Se 6N136, joka sijaitsee DIP-8-muovipakkauksessa, on hienostunut optikokous, joka sisältää GaIas-infrapunapäästöä koskevan diodin optisesti kytkettynä integroidun fotodetektoriin.Tämä valodetektori sisältää fotodiodin ja nopean transistorin.Tämä edistyksellinen muotoilu sallii signaalien siirron jopa 2 MHz: iin sähköisesti eristettyjen piirien välillä varmistaen, että sallitut potentiaaliset erot eivät ylitä määritettyjä vertailujännitteitä.Sen kompakti koko, kestävyys, erinomaiset interferenssin vastaiset ominaisuudet, korkea eristysjännite, nopeus ja TTL-logiikan yhteensopivuus tekevät 6N136: sta monipuolisen komponentin lukemattomassa sovelluksessa.
Nopean siirtoominaisuutensa vuoksi 6N136 varmistaa signaalien eheyden jopa sähkömelun ympäröimänä.Tämä ominaisuus osoittautuu korvaamattomaksi teollisuusasetuksissa, joissa sähkömagneettiset häiriöt (EMI) on yleinen haaste.Harkitse tehdasautomaatioskenaariota, jossa tarkka signaalin lähetys ohjaimien ja toimilaitteiden välillä ohjaa sekä toiminnan tehokkuutta että turvallisuutta.Täällä 6N136 todella loistaa ylläpitäen monimutkaisten järjestelmien harmoniaa.Kestävyyttä varten rakennettu 6N136 on luotettava vaihtoehto sovelluksille, joissa huolto on rajoitettu tai kallis.Esimerkiksi kaukokartoitussovellukset Kysyntäkomponentit, jotka voivat toimia luotettavasti pitkillä ajanjaksoilla ilman interventiota.
6N136: n korkea eristysjännite ei vain suojaa herkkiä piirielementtejä korkeajännitepiikistä, vaan varmistaa myös, että laite pystyy käsittelemään nopeaa tiedonsiirtoa.Tiedonkeruujärjestelmissä, joissa tiedonsiirron tarkkuus ja nopeus vaikuttavat epätoivoisesti kerättyjen tietojen laatuun, tämä ominaisuus osoittautuu erittäin hyödylliseksi.6N136: n TTL -logiikkatason yhteensopivuus antaa sille poikkeuksellisen monipuolisuuden, mikä mahdollistaa saumattoman integroinnin erilaisiin digitaalisiin piireihin.Digitaalisen analogin ja analogisen digitaalisen muuntoprosessin aikana käytetään signaalin uskollisuutta ja yhteensopivuutta eri logiikkatasojen välillä.6N136 on vaivattomasti rajapinnat muihin komponentteihin näissä skenaarioissa varmistaen sileän tiedonmuutoksen ja virtaviivaiset toiminnot.
Ominaisuus |
Kuvaus |
Eristystestijännite |
5300 VRMS |
Yhteensopivuus |
TTL -yhteensopiva |
Bittinopeus |
1,0 Mbit/s |
Yleisen tilan häiriöiden immuniteetti |
Korkea |
Kaistanleveys |
2,0 MHz |
Lähtötyyppi |
Avoin keräilijä |
Ulkoinen pohjajohdotus |
Mahdollinen |
Lyijy (PB) |
Lyijytön komponentti |
Vaatimustenmukaisuus |
ROHS 2002/95/EY, WEEE 2002/96/EY |
Tyyppi |
Parametri |
Tehtaan läpimenoaika |
6 viikkoa |
Asentaa |
Reiän läpi |
Asennustyyppi |
Reiän läpi |
Paketti / kotelo |
8-DIP (0,300, 7,62 mm) |
Nastat |
8 |
Virransiirtosuhde - min |
19% @ 16MA |
Elementtien lukumäärä |
1 |
Käyttölämpötila |
-55 ° C -100 ° C |
Pakkaus |
Putki |
Julkaistu |
2012 |
