TLP291 / Toshiba
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1 показать свернуть TLP291 TOSHIBA PHOTOCOUPLER GaAs IRED & PHOTO-TRANSISTOR TLP291 Power Supplies Programmable Controllers Hybrid ICs Unit: mm TLP291 consists of photo transistor, optically coupled to a gallium arsenide infrared emitting diode. TLP291 is housed in the SO4 package, very small and thin coupler. Since TLP291 is guaranteed wide operating temperature (Ta=-55 to 110 ˚C) and high isolation voltage (3750Vrms), it’s suitable for high-density surface mounting applications such as small switching power supplies and programmable controllers. z Collector-Emitter Voltage : 80 V (min) z Current Transfer Ratio Rank GB : 50% (min) : 100% (min) z Isolation Voltage : 3750 Vrms (min) TOSHIBA 11-3C1 Weight: 0.05 g (typ.) z Operation temperature: -55 to 110 ˚C Pin Configuration z UL recognized : UL1577, File No. E67349 z cUL approved : CSA Component Acceptance Service No.5A, File No. 67349 z SEMKO aprroved: EN 60065: 2002, Approved no. 1200315 EN 60950-1: 2001, EN 60335-1: 2002, Approved no. 1200315 z BSI approved : BS EN 60065: 2002, Approved no. 9036 : BS EN 60950-1: 2006, Approved no. 9037 z Option (V4) VDE approved: EN 60747-5-5 Certificate, No. 40009347 Maximum operating insulation voltage: 707 Vpk Highest permissible over-voltage: 6000 Vpk (Note) When a EN 60747-5-5 approved type is needed, please designate the “Option(V4)” TLP291 1 4 2 3 1:ANODE 2:CATHODE 3:EMITTER 4:COLLECTOR Construction Mechanical Rating Creepage distance:5.0mm(min) Clearance:5.0mm(min) Insultion thickness:0.4mm(min) 1 2012-04-26 PDFTLP291-4GB Toshiba
MF16 4xNPN 2500V CTR=100÷400 ,MINIFLAT 1.27mm OUT=80VОсновная информация:
Маркировка изготовителя | TLP291-4GB |
Type of casing: | SMD |
Kейс: | SO-16N |
Тип компонента: | !_optocoupler_! |
Конфигурация: | 4*NPN Transistor |
Спецификация: | !_ctr=100- 400_! |
RoHS | Да |
REACH | Hет |
NOVINKA | N |
Упаковка и вес:
Единица: | штук |
Вес: | 2.3 [g] |
Тип упаковки: | TUBE |
Малый пакет (количество единиц): | 50 |
Электрофизические параметры:
Idc max (Tc/Ta=25÷160°C) | 0.05 [A] |
Idc max(Tc/Ta=25°C) | 0.05 [A] |
Udc-sup.min (Min.Supply DC Voltage) | 5 [V] |
Udc-sup.max (Max.Supply DC Voltage) | 48 [V] |
Uisol (@25°C/1min/50Hz) | 2500 [V] |
Ur max | 5 [V] |
UF(maximum forward voltage) | 1.4 [VDC] |
UCE (sat) (@25°C) | 0.4 [V] |
UDC-OUT (on/max) | 80 [V] |
IR(reverse current) | 10 [µA] |
Pd-bez chladiče (Ta=25÷75°C) | 0.1 [W] |
tr (Turn-on / rise time) | 2000 [ns] |
tf (turn-off=fall time) | 3000 [ns] |
Тепловые и механические параметры:
Tmin (mинимальная рабочая температура) | -55 [°C] |
Tmax (mаксимальная рабочая температура) | 110 [°C] |
ПИН-Размеры выводов | 0. 00 [mm] |
Альтернатив и заменителей
Альтернатива 1: | – TLP281-4 &TS () |
Альтернативные продукты 1: | TCMT4100, PS2801-4-A |
TLP291(TP,E) | ЧипКонтакт
Current – DC Forward (If) (Max)
Current – Output / Channel
Current Transfer Ratio (Max)
Current Transfer Ratio (Min)
Input Type
Mounting Type
Number of Channels
Operating Temperature
Output Type
Package / Case
Packaging
Rise / Fall Time (Typ)
RoHS
Series
Turn On / Turn Off Time (Typ)
Vce Saturation (Max)
Voltage – Forward (Vf) (Typ)
Voltage – Isolation
Voltage – Output (Max)
Toshiba Electronic Devices & Storage Co.
