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Produktwissen
Time:2021-12-05 19:48:55 Popularity:1920
Prinzip und Anwendung von Überspannungsschutz und fotoelektrischer Isolierung
Prinzip des Überspannungsschutzes
Überspannungsschutz, auch Blitzschutz genannt, ist ein elektronisches Gerät, das Sicherheitsschutz für verschiedene elektronische Geräte, Instrumente und Kommunikationsleitungen bietet. Wenn im Strom- oder Kommunikationskreis aufgrund externer Störungen plötzlich eine Strom- oder Spannungsspitze erzeugt wird, kann der Überspannungsschutz in sehr kurzer Zeit leiten und überbrücken, um zu verhindern, dass die Überspannung andere Geräte im Stromkreis beschädigt.
Überspannungsschutz, geeignet für Wechselstrom 50/60 Hz, Nennspannung 220 V/380 V, zum Schutz vor indirektem Blitzeinschlag und direktem Blitzeinfluss oder anderen vorübergehenden Überspannungsstößen, geeignet für Haushalte, tertiäre Industrie und Industrie. Feldüberspannungsschutzanforderungen.
Vorteile von Überspannungsschutzgeräten:
1. Der Schutzfluss ist groß, der Restdruck ist extrem niedrig und die Reaktionszeit ist schnell;
2. Verwenden Sie die neueste Lichtbogenlöschtechnologie, um Brände vollständig zu vermeiden.
3. Nehmen Sie eine Temperaturregelungsschutzschaltung und einen eingebauten Wärmeschutz an.
4. Mit Stromstatusanzeige, die den Betriebsstatus des Überspannungsschutzes anzeigt;
5. Strenge Struktur, stabile und zuverlässige Arbeit.
Prinzip des Opto-Isolators
Der fotoelektrische Isolator wird auch Optokoppler, Optokoppler oder kurz Optokoppler genannt. Optokoppler nutzen Licht als Medium zur Übertragung elektrischer Signale. Es hat eine gute Isolationswirkung auf elektrische Eingangs- und Ausgangssignale und wird daher häufig in verschiedenen Schaltkreisen verwendet.

Der Optokoppler besteht im Allgemeinen aus drei Teilen: Lichtemission, Lichtempfang und Signalverstärkung. Das eingegebene elektrische Signal treibt die Leuchtdiode (LED) an, Licht einer bestimmten Wellenlänge auszusenden, das vom Fotodetektor empfangen wird, um einen Fotostrom zu erzeugen, der dann weiter verstärkt und ausgegeben wird. Damit ist die elektrisch-optisch-elektrische Umwandlung abgeschlossen und übernimmt somit die Rolle des Eingangs, Ausgangs und der Isolierung.Da Ein- und Ausgang des Optokopplers voneinander isoliert sind und die elektrische Signalübertragung unidirektional erfolgt, verfügt er über eine gute elektrische Isolierung und Entstörungsfähigkeit. Da das Eingangsende des Optokopplers außerdem ein Stromelement mit niedriger Impedanz ist, verfügt er über eine starke Gleichtaktunterdrückungsfähigkeit.Daher kann es als Terminal-Isolationselement bei der Langzeitübertragung von Informationen das Signal-Rausch-Verhältnis erheblich verbessern. Als Signalisolationsschnittstellengerät in der digitalen Computerkommunikation und Echtzeitsteuerung kann es die Zuverlässigkeit der Computerarbeit erheblich erhöhen.
Die Hauptvorteile von Optokopplern sind: Signalübertragung in eine Richtung, das Eingangsende und das Ausgangsende sind vollständig elektrisch isoliert, das Ausgangssignal hat keinen Einfluss auf das Eingangsende, starke Entstörungsfähigkeit, stabiler Betrieb, kein Kontakt, lange Lebensdauer und hohe Übertragungseffizienz.Optokoppler sind neue Geräte, die in den 1970er Jahren entwickelt wurden und heute häufig in den Bereichen elektrische Isolierung, Pegelumwandlung, Zwischenstufenkopplung, Antriebsschaltungen, Schaltkreise, Chopper, Multivibratoren, Signalisolierung, Zwischenstufenisolierung, Impulsverstärkerschaltung, digitale Instrumente, Fernsignalübertragung, Impulsverstärker, Halbleiterrelais (SSR), Instrumentierung, Kommunikationsausrüstung und Mikrocomputerschnittstelle verwendet werden.In einem Single-Chip-Schaltnetzteil kann ein linearer Optokoppler verwendet werden, um eine Optokoppler-Rückkopplungsschaltung zu bilden, und das Tastverhältnis kann durch Anpassen des Steuerklemmenstroms geändert werden, um den Zweck einer präzisen Spannungsstabilisierung zu erreichen.
Das industrietaugliche Produkt-DTU-Modul des Internets der Dinge. Der Server mit serieller Schnittstelle verfügt über Überspannungsschutz- und fotoelektrische Isolationsfunktionen. Der Überspannungsschutz soll den Stoßstrom zur Erde ableiten, was eine gute Erdung der Umgebung erfordert. Die photoelektrische Isolierung dient der Isolierung von Stoßströmen durch optische Signale und muss nicht geerdet werden. Beide können den Effekt des Schutzes der seriellen Schnittstelle erzielen.Kommt die Überspannung von außen, empfiehlt sich die Verwendung eines Überspannungsschutzes. Wenn es sich um Erdpotential, große Gerätestörungen, statische Elektrizität usw. handelt, waren serielle Opto-Isolatoren schon immer eine wirtschaftliche Lösung zum Schutz serieller Schnittstellen, und optoelektronische Isolatoren werden empfohlen.
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