Osien tila |
Aktiivinen
|
Kosteuden herkkyystaso (MSL) |
1 (rajoittamaton) |
Lisäominaisuus |
TTL -yhteensopiva |
Enimmäisvoiman hajoaminen |
100MW |
Perusosanumero |
6N136 |
Jännite - eristäminen |
5300VRMS |
Lähtöjännite |
400mV |
Lähtötyyppi |
Transistori pohjan kanssa |
Kokoonpano |
Yksittäinen |
Kanavien lukumäärä |
1 |
Virran hajoaminen |
100MW |
Jännite - eteenpäin (VF) (TYP) |
1,33 V |
Tulotyyppi |
DC |
Optoelektroninen laitetyyppi |
Logiikan IC -lähtö OptoCopper |
Etuvirta |
25MA |
Max -lähtöjännite |
15 V |
Tiedonsiirto |
1 Mbps |
Lähtövirta kanavaa kohti |
8Ma |
Nousuaika |
800 ns |
Syksyaika (tyypi) |
800 ns |
Max Collector Virta |
8Ma |
Käänteinen jakautumisjännite |
5V |
Max -tulovirta |
25MA |
Kytke päälle / sammuta aika (TYP) |
200ns / 200ns |
Virransiirtosuhde |
35% |
Säteilykovettuminen |
Ei |
ROHS -tila |
ROHS3 -yhteensopiva |
Osanumero |
Valmistaja |
Paketti / kotelo |
Nastat |
Kanavien lukumäärä |
Jännite - eristäminen |
Virransiirtosuhde |
Virransiirtosuhde (min) |
Nousuaika |
Max -lähtöjännite |
Lähtöjännite |
Vertaa |
6N136-x001 |
Vishay Semiconductor Opto Division |
8-DIP (0,300, 7,62 mm) |
8 |
1 |
5300VRMS |
35% |
19% @ 16MA |
800 ns |
15 V |
400 mV |
6N136-x001 vs. SFH6136-x016 |
SFH6136-x016 |
Vishay Semiconductor Opto Division |
8-DIP (0,300, 7,62 mm) |
6 |
1 |
500 VRMS |
30% |
10% @ 10mA |
- |
30 V |
- |
|
6N136-x016 |
Vishay Semiconductor Opto Division |
8-DIP (0,400, 10,16 mm) |
8 |
1 |
5300VRMS |
35% |
19% @ 16MA |
800 ns |
15 V |
400 mV |
6N136-x001 vs. 6N136-x016 |
4N28 |
Lite-on Inc. |
8-DIP (0,400, 10,16 mm) |
8 |
1 |
5300VRMS |
35% |
19% @ 16MA |
- |
25 V |
- |
6N136-x001 vs 4N28 |
SFH6345-x016 |
Vishay Semiconductor Opto Division |
8-DIP (0,400, 10,16 mm) |
8 |
1 |
5300VRMS |
30% |
19% @ 16MA |
- |
25 V |
- |
6N136-x001 vs. SFH6345-x016 |
Pull-up-vastuksen integrointi piiriin takaa, että kun transistori on pois päältä, Vout-nasta palaa jatkuvasti 5 voltin korkealle logiikkatasolle.Yhdistettynä Vout-nastan ja positiivisen syöttöjännitteen välillä, tällä veto-vastusilla on useita tarkoituksia.Lähtöjännitteen stabilointi varmistaa, että se saavuttaa halutun logiikan korkean tilan.Kelluvien tilojen estäminen, jotka voivat johtaa arvaamattomaan piirikäyttäytymiseen.Suojaus melun ja väärän laukaisun suhteen piirin sisällä.
Suorittamalla nämä roolit pull-up-vastus edistää piirin yleistä luotettavuutta ja suorituskykyä.Huolellisesti valittu vetovastuksen arvo voi estää kelluvia lähtöjä.Tämä stabilointi johtaa ennustettavissa oleviin ja horjumattomiin logiikkatasoihin.Ylläpitämällä vout-nasta ennustettavissa olevassa jännitetilassa, kun transistori on pois asennossa, vetovastus vähentää tehokkaasti kohinan aiheuttamien häiriöiden todennäköisyyttä.Tämä vakaus on enimmäkseen aktiivinen, kun tarkkuus ja luotettavuus ovat hallitsevia digitaalisten piireiden toiminnassa.