TLP291 (SE: Symbol, Footprint, 3D STEP Model ).Соглашение о подписке с конечным пользователем Ultra Librarian®
ЭТО ЮРИДИЧЕСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ МЕЖДУ КОНЕЧНЫМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ И EMA DESIGN AUTOMATION®, INC. ПУТЕМ ЗАГРУЗКИ СИМВОЛОВ ECAD, ОТПЕЧАТКОВ ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ, МОДЕЛЕЙ И СООТВЕТСТВУЮЩИХ МАТЕРИАЛОВ В ПИСЬМЕННОМ СОДЕРЖАНИИ, В ЭЛЕКТРОННОМ ИЛИ В ЛЮБОМ ДРУГОМ ФОРМАТЕ ВЕБ-САЙТ ULTRA LIBRARIAN® ВЫ СОГЛАШАЕТЕСЬ СОБЛЮДАТЬ ДАННЫЕ УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, ВСЕ ПРИМЕНИМЫЕ ЗАКОНЫ И ПОЛОЖЕНИЯ, И СОГЛАШАЕТЕСЬ С ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЗА СОБЛЮДЕНИЕ ЛЮБЫХ ПРИМЕНИМЫХ МЕСТНЫХ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВ.ЕСЛИ ВЫ НЕ СОГЛАСНЫ С КАКИМ-ЛИБО ИЗ ДАННЫХ УСЛОВИЙ, ЗАПРЕЩАЕТСЯ ЗАГРУЗИТЬ КОНТЕНТ. СОДЕРЖАНИЕ ЗАЩИЩЕНО ДЕЙСТВУЮЩИМ ЗАКОНОМ ОБ АВТОРСКИХ ПРАВАХ И ТОВАРНЫХ ЗНАКАХ.
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Техническое описаниеTLP291 (GR-TP, E) – Технические характеристики: Бессвинцовый Статус: Бессвинцовый; RoHS
TLP291 состоит из фототранзистора, оптически соединенного с арсенид-галлиевым диодом, излучающим инфракрасное излучение.TLP291 размещен в корпусе SO4, очень маленьком и тонком соединителе. Поскольку TLP291 гарантирует широкую рабочую температуру (до 110 C) и высокое напряжение изоляции (3750 В среднеквадратического значения), он подходит для приложений с высокой плотностью установки на поверхности, таких как небольшие импульсные источники питания и программируемые контроллеры. z Напряжение коллектор-эмиттер z Коэффициент передачи тока, рейтинг GB z Напряжение изоляции z Рабочая температура z UL (под приложением) z cUL (под приложением) 80 В (мин.): 50% (мин.): 100% (мин.): 3750 Vrms ( мин) UL1577: Служба приемки компонентов CSA 2002 z BSI (Под заявкой) 3: ЭМИТТЕР 4: КОЛЛЕКТОР TOSHIBA 11-3C1 Вес: 0.05 г (тип.) Единица: мм
Коэффициент передачи тока (CTR) Ранг (Если не указано иное, = 25C)Классификация (Примечание 1) Пустой Ранг Y Ранг GR TLP291 Ранг GB Ранг YH Ранг GRL Ранг GRH Ранг BLL Коэффициент передачи тока (IC / IF) = 5 мА, VCE = 25C Мин. Макс.
Примечание 1: Исх. рейтинг GB: TLP291 (GB, E Примечание: название типа приложения для сертификационного теста, используйте стандартное название типа продукта, например, TLP291 (GB, E: TLP291
Абсолютные максимальные номинальные значения (Примечание) (Если не указано иное, = 25 ° C)ХАРАКТЕРИСТИКА Входной прямой ток Снижение номинальных характеристик входного прямого тока (Ta90C) Входной прямой ток (импульсный) Светодиод Входное обратное напряжение Входное рассеяние мощности Снижение характеристик рассеиваемой мощности Температура перехода Коллектор-эмиттер ДЕТЕКТОР Напряжение эмиттер-коллектор Ток коллектора Рассеиваемая мощность коллектора Снижение характеристик рассеиваемой мощности коллектора (Ta25C) Температура перехода Диапазон рабочих температур Диапазон температур хранения Температура пайки выводов Общая рассеиваемая мощность корпуса Общее снижение мощности рассеивания корпуса (Ta25C) Изоляционное напряжение (Ta 90C) СИМВОЛ IF / Ta IFP VR PD PD / Ta Tj VCEO VECO IC PC / Ta Tj Topr Tstg Tsol PT / Ta BVS (Note3) (Note 2) ПРИМЕЧАНИЕ РЕЙТИНГ -2.0 3750 UNIT мА / C В мВт мВт / C мА мВт / C C мВт / C В среднекв.
Примечание: Продолжительное использование при высоких нагрузках (например, приложение высокой температуры / тока / напряжения и значительное изменение температуры и т. Д.) Может привести к значительному снижению надежности этого продукта, даже если рабочие условия (например, рабочая температура / ток / напряжение и т. д.) находятся в пределах абсолютных максимальных значений. Пожалуйста, разработайте подходящую надежность после изучения Руководства по надежности Toshiba Semiconductor Reliability Handbook («Меры предосторожности» / «Концепция и методы снижения номинальных характеристик») и индивидуальных данных о надежности (т.е. отчет об испытаниях надежности и предполагаемая частота отказов и т. д.). Примечание 2: ширина импульса 100 с, частота 100 Гц Примечание 3: переменный ток, 1 минута, относительная влажность 60%, устройство считается устройством с двумя выводами: контакты на стороне светодиода закорочены вместе, а контакты на стороне ДЕТЕКТОРА закорочены вместе.
