+ HCPL-0454, Высокобыстродействующие оптопары с высокой стойкостью к действию синфазных напряжений
 

HCPL-0454 Высокобыстродействующие оптопары с высокой стойкостью к действию синфазных напряжений

 

Блок-схема

HCPL-0454, Высокобыстродействующие оптопары с высокой стойкостью к действию синфазных напряжений

Группа компонентов

Оптроны с транзисторным выходом

Основные параметры

Каналов,шт 1
Скорость (макс.),Мбит/с 1
IF,мА от 16 до 25
VOUT (макс.) 20
CTR,% от 21 до 65
CMR (мин.),В/мкс 15000
VISO 3750
tPHL (макс.),нс 1000
tPLH (макс.),нс 1400
TA,°C от 0 до 70
Корпус SOIC-8

Общее описание

Оптопары HCPL-4504 и HCPL-0454 содержат GaAsP-светодиод, а HCPL-J454 и HCNW4504 – AlGaAs-светодиод. Светодиод оптически связан со встроенным высокочувствительным фотодетектором.

Серия HCPL-4504 характеризуется малыми задержками распространения и большим коэффициентом передачи тока. Оптопары HCPL-4504 также обладают гарантированной разностью задержек распространения (tPLH-tPHL). Данные особенности делают оптопары HCPL-4504 идеальным средством для исключения сквозных токов в инверторах, выполненных на основе модулей IPM, и решения других проблем, связанных с коммутацией. Значения CTR, задержки распространения и стойкости к действию синфазных напряжений определены для условий совместной работы с TTL и IPM нагрузками, что облегчает применение оптопар. Данные одноканальные, диодно-транзисторные оптопары доступны в 8-выводных корпусах DIP (в т.ч. в исполнениях для поверхностного монтажа и шириной 400 миллидюймов) и SO-8. Изоляционный слой между светодиодом и внутренним фотодетектором обеспечивает электрическую изоляцию входа от выхода. Для снижения емкости база-коллектор и, как следствие, многократного увеличения быстродействия по сравнению с обычными фототранзисторными оптопарами, у данных оптопар предусмотрены отдельные выводы смещения фотодиода и коллектора выходного транзистора.

Отличительные особенности:

  • Обеспечивает малые задержки распространения при совместной работе с TTL микросхемами и силовыми модулями IPM
  • Стойкость к переходным синфазным напряжениям не хуже 15кВ/мкс при VCM=1500В и работе с TTL нагрузкой/драйвером
  • Большой коэффициент передачи тока (CTR) при TA =25°C
    • >25% у HCPL-4504/0454
    • >23% у HCNW4504
    • >19% у HCPL-J454
  • Электрические характеристики соответствуют совместной работе с модулями IPM
  • TTL-совместимость
  • Рабочие характеристики гарантированы в пределах температурного диапазона 0…70°С
  • Выход с открытым коллектором
  • Подтверждение безопасности
    UL
    • действующее значение напряжения 3750В в течение 1 мин. (HCPL-4504/0454/J454)
    • действующее значение напряжения 5000В в течение 1 мин. (HCPL-4504 версии 020 и HCNW4504)
    CS
    IEC/EN/DIN EN 60747-5-2:
    • VIORM=560В (HCPL-0454 версии 060)
    • VIORM=630В (HCPL-4504 версии 060)
    • VIORM=891В (HCPL-J454)
    • VIORM=1414В (HCNW4504)

Области применения:

  • Схемы инверторов и подключение к силовым модулям IPM: высокая стойкость к переходным синфазным напряжениям (> 10кВ/мкс при работе с IPM-нагрузки/драйвером) и известное значение (tPLH-tPHL)
  • Приемники линии: малые задержки распространения и малая емкость между входом и выходом
  • Изоляция общих цепей высокобыстродействующих логических микросхем: TTL/TTL, TTL/CMOS, TTL/LSTTL
  • Альтернатива импульсным трансформаторам: улучшение массогабаритных характеристик
  • Изоляция общей цепи аналогового сигнала: встроенный фотодетектор обеспечивает улучшенную линейность фототранзистора
Datasheet
 
HCPL-4504_J454_0454_HCNW4504 (459.8 Кб), 03.12.2009

Производитель
 

Где купить
 


Дистрибуторы

Дилеры

Где купить ещё

Datasheet

HCPL-4504_J454_0454_HCNW4504 Высокобыстродействующие оптопары с высокой стойкостью к действию синфазных напряжений (459.8 Кб), 03.12.2009




Автор документа: Оксана Данова, http://www.gaw.ru
Кол-во просмотров: 2058
Дата публикации: 16.10.2007 10:25
Дата редактирования: 03.12.2009 11:18


подписка на новости

Подпишись на новости!

Продажа силового и бронированного кабеля и провода в Москве



Мероприятия:

17-я международная выставка ChipEXPO - 2019