Pull-Up-vastuksen arvon harkittu valinta käytetään halutun suorituskyvyn saavuttamiseen.Tyypillisesti arvot vaihtelevat muutamasta kilohista kymmeniin kilohmiin piirin vaatimuksista riippuen.Esimerkiksi 10K ohmin vastus valitaan usein, koska se löytää tasapainon nopeuden ja virran kulutuksen välillä, kohdistuen hyvin laajan piirin tarpeita.Voit hyödyntää heidän laajaa asiantuntemustaan määrittääksesi sopivimmat vastusarvot niiden erityisissä sovelluksissa.
Sisällä oleva LED aktivoi ja säteilee IR -säteen aina, kun asianmukainen syöttövirta saavuttaa liittimet (+VF ja -VF).Kun IR -palkki iskee fototransistoria, se aktivoituu siten.Sulautetuissa järjestelmissä tämäntyyppistä konfiguraatiota käytetään usein signaalin eristämiseen.Näin tekemällä korkeataajuinen melu tai jännitepiikit estetään aiheuttamasta vahinkoa herkille komponenteille.
Tarjolla olevassa kaaviossa 6N136 IC suorittaa tulopulssin napaisuuden käännöksen.Erityisesti, kun käytetään korkeaa syöttölogiikkatasoa, generoidaan alhainen lähtö.Päinvastoin, alhainen syöttölogiikka tuottaa korkean lähtöä.Tällä inversiomekanismilla on tärkeä rooli digitaalisen signaalinkäsittelyssä, varsinkin kun on tarpeen ylläpitää tai mukauttaa erityisiä logiikkatasoja piirin seuraaville vaiheille.
Piirisuunnissa 6N136: ta hyödyntäen sekä optokopion tehokkuus että vasteaika on otettava huomioon.Käytännöllinen kokemus osoittaa, että sopivien virran rajoittavien vastustusten valitseminen voi optimoida LEDin aktivointiajan, mikä parantaa yleistä suorituskykyä.Tarkka ajoitus on enimmäkseen huomattavaa ohjaussovelluksissa, joissa jopa mikrosekunnin tason viivästykset voivat vaikuttaa järjestelmän toiminnallisuuteen.
Osanumero |
Kuvaus |
Valmistaja |
6N139#500 |
1 -kanavan logiikan lähtö OptoCopper, 0,1 Mbps, 0,300 tuumaa,
Pinta-kiinnitys, DIP-8 |
Agilent Technologies Inc |
HCPL-5700#200 |
1 -kanavan logiikan lähtö OptoCoppler, 0,1 Mbps, hermeettinen
Sinetöity, keraaminen, DIP-8 |
Avago Technologies |
HCPL-0700 |
1-kanavan logiikan lähtö OptoCoppler, SO-8 |
Fairchild Semiconductor Corporation |
HCPL-2730-020 |
Logiikan IC-lähtö Optocopper, 2-elementti, 5000 V eristäminen,
0,300 tuumaa, DIP-8 |
Agilent Technologies Inc |
HCPL0500V |
8-nastainen SOIC 1 Mbit/s Yksikanava nopea transistori
Lähtöoptio, 3000-putki |
Onsemi |
HCPL-4503-560 |
1 -kanavan logiikan lähtö OptoCopper, 1 Mbps, 0,300 tuumaa,
Pinta-kiinnitys, DIP-8 |
Avago Technologies |
HCPL-0500V |
1 kanavan logiikan lähtö Optocopper, 1 Mbps, lyijytön,
SOIC-8 |
Rochester Electronics LLC |
HCNW4502E |
1 -kanavan logiikan lähtö OptoCopper, 1 Mbps, 0,400 tuumaa,
Lyijytön, DIP-8 |
Avago Technologies |
SFH6325 |
Logiikan IC-lähtö Optocopper, 2-elementti, 5300 V eristäminen,
1 Mbit / s, muovi, DIP-8 |
Infineon Technologies AG |
HCPL-5701#200 |
Logiikan IC-lähtö Optocopper, 1-elementti, 1500 V eristäminen,
0,1 Mbit / s, hermeettinen sinetöity, keraaminen, DIP-8 |
Agilent Technologies Inc |
6N136 Optocopper löytää huomattavan käytön rivivastaanottimissa.Se hallitsee tehokkaasti nopeaa tiedonsiirtoa, minimoimalla signaalin vääristymisen ja signaalin eheyden ylläpitämisen pitkien matkojen aikana.Hyödyntämällä sen ominaisuuksia, ympäristöjä, joissa signaalin luotettavuus on vakavasti hyötyä suuresti.Tällä optoelektronisella laitteella on huomattava rooli viestintäjärjestelmien parantamisessa, varmistamalla tukeva tiedonsiirto tietoliikenteen infrastruktuureilla ja säilyttämällä toimintatehokkuus monimutkaisissa verkoissa.Kenttäsovellukset ovat osoittaneet, että 6N136 voi vähentää merkittävästi meluhäiriöitä.Teollisuusasetuksissa, joissa on pitkät kaapelia, se ylläpitää erinomaisesti signaalin uskollisuutta.