ХАРАКТЕРИСТИКА Входное прямое напряжение Светодиод Входной обратный ток Входная емкость Напряжение пробоя коллектор-эмиттер ДЕТЕКТОР Напряжение пробоя эмиттер-коллектор Темновой ток Емкость коллектор-эмиттер СИМВОЛ IR CT V (BR) CEO V (BR) ECO ICEO CCE TEST CONDITION = 1 МГц 0.1 мА VCE 48 В VCE = 1 МГц МИН. 80 7 ТИП. МАКС. ЕДИНИЦА A пФ
ЧАСТЬ | Описание | Чайник |
TLP2309 | Оптопары GaA-As Infrared LED – Фото IC | Toshiba Semiconductor |
TLP2662 TLP2662F | Оптопары GaAAs Infrared LED & Photo IC | Toshiba Semiconductor |
TLP2955 | Оптопары GaA-As Infrared LED and Photo IC | Toshiba Semiconductor |
TLP2451A | Оптопары GaA-As Infrared LED and Photo IC | Toshiba Semiconductor |
TLP2355 | Оптопары GaA – As Инфракрасный светодиод и фото IC | Toshiba Semiconductor |
К4Н32 | Оптопара (эти оптопары состоят из инфракрасного излучения арсенида галлия) | KODENSHI KOREA CORP. Kondenshi Corp KODENSHI CORP. |
K3620 K3621 | Оптопара (эти оптопары состоят из инфракрасного излучения арсенида галлия) | Конденши Корп. КОДЕНШИ КОРП. |
KPC814A KPC844A KPC824A | Оптопара (эти оптопары состоят из двух излучающих инфракрасное излучение арсенида галлия) | KODENSHI [KODENSHI KOREA CORP.] Kodenshi Corp |
K4N33 | Оптопара (эти оптопары состоят из инфракрасного излучения арсенида галлия) | KODENSHI CORP. Конденши корп |
K5631 K5630 | Оптопара (эти оптопары состоят из двух излучающих инфракрасное излучение арсенида галлия) | КОДЕНШИ [KODENSHI KOREA CORP.] |
K3620 K3621 | Оптопара (эти оптопары состоят из инфракрасного излучения арсенида галлия) | KODENSHI [KODENSHI KOREA CORP.] Kodenshi Corp |
– Расчетные резисторы для оптопары, управляющей PMOS
При расчете резисторов для этого приложения я делаю наоборот.
Сначала выберите R2, который может быть довольно большим, если меня не особо беспокоит время выключения (100 кОм не редкость для управляющего резистора в такой схеме). Обратите внимание, что большая часть тока в выходном транзисторе возникает из-за заряда затвора. Статический ток будет намного ниже, и компромисс заключается в том, насколько быстро устройство должно включиться.
Если вам нужно быстрое выключение (или симметричное время включения и выключения), то R2 должен быть в состоянии поддерживать необходимый ток разряда затвора, хотя он будет разряжаться как RC-устройство; это значительно снизит значение R2.
Время выключения можно рассчитать, используя \ $ 5 * R2 * C_ {iss} \ $ для хорошего приближения.
Величина тока, подаваемого выходным транзистором, определяет время, необходимое устройству для полного включения, определяемое выражением \ $ t = \ frac {Q_g} {I_g} \ $. Для этого транзистора, если мы используем спецификацию 4,5 В (близкую к 5 В), то \ $ Q_g \ $ max составляет 305 нКл. Если мы хотим переключаться со скоростью 1 мс, тогда ток в выходном транзисторе должен быть \ $ 305 \ mu A \ $ в течение этого периода времени.
Входной ток может быть ниже, так как максимальный CTR составляет 600%; Многое зависит от приложения, какое значение я использую.Для гарантированного максимального времени переключения я использую минимальное гарантированное значение в интересующем температурном диапазоне.
Так как CTR (мин) оптопары составляет 100% при 25 ° C, то для приложений, в которых температура регулируется, входной ток оптопары будет таким же, как выходной ток в худшем случае.
В качестве альтернативы мы могли бы определить выходной ток и рассчитать по нему время переключения и посмотреть, будет ли он соответствовать нашим требованиям:
Для 2 мА входного тока мы получаем 2 мА выходного тока, что дает нам время переключения \ $ 152.5 \ му с \ $
Для эквивалентного времени выключения нам понадобится R2 для поддержки ~ 1 мА (4,7 кОм будет хорошим стандартным выбором), но это замедлит время включения, так как выход оптопары теперь должен поддерживать около 3 мА во время поворота. на.
