Miksi Käytä Optoerotin Sen sijaan Of Transistor?
Jan 16, 2024
Jätä viesti
Miksi käytä optoerotin sen sijaan transistori % 3f
Optoerottimet ja transistorit ovat kaksi yhteinen elektroninen komponentit käytetyt piireissä saavuttaa erilaiset tavoitteet. Vaikka transistorit ovat yleisesti käytetään kytkiminä tai vahvistimet % 2c optoerottimet ovat usein käytetään signaalille eristys ja jännite taso siirto. kuitenkin, sisään tietyt sovellukset % 2c optoerottimet voivat olla suositeltavia transistorit syistä kuten luotettavuus % 2c melu immuniteetti % 2c ja turvallisuus huolenaiheet. In tämä artikkeli, me tutkimme erot välillä optoerottimet ja transistorit in yksityiskohdat ja keskustelevat miksi yksi käyttäisi an optoerotin sen sijaan a transistori.
Mikä on an optoerotin% 3f
An optoerotin, myös tunnettu as an optoisolator, is a laite se se parit sähkö signaalit kahden välillä piirit käyttö valo. The laite koostuu of valo säteilijä, yleensä a LED, ja a valo vastaanotin, yleensä a fototransistori tai valodiodi, suljettu sisällä a yksi yksi paketti. Milloin a signaali on sovellettu kohteeseen LED, it säteilee valoa joka on havaittu by fototransistori, generointi an lähtö signaali se vastaa kohteeseen tulo signaali.
Optoerottimet tarjoavat sähköinen eristys tulo ja lähtö piirit % 2c mahdollistava jännite taso siirtyminen % 2c virta rajoitus % 2c ja melu eristys % 2c jotka ovat ratkaisevan tärkeitä joillekin sovelluksille . lisäksi % 2c optoerottimet voivat toimia at korkeat taajuudet ja ovat sopivia käytettäväksi käyttöön suurissa nopeuksissa digitaalisissa piireissä.
Mikä on a transistori?
A transistori on a kolminapa puolijohde laite se voidaan käyttää kuten vahvistin tai a kytkin . transistori koostuu kolmesta alueesta% 2c emitter% 2c emäs % 2c ja kollektori. emitteri on voimakkaasti seostettu kanssa an epäpuhtaus sallia a suuri määrä lataus kantajat olla injektoidaan pohjaan. pohja on kevyesti seostettu ja keräilijä. keräilijä on a suuri pinta-ala% 2c ja se on käänteinen puolueellinen kunnioitus pohja sallia maksu kantajat virrata lähettäjältä kerääjälle.
Transistorit on a laaja alue / sovellukset % 2c mukaan lukien vahvistimet % 2c kytkimet % 2c jännite säätimet % 2c ja oskillaattorit. Transistorit voi myös olla käytetty vahvistaa signaalit ja suorittaa looginen operaatiot sisään digitaalinen piirit.
Erot välillä optoerottimet ja transistorit
Vaikka optoerottimet ja transistorit osuus jotkut yhtäläisyydet sisään heidän perus toiminnallisuus% 2c siellä on useita avain eroja välillä ne ne tekevät ne sopivat erilaisiin sovelluksiin. Jotkut erot ovat% 3a
1. Eristäytyminen:
Optoerottimet tarjoavat sähköinen eristys tulo ja lähtö piirit% 2c kun taas transistorit älä tee ei. Tämä tarkoittaa se signaalit voidaan siirtää piirien välillä ilman vaikuttaa vaikuttaa kohinaan % 2c maa silmukat % 2c tai muu toisiinsa liitetyt signaalit. Tämä ominaisuus on ratkaiseva sovelluksissa missä turvallisuus luotettavuus on a huolenaihe.
2. Melu häiriönsietoprosentti:
Optoerottimet ovat enemmän immuuni kohinalle kuin transistorit. Tämä on koska optoerottimet käyttö valo siirto signaalit, mikä on pienempi herkkä sähkömagneettisille häiriöille ja muu kohina lähteet. Sisään kontrasti, transistorit ovat enemmän herkkä kohinalle kohinalle, ja lisä piirit saattaa olla vaaditaan suodattaa ulos ei-toivotut signaalit.
3. Jännite taso vaihto:
Optoerottimet voi muutos jännite tasot välillä kaksi piirit ilman tarve lisä piirit. Tämä tekee ne ihanteellinen käyttöön piireissä missä erilainen jännite tasot ovat pakollisia. Sisään kontrasti % 2c transistorit vain vahvistaa signaalit sama jännite taso tulo signaali.
4. Nopeus:
Optoerottimet voivat toimia at korkeat taajuudet ja ovat sopivia käytettäväksi suurissa nopeuksissa digitaalisissa piireissä. Transistorit% 2c päällä toinen käsi % on a rajoitettu taajuus vaste ja ovat usein käytetään matalataajuisissa sovelluksissa.
5. Turvallisuus:
Optoerottimet ovat turvallisempia käyttää kuin transistorit koska ne tarjoavat sähkö eristys tulo ja lähtö piirit. Tämä tekee niistä ihanteelliset käytettäväksi sovelluksissa missä käyttäjä voi tulla kosketukseen kanssa korkea jännitteet tai virrat.
Miksi käytä an optoerotin sen sijaan of a transistori?
On useita syitä miksi yksi käyttäisi an optoerotin sen sijaan a transistori. Jotkut heistä ovat:
1. Sähkö eristys:
Optoerottimet tarjoavat sähkö eristys tulo ja lähtö piirit % 2c mikä on ratkaiseva sovelluksissa missä turvallisuus tai luotettavuus on a huolenaihe. Esimerkki, sisään lääketieteelliset laitteet tai teho lähteet % 2c missä a vika yksi osa piiri voi olla katastrofaalinen % 2c optoerottimet voi tarjota an lisätty kerros / turvallisuus.
2. Melu häiriönsietoprosentti:
Optoerottimet ovat enemmän immuuni kohinalle kuin transistorit % 2c valmistus ne ihanteellinen käyttöön meluisissa ympäristöissä tai sovellukset missä tarkkuus on vaadittu. For esimerkki% 2c in ääni laitteet 2c optoerottimet voi olla käyttää suodattaa ulos ei-toivottu kohina signaalit ja tarjota a puhdistaja lähtö signaali.
3. Jännite taso vaihto:
Optoerottimet voi muutos jännite tasot välillä kahden piirin välillä ilman tarve lisä piirit% % 2c yksinkertaistaminen piiri mallit ja vähentäminen kustannukset. For esimerkki, in data viestintä järjestelmät % optoerottimet voidaan olla käytetty käyttää siirto siirtyminen jännite tasot välillä välillä a tietokone ja oheislaite 2c mahdollistaminen data siirto laitteiden välillä kanssa eri jännitteet vaatimukset.
4. Turvallisuus:
Optoerottimet ovat turvallisempia käyttää kuin transistorit koska ne tarjoavat sähkö eristys tulo ja lähtö piirit. Tämä tekee niistä ihanteelliset käyttöön sisään suurjännite tai suurvirta sovellukset % 2c missä käyttäjä voi tulla kosketukseen kanssa vaarallinen jännitteet tai virrat.
5. Luotettavuus:
Optoerottimet ovat enemmän luotettavia kuin transistorit koska ne ovat vähemmän alttiita vikaantumiselle johtuvat sähkömagneettiset häiriöt ja muut kohina lähteet. Tämä tekee niistä ihanteelliset käyttöön kriittisissä sovelluksissa % 2c a vika voisi tulos merkittävä taloudellinen tai turvallisuus seuraukset.
In johtopäätös, optoerottimet ja transistorit ovat kaksi yhteinen elektroninen komponentit jotka käytetään to saavuttaa erilaiset tavoitteet piireissä. Vaikka transistorit ovat yleisesti käytetään kuten kytkimet tai vahvistimet% 2c optoerottimet ovat usein käytetään signaali eristys ja jännite taso siirto. kuitenkin% % 2c optoerottimet voivat olla suositeltavia transistorit syistä kuten luotettavuus% 2c kohina immuniteetti % 2c ja turvallisuus huolenaiheet. By ymmärrys erot välillä optoerottimet ja transistorit, insinöörit voivat valita sopivin komponentti ni heidän spesifinen sovellus vaatimukset.