6N136 Optocupler toimii optimaalisena korvauksena perinteisille pulssimuuntajille, jotka tarjoavat etuja, kuten koon pienentäminen, parantunut luotettavuus ja parantunut tehokkuus.Vaihtamalla pulssimuuntajat 6N136: lla, järjestelmät näkevät tehostetun suorituskyvyn ja vähentyneiden sähkömagneettisten häiriöiden.Tämä siirtyminen kohti kompaktia ja tehokkaampaa elektronista arkkitehtuuria korostaa elektroniikan suuntausta kohti miniatyyppiä ja tehostettuja suorituskykystandardeja.Eri elektronisten piirien toteutukset osoittavat, että 6N136 ei vain säästä fyysistä tilaa, vaan myös lisää järjestelmän luotettavuutta.
Yksi 6N136: n standout -ominaisuuksista on sen saumattomat rajapinta CMOS-, LSTTL- ja TTL -logiikkaperheisiin.Tämä monipuolisuus tekee siitä avainkomponentin erilaisissa digitaalisissa piireissä.Yhdistämällä yhteensopivuuskuilu eri logiikkastandardien välillä, se yksinkertaistaa piirisuunnittelua ja parantaa toiminnan joustavuutta.Voit käyttää 6N136: ta käsitelläksesi yhteensopivuusongelmia erilaisten digitaalisten logiikkaperheiden välillä, virtaviivaistaminen ja monimutkaisuuden vähentäminen.Sen tehokkuus monien logiikkatasojen rajaamisessa on johtanut laajalle levinneeseen käyttöönottoon integroidussa piirisuunnittelussa.
6N136 Optocopper osoittautuu korvaamattomaksi laajan kaistanleveyden analogiseen kytkemiseen.Nopealla vasteella ja alhaisella vääristymisominaisuuksilla se varmistaa tarkan signaalin lähetyksen laajataajuusalueilla.Kentällä, jotka vaativat tarkkaa analogista signaalin toistamista, kuten äänenkäsittely ja nopea tiedonkeruu, sen suorituskyky on enimmäkseen huomattavaa.
Vishay on johtava palveluntarjoaja, joka on erikoistunut erillisiin puolijohteisiin (diodit, MOSFET: t, optoelektroniikka) ja passiiviset komponentit (vastukset, induktorit, kondensaattorit).Niiden komponentit löytävät käyttöä eri aloilla, mukaan lukien teollisuus, tietojenkäsittely, autoteollisuus, kulutuselektroniikka, tietoliikenne, armeija, ilmailu- ja lääketieteelliset sovellukset.
Vishayn erilliset puolijohteet ja passiiviset komponentit ovat perustiedot nykyaikaisista teknologisista laitteista.Teollisuussektorilla niiden tuotteet edistävät koneiden ja automaatiojärjestelmien luotettavuutta ja tehokkuutta.Laskentaa varten Vishay toimittaa komponentit, jotka ovat perustaneet sekä kulutuselektroniikan että yrityksen tason palvelimille.Nämä elementit varmistavat laitteiden suorituskyvyn, vakauden ja tarkkuuden miniatyrisoinnin, joka palvelee jatkuvasti kasvavia tekniikan vaatimuksia.