Как всегда, это компромисс между скоростью и самонагревом оптопары.
Предлагаемые вами значения, вероятно, подойдут (я не знаю критических параметров вашего приложения), но вы можете рассчитать время включения и выключения наихудшего случая довольно просто с очень близким приближением.
Nuolaida Tlp291-4 Tlp291-4gb Tlp291 Sop16 Naujas Originalus \ Vaizdo žaidimai / Mart-Pasaulis.cam
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フ ォ ト カ プ ラ は こ う し て 使 う | Renesas
フ ォ ト カ プ ラ 光 ダ イ オ ー ド の フ ォ ト ト ラ ジ ス タ 導 通 さ せ る
フ ォ ト カ プ は 発 光 ー ド を 光 ら せ の 光 で フ ォ ト ト ジ ス 導 通 さ せ ま。
図 1 内部 等 価 回
こ で は 、 そ う い う 基本 的 な 構造 だ け を 持 つ 「汎 フ ォ ト カ プ ラ」 の 方 に つ い す。
フ ォ ト カ プ ラ ラ の い 方 は 、 主 に 次 の よ 2 通 り の 使 ま す。
- ス イ ッ チ ン グ 動作 : 単 純 に パ ル ス 信号 の 伝 達
- ア ナ ロ グ 動作 : ス ッ チ ン グ レ ギ ュ レ ー タ の 帰 ど
し か し 、 ど ち ら と 言 え ば ス イ ッ チ ン 方 が 動作 が 単 純 で す 、 最初 は ス イ ッ チ の 方
の た め 、 こ の で は 主 に よ り 基本 的 な ス イ グ 動作 を 中心 に 説明 し ま す。
出力 ト ラ ン ジ ス タ は ス イ ッ チ 動作 す る
ス イ ッ チ ン の 場合 、 の フ ォ ト ト ラ ン タ の 動作 は 完全 ス イ と 考 え ま す。
つ ま り, 普通 の ト ラ ン ジ ス タ を ス イ ッ チ 動作 さ せ る と き は, エ ミ ッ タ 負荷 (エ ミ ッ タ フ ォ ロ ワ) の 場合 と コ レ ク タ 負荷 (エ ミ ッ タ 接地) の 場合 と で 動作 が 異 な り ま す が, 汎 用 フ ォ ト カ プ ラ の 場合 は, 出力 側 の フ ォ ト ト ラ ン ジ ス タに ベ ー ス 配線 が な く, ベ ー ス 電流 は 常 に コ レ ク タ か ら 流 れ ま す か ら, 負荷 を コ レ ク タ に つ な げ て も, エ ミ ッ タ に 接 続 し て も, ど ち ら で も 同 じ よ う に ト ラ ン ジ ス タ を 飽和 さ せ て, ス イ ッ チ 動作 を さ せ る こ と が で き ま す。 出力 信号 の 極性 は 互 い に 反 対 に ま す が。
図 2 負荷 の 接 続 方法
実 際 に 流 せ る 出力 電流
フ ォ ト カ プ ス チ 」だ と 言 い ま フ ォ ト カ プ ラ の 出力 子 に い き な り を.
わ ゆ る 「プ ラ」 の 出力 端子 に 流 せ 電流 は 定 だ け か て も 、 た mA 9000
せ い ぜ い 発 光 光 ダ イ オ を 点 滅 さ せ る く の 回路 電流 容量 と く だ さ い。
図 3 過 負荷 の 例
で は 、 実 際 フ フ ォ ト カ に は ど の く ら い 出力 電流 が 流 せ し ょ う か?
