QX772x、QX053x、QX063x;2.隔离运算放大器:QX7840、QXC79X、QXC79B、QXC87AT、QXC87BT;3.智能栅极驱动光耦:QX33xJ、QX316J;这种接口电路一般具有带负载能力强、输出电流大、工作电压高的特点。湖南IPM光耦群芯微代理加工

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新一代的移动通信网--5G网络已成为广大社会**的关注焦点,由于5G的多天线阵列技术,发射接受通道从原来的**多8路变成了32或64路,导致功耗明显增加,因此,电源功率密度和效率提升成为首要问题,5G电源包含站点电源(AC-DC)和基站电源(AAU或BBU内部的二次电源部分DC-DC)两个部分;AC-DC电源通常为两级拓扑结构,即PFC+LLC,两级拓扑分别需要闭环控制,所以通常采用两颗主控芯片,原边的主控负责PFC电路,副边主控负责LLC电路,LLC的驱动可通过栅极驱动光耦QX343来实现,PSU对外接口一般选择CAN通信,可以通过双通道高速光耦QX0631或QX075L实现;其次,备用电源(刀片电源)的电池包需要配备一套具有针对性的锂电管理系统BMS,从而对电池组进行有效的监控、保护、能量均衡和故障报警,进而提高备用电源的工作效率和使用寿命,基站备用电源的电芯一般为16串,所以需要两颗AFE芯片,其中一颗AFE芯片通过高速光耦QX343来连接,QX172用于电池电压监测。湖南IPM光耦群芯微代理加工光电耦合器已显示出一种超大容量和高速度方向发展的明显趋势。

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晶体管光耦以光为媒介传输电信号的器件,通常把发光器(红外线发光二极管LED)与受光器(光敏晶体管)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”转换。由于它具有体积小、寿命长、无触点,抗干扰能力强,输出和输入间绝缘耐高压,单向传输信号等优点,在电子产品上获得***的应用。产品用于电气绝缘、电平转换、级间耦合、开关电路、信号隔离、脉冲信号放大、远距离信号传输、输入输出接口中。在开关电源中,利用线性光耦合器可构成电压反馈电路,通过调节控制端电流来改变占空比,达到精密稳压目的。

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智能功率模块(IPM)由高速,低功耗的IGBT芯片和优化的栅极驱动电路及多种保护电路集成在同一模块内。IPM的通态损耗和开关损耗都比较低,散热器的尺寸小,故整个系统的尺寸更小。智能功率模块接口光耦,内置一个砷化镓光电二极管和集成高增益光电探测器,具有较低的传输延迟时间及**小化脉冲失真宽度,从而有利于提升转换电路效率,减少切换的死区时间。智能功率模块接口光耦具有开路集电极输出、反相和同相的图腾柱配置。IPM控制输入会随着dv/dt的大小而变,所以用于直接驱动的光耦要求共模抑制高于10KV/μs。在输入和输出电压间增加屏蔽和将电流接地可改进光耦的共模抑制。群芯可提供高于15KV/μs的共模抑制产品。***用于IGBT/MOSFET驱动、IPM隔离驱动、交流/直流无刷电机驱动、变频器、工业逆变器等。光耦在数字电路上获得***的应用。湖南IPM光耦群芯微代理加工

如果输出有功率要求的话,还得考虑光耦的功率接口设计问题。湖南IPM光耦群芯微代理加工

高压可控硅输出光耦适合用于控制交流负载。这种光耦,既有双向可控硅输出,也有单向可控硅输出。过零型双向可控硅输出光耦,内置过零检测模块,它在收到输入端的控制信号时,并不是马上开启双向可控硅模块,而是等到“过零”后才触发双向可控硅进行导通,这是在零点附近进行启动,能有效地防止对负载和电网的冲击,减少电磁干扰。可控硅具有硅整流器件的特性,能在高电压、大电流条件下工作,且其工作过程可以控制。可控硅光耦被广泛应用于可控整流、交流调压、无触点电子开关、逆变及变频、可控硅调功器、电机控制与驱动、以及家用电器等产品。湖南IPM光耦群芯微代理加工

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