Vishayn komponentit vaikuttavat myös sähköajoneuvojen (EVS) ja edistyneiden kuljettaja-avustusjärjestelmien (ADAS) etenevään maailmaan.Niiden MOSFET ja diodit ovat avain akun hallintajärjestelmille ja työntövoiman inverttereille, mikä parantaa tehokkuutta ja luotettavuutta.Kulutuselektroniikassa Vishayn optoelektroniikka myötävaikuttaa laitteiden miniatyrisointiin ja energiatehokkuuteen, mikä tarjoaa sinulle rikkaamman kokemuksen ja varmistaa laitteen pitkäikäisyyden.Televiestintäinfrastruktuuri riippuu voimakkaasti Vishayn kondensaattoreista ja induktoreista signaalin eheyden ja virranhallinnan ylläpitämiseksi.Nämä komponentit tukevat nopeaa tiedonsiirtoa ja vankkaa verkon suorituskykyä, jota käytetään saumattoman kaistanleveyden ja yhteyksien lisääntyvän kysynnän tyydyttämiseen toisiinsa kytketyssä maailmassa.
6N135: ssä on 850 nm: n levy LED.Sisältää integroidun ilmaisimen, jossa on fotodiodi, lineaarinen op-amp-ampui ja Schottky kiinnitetty triodi.Tarjoaa nopean toiminnan 10 MBD: llä.Vaatii minimaalisen tulovirran, erityisesti 5 mA.Sitä vastoin 6N136: lla on korkean tason infrapuna LED.Sisältää valoherkän transistorin.Tunnustetaan vankaista häiriöiden vastaisista ominaisuuksista.Tarjoaa korkean erisolaatiojännitteen ja ylivoimaisen TTL-yhteensopivuuden.Kun päätetään näiden kahden välillä, 6N135 loistaa tietoliikennessä sen nopean vasteen ja tehokkaan virrankäytön kanssa, ihanteellinen ympäristöihin, joissa nopeus ja tehokkuus koaksiaalista tarkkuutta.Kääntöpuolella 6N136 tulee välttämättömäksi teollisuus- tai lääketieteellisissä sovelluksissa, joissa eristäminen ja häiriöiden hylkääminen ylläpitävät operaation eheyttä ajan myötä.
Kun taas 6N137 ja 6N136 palvelevat samanlaisia tarkoituksia opto-eristyksessä.6N137: llä on suurempi enimmäisnopeus 10 MBD.Se toimii kapeamman syöttöjännitealueella.Sitä vastoin 6N136: lla on laajempi jännitestoleranssi.Se toimii pienemmällä nopeudella 1 MBD.Siten 6N137 on täydellinen huippuluokan viestintäjärjestelmille, jotka vaativat nopean tiedonsiirtoa, kun taas 6N136 mukautuu hyvin skenaarioihin, joilla on vaihtelevat virtalähteet, saavuttaen tasapainon nopeuden ja monipuolisuuden välillä.
6N136 on räätälöity nopeaan toimintaan, mikä ilmenee sen tyypillisessä etenemisviiveessä 0,5 mikrosekuntia, jonka kuormitusvastus on 1,9Ω.Tämän avulla se voi tukea nopeaa digitaalista viestintärajapintoja, saavuttaen 500 000: n Baudin määrät, ylittäen merkittävästi standardilaitteet, kuten 4N25 tai TILI17.Tällaisen suorituskyvyn saavuttaminen käytännön sovelluksissa vaatii kuitenkin huolellista huomiota piirin suunnitteluun ja asetteluun.Näiden hienojen yksityiskohtien varmistaminen auttaa vähentämään mahdollisia signaalin hajoamista, varmistamalla 6N136: n luvattu nopea kyky.
Lähetä kysely, vastaamme heti.
21.10.2024
21.10.2024
01.01.1970 2933
01.01.1970 2489
01.01.1970 2080
08.11.0400 1878
01.01.1970 1759
01.01.1970 1710
01.01.1970 1650
01.01.1970 1539
01.01.1970 1533
01.01.1970 1503