(、 最大 出力 電流 の 討 で す の で 、 2–3 мА 以下 の 出力 考 え の 場合 に は 、 的 的 に こ の 説明 は 「出力 電流に お 読 み く だ さ い。)
出力 電流 は, 定 格 電流 範 囲 内 で あ れ ば い く ら で も 流 せ る の で は な く, ス イ ッ チ 動作 特性 と し て, ど の よ う な 出力 電流 に 対 し て ど の よ う な 出力 電 圧 で な け れ ば な ら な い か, そ し て そ の た め に は ど れ く ら い の 入 力電流 が 必要 な の か と い う 、 主 静 特性 」面 の 要求 条件 そ し て 伝 達特 性 の 経 時 も 見 ん で 、 の 検 討 し。 9000
- 入 力 電流 (I F ) の 許 容 最大 値
- 許 容 範 囲 の 入 力 電流 (I F ) で 出力 で き る 大 電流
- 経 時 特性 劣化 に 伴 う 出力 電流 (I C ) の 減少
- 「導 通 出力 電 圧」 を 一定 以下 す る 出力 電流 (I C ) 値 範 囲
こ の う ち, (1) は シ ン グ ル ト ラ ン ジ ス タ 型 で も ダ ー リ ン ト ン 型 で も お お む ね 同 じ よ う な 結果 で す が, (2) 以降 は シ ン グ ル ト ラ ン ジ ス タ 型 と ダ ー リ ン ト ン 型 と で か な り 異 な り ま す の で, (1) は 共通, (2 ) 以降 に つ い て は そ ぞ れ し ま す。
入 力 電流 (I
F ) の 許 容 最大 値ま ず 、 入 力 電流 (I F ) は ど の く ら い ま の で し ょ う か? 入 力 電流 (I F ) の 許 000
- 電流 定 格 お よ び 内部 損失 定 格
- 経 時 特性 劣化
こ れ ら の 検 討 の 結果 、 っ と も 厳 し (小 さ い) 値 を 実 際 の 入 力 上限 と し ま す。
(i) 電流 定 格 お よ び 内部 損失 格 か ら 判断 す る
的 に 定 格 は 電流 定 格 内部 損失 定 格 の 両 者 で す が 、 た と え ば 次 の P D -T A 図 で. は 約 75 мВт で す。
図 4 発 光 許 容 損失 P D по сравнению с 周 囲 温度 T A の 例
こ の と き, た と え ば 入 力 側 の 発 光 ダ イ オ ー ド の 特性 が 次 の 図 の よ う で あ っ た と す れ ば, 使用 周 囲 温度 が 75 ℃ で 発 光 ダ イ オ ー ド の 内部 損失 が 75mW に な る 順 電流 (I F ) は お よ そ60 мА 程度 (順 電 圧 (V F ) は 1.2V あ ま り) と 推定 さ れ ま す。
図 5 発 光 順 電流 I F по сравнению с 順 電 圧 V F の 例
し た が っ て 、 よ り も 大 き け ひ と ま ず 入 電流 (I F ) の 大 値 は 値 に000 定 ま 9 ま す
(ii) 経 時 特性 劣化 か ら 判断 す る
し か し, フ ォ ト カ プ ラ 入 力 側 の 発 光 ダ イ オ ー ド (LED) は, 長時間 使 う と 発 光 効率 が 下 が り, そ の た め, 次 の 「CTR 経 時 変 化」 の 図 の よ う に CTR (電流 伝 達 率) が 低下 し ま す.
図 6 CTR 経 時 変 化 の 例
の た め 、 実 際 使 う 入 力 電流 (I F ) の 値 は 、 一般 的 に 次 の 「の 図 に よ す。
図 7 推定 寿命 の 例
と え ば 、 大 温度 が 50 ℃ の 場所 で 時間 動作 さ せ る の で あ 、 流 す こ 入 入 »
こ ま で で 値 が と も 厳 し い 制 り ま す か 、 実 際 す こ と が で 力 電流 (I F 903 16 以下 、 こ の 入 力 電流 に よ 流 す こ と が で き を 、 シ ン グ ル ト ラ ス タ 型 と ダ ー ト ン (i) 許 容 範 囲 の 入 力 電流 (I F ) で 出力 で き 最大 電流 ォ ト カ CTR は 一般 的 に 、 次 の 伝 達 CTR vs (I F ) 図 、 、 な る に つ れ て い 大 き く な り 、 さ IF 大 き く な る と 、 今 度 逆 小 さ く て ま す。 図 8 電流 伝 達 率 CTR по сравнению с 順 電流 (I F ) の 例 フ ォ ト カ プ ラ 特性 は 内 で バ ラ ツ キ ら 、 こ の 図 で 、 CTR の 値 が 規格 最低限 の 特性 曲線 し ま すに 推定 さ れ ま す。 の 破 線上 で 先 ど 最終 的 に 決定 し た IF = 20mA な ら ば 出力 は し か? 20 мА の お よ そ 100 % だ か ら 20 мА! あ た り! ひ と ま ず 20 мА 以下 な ら ば 、 必 ず 流 せ え よ さ そ う す。 で も 、 実 際 に 使 う に は の 条件 も 考慮 し な け な り ま せ ん。 (ii) 経 時 特性 劣化 に 伴 う 出力 電流 (I C ) の 減少 ま ず 考 え な れ な ら の は 、 上 記 の CTR は 初期 値 で あ っ て 、 「(1) 入 力 電流 (I F ) の 許し た 寿命 ま で 使 う の れ ば 、 最後 は CTR が こ の 半 に な る こ と す。 T こ れ だ け で 、 必 と が で き る 出力 電流 (I C ) は 半 分 の 10 мА に な る と 考 え け な り ま。 9000 (iii) 「導 通 出力 電 圧」 を 一定 以下 に す る 出力 電流 (I C ) 値 範 囲 さ ら に 、 上 CTR 特性 曲線 図 は V CE = 5 В の と き な の で す が 、 実 際 V CE = 5 В で 良 い で し ょ 9 こ れ は 、 出力 ン ジ が ス イ ッ チ ン グ 通 す る と き の 話 な の か ら 、 V CE は 的 に は 論理 回路 の 入 力 ル 規格 な ど の 制約 条件 か V CE < 1V く ら い ま す。 そ の と き 流 せ る 出力 電流 (I C ) の 値 は 、 次 「コ レ ク タ 電流 (I C ) по сравнению с コ レ ク タ ・ エ 903 903 図 9 コ レ ク タ 電流 (I C ) по сравнению с コ レ ク タ ・ エ ミ タ 間 電 圧 (V CE ) の 例 こ の 図 に 、 上 記 「(ii) 経 時 特性 劣化 に 伴 う 出力 電流 (I C ) の 減少」 で 求 め た I C = 10 мА при В CE = 5 В の 曲線破 線 の よ う に 推定 さ れ ま す。 こ の 曲線 上 で 、 V CE = 1V の 点 を 見 る と 、 お む I C = 5 мА 前後 で す。 こ れ が 、 寿命 考慮 し (す。 具体 的 に は 子種 ご と に 異 な り す。) こ れ 以上 の 出力 電流 を す 方 で は 、 初期 的 に 流 し き れ な い (出力 の 信号 ベ 小 小 さ))) も っ の よ う に 、 実 際 に こ と が で き る 出力 は 、 大 定 格 比 べ 小 的 に か な り 小 さ の で 十分 (i) 許 容 範 囲 の 入 力 電流 (I F ) で 出力 で き 最大 電流 一方 ダ ー リ ン ト ン 型 で は CTR が 大 き い 分 だ け シ ン グ ル 型 よ も え ま す。 た と え ば 、 I F = 20 мА の と き の CTR 規格 の 最小 値 、 仮 に 100 % で な く 300 % あ れ I C = 60000 мА при В 316 CE 90で3 (ii) 経 時 特性 劣化 に 伴 う 出力 電流 (I C ) の 減少 さ ら に 、 シ ン グ ル 型 に 寿命 を 考 え る と せ る 出力 電流 は 半 の I C = 30 мА при В CE = 5 В で す。 (iii) 「導 通 出力 電 圧」 を 一定 以下 に す る 出力 電流 (I C ) 値 範 囲 次 の 「ダ ー リ ン コ レ ク タ 電流 (I C ) по сравнению с コ レ ク タ ・ エ ミ 電 圧 (V CE )」 の 3 3 3 90 3 3 @V CE = 5 В に 近 い と 言 え ま す。 図 10 ダ ー リ ン 型 の レ ク タ 電流 (I C ) по сравнению с コ レ ク タ ・ エ ミ ッ 電 圧 (V CE ) の 例 し か し 、 ダ リ ン ト は 、 上 図 の よ V CE = 1V 近 辺 は IC の 変 化 が 急 で す ン 90流 れ る か ど う か 危 う い こ と り ま す。 こ 、 ダ ー リ ト の 場合 に は 一般 的 に 、 グ ル 型 の よ う な 得 ら と い. 5 В 高 い В CE < 1,5 В く ら い で 設計 し ま す。 そ う す る と, 寿命 い っ ぱ い の 時点 で も お よ そ 25mA の コ レ ク タ 電流 (я С ) が 流 せ る と 考 え ら れ ま す し た が っ て, 一般 的 に ダ -. リ ン ト ン 型 は, シ ン グ ル 型 に 比 べ て 導 通 出力 電 圧 は 高 め で す が,よ り 大 き な 電流 を 流 用途 に は し て い ま す。 う て 、 現 実 的 に 流 せ る 出力 電流 (I C ) 最大 限 が 分 か っ た と 、 そ の 範 内 負荷 回路 の000 設計 を。 ま こ れ ま で の か か ら 、 グ ル ト ラ ン ジ ス タ を I C = 5 мА при В CE = 1 В で 使 う と し 図 し 次 90 90 » 。 図 11 一般 的 な 回路 構成 例 仮 に 次 段 回路 ら に 流 れ 込 む 電流 I N を 1 мА と し ま す と 電源 圧 V CC が 5V れ 90 90 90 90 90 90 90 式 (1) R L > (V CC -V CE ) / (I C -I N ) = (5V-1V) / (5mA-1mA) = 1kΩ た 、 フ は 圧 が あ れ ば け っ 電 圧 で も 使 た と ば 50V 使 50V 使 90 »90», «90»お よ そ 13 кОм と い う こ と に な り ま す。 そ れ で は 、 負荷 抵抗 の 最大 限 は ど う で し ょ う か? 的 に は 、 遮断 状態 の と コ レ ク タ 遮断 電流 I CEO で 負荷 抵抗 R L に 発 す る 電 圧 が 電源 (V CC 10ま す。 こ の 遮断 電流 は 要 注意 で す。 デ ー タ ・ シ ー ト で 見 て 「最大 0.1 マ イ ク ロ ア ン ペ ア か. 結構 小 さ い な. 」と 安心 し て は い け ま せ ん. デ ー タ · シ ー ト の 値 は 周 囲 温度 Т が 25 ℃ の と き の 値 で あ っ て, 遮断 電流 я утечки は お お む ね エ ミ ッ タ- レ ク タ 電 圧 V CE に 比例 し 、 温度 が 25 ℃ 上 が る ご と に 1 桁 大 き く な ま す。 式 (2) た と え ば T A = 25 ℃, V CE = 50V で 遮断 電流 I утечка が 最大 0,1 マ イ ク ン ア な ら ば 、 T A = 75 90 T A = 75 CE 903 16 = 5V分 の 1 、 温度 で 100 倍 大 き く な す か ら 、 0,1 マ イ ク ア ン ペ ア の 10 倍 、 つ 大 1 マ イ ク ペ ア と 9 I утечка = 0,1 мкАx0,1×10 2 = 0,1 мкАx10 = 1 мкА 1 マ イ ク ロ ア ン 生 す る 電 圧 が V CE の 10 分 の 1 、 す わ ち 0.5 В 以下 に な る 負荷 抵抗 は 500 кОм で す か ら 、 こ れ ま で の 、 電源 電 圧 V CC が 5 В な ら ば 、 負荷 抵抗 は 1 кОм < RL < 500 кОм 9 す た だ し 、 こ ど こ で も 絶 対 大丈夫 、 と い う わ け り ん。 負荷 抵抗 の 値 を む や み に 高 す る と 、 次 の よ 問題 も 起 き や な り ま す。 が っ て 、 負荷 R L の 大 き い 方 の 最小 限 の 5 倍 以下 、 の 場合 、 電源 電 V CC 5V で は 逆 に 、 出力 電流 (I C ) が 5 мА も 要 ら な く 2 мА で 良 い と し た 、 力 電流 電流 (I F ) は ど000 れ く ま ず 、 寿命 の 面 か ら 逆 す と 、 初期 値 と は 出力 電流 は 2 倍 の 4 мА が 流 な け れ ば な り ま ん。 そ こ で 、 最初 に 説明 ク タ 電流 I C ) по сравнению с コ レ ク タ ・ エ ミ ッ タ 圧 V CE 」の I CE の I CE 15 I CE 3 3 15 • • • 、 お よ そ 次 の 図 の 線 の な り ま す。 図 12 コ レ ク タ 電流 (I C ) по сравнению с コ レ ク タ ・ エ タ 間 電 圧 V CE の 例 こ の 図 か ら 、 お よ そ I C = 10 мА при В CE = 5 В と 見 る こ と が で き ま す。 こ れ を 前述 の 「電流 伝 達 率 CTR по сравнению с 順 電流 (I F ) の 例」 上 の 破 線 で 見 る と 、 I F = 10 мА の と よ CTR = 100 し か し, こ の と き の 入 力 電流 は 電流 伝 達 率 CTR が 規格 バ ラ ツ キ と 経 時 劣化 を 含 め て 最小 の 状態 を 想 定 し た も の で す か ら, 当然 CTR の 初期 値 が 大 き い も の, そ し て 特 に そ の 初期 に お い て は, 必要 電流 よ りも 過 大 な 入 力 状態 と 言 え ま。 の 場合 、 動作 速度 が 規格 の 値 か ら 期待 し た も の よ も 的 に 遅 く な り す。 の 点 、 あ ら か じ め の う え 、 必要 な 動作 得 ら れ る 大 大 切 で。 ま た 、 場合 に よ っ て は 、 CTR ラ ン ク 指定 に よ る ツ キ 範 囲 の が と も あ り ま す。 ア ナ ロ グ 動作 の 代表 は 間 絶 縁 型 の ス イ ン グ レ ギ ュ レ ー タ の 還 回路 で す。 直 流量 の 帰 還 を す る の 縁 し な く て は い 、 と い う 矛盾 を 解決 す る め に 、 次 に 図 13 ス イ ッ チ ン グ レ ギ ュ レ ー タ へ の 使用 例 こ の 場合 、 カ プ ラ に と の 入 力 は レ ギ ュ に と っ て の 出力 側 、 ラ の 出力 は レ ー タ そ し て, レ ギ ュ レ ー タ の 出力 電 圧 と 基準 電 圧 と を 比較 す る エ ラ ー ア ン プ は レ ギ ュ レ ー タ の 二次 回路 (出力 側) に あ り ま す. そ の 電位 差 に 応 じ て フ ォ ト カ プ ラ の 発 光 ダ イ オ ー ド に 流 れ る 電流 が 増 減 し, 発 光 ダ イ オ ー ド の 光も 増 減 し ま す。 発 光 ダ イ オ ド の 光 応 じ て フ ォ ト ト ジ ス タ の コ ク タ 電流 増 減 し ま す。 こ の こ と に よ っ て, 結局 フ ォ ト ト ラ ン ジ ス タ の V CE が 変 化 し, そ の 電 圧 変 化 で レ ギ ュ レ ー タ の 入 力 電流 が 増 減 さ せ ら れ, そ の 結果, レ ギ ュ レ ー タ の 出力 電 圧 が 昇降 し ま す. こ の と き, フ ォ ト ト ラ ン ジ ス タ の 負荷 抵抗 は ス イ ッ チ ン グ の と き と 同 じ く, エ ミ ッ タ 側 で も コ レ ク タ 側 で も フ ォ ト カ プ ラ の 動作 的 に は ど ち ら で も よ く, 全体 の 回路 構成 に よ っ て ど ち ら か に 決 め ま す. こ こ で ス イ ッ チ ン グ 動作 と の 違 い は, ア ナ ロ グ 動作 の 場合, 次 の 図 の よ う に, フ ォ ト ト ラ ン ジ ス タ が 一般 的 に V CE > 1V の 領域, つ ま り 活性 動作 領域 で 動作 す る よ う な 回路 構成 で 使用す る こ と で す。 図 14 ス イ ッ チ ン ギ レ ー タ の 帰 還 回路 フ ォ ト カ プ ラ 使用 範 囲 ま た, 一般 に フ ォ ト カ プ ラ は, CTR (電流 伝 達 率) が と て も 大 き な ば ら つ き を 持 ち ま す か ら, そ れ が 問題 に な ら な い よ う, エ ラ ー ア ン プ や レ ギ ュ レ ー タ の 入 力 電流 制 御 利得 を 非常 に 大 き く し て 使 い ま す. こ れ は 普通 の オ ー デ ィ オ ア ン プ や 演算 増 幅 器 (ОП ア ン プ) で も, 実 際 に 必要 な 利得 の 100 倍 か ら +1000 倍 く ら い の 利得 を 持 つ 増 幅 回路 を, 帰 還 で 低利 得 に し て 使 い, 結果 的 に ば ら つ き や ひ ず みを 小 さ く し て い る の と 同 で す。 た だ し 、 こ よ う な の 帰 還 制 御 回路 は な ど の 不 安定 動作 も こ し や す い の 、 回路 を 送信 CON4 の 38 ピ ン 、 レ ベ ル 変 換 IC を 経 由 し て CON2 の 7 ピ ン に 接 続 送信 CON4 の 39 ピ ン 、 レ ベ ル 変 換 IC を 経 由 し て CON2 の 8 ピ ン に 接 続 送信 デ ー タ CON4 の 40 ピ ン 、 レ ベ ル 変 換 IC を 経 由 し て CON2 の 3 ピ ン に 接 続 受 信 デ ー タ CON4 の 41 ピ ン 、 レ ベ 変 IC を 経 由 し て CON2 の 2 ピ ン に 接 続 被 呼 表示 CON4 の 46 ピ ン 、 レ ベ 変 IC を 経 由 し て CON2 の 9 ピ ン に 接 続 キ ャ リ ア 検 出 CON4 の 47 ピ ン 、 レ ベ ル 変 IC を 経 由 し て CON2 の 1 ピ ン に 接 続 デ ー タ セ ッ ト レ デ ィ CON4 の 48 ピ ン 、 レ ベ ル 変 換 IC を 経 由 し て CON2 の 6 ピ ン に 接 続 デ ー タ 端末 レ デ ィ CON4 の 49 ピ ン 、 レ ベ ル 変 IC を 経 由 し て CON2 の 4 ピ ン に 接 続 シ ン グ ル ト ラ ン ジ ス タ 出力 型 の 場合
ダ ー リ ン ト ン ト ラ ン ジ ス タ 出力 型 の 場合
負荷 の 設計
出力 電流 を 流 す た め に 必要 な 入 力 電流 (I
F ) ア ナ ロ グ 動作 は 活性 動作 領域 で 動作 さ せ る
900. 第 18 章 ア ド オ ン モ ジ ュ ー ル
1 ЗЕМЛЯ Питание 電源 (ЗЕМЛЯ) 2 ЗЕМЛЯ Мощность 電源 (ЗЕМЛЯ) Вход / Выход 拡 張 入 出力 、 CON3 の 3 ピ ン に 接 続 4 ADDIO4 Вход / выход 拡 張 入 出力 、 CON3 の 4 ピ ン に 接 続 4 Вход / Выход 拡 張 入 出力 、 CON3 の 5 ピ ン に 接 続 6 ADDIO6 Вход / выход 拡 張 入 出力 、 CON3 の 6 ピ ン に 接 続 4 Вход / выход 拡 張 入 出力 、 CON3 の 7 ピ ン に 接 続 8 ADDIO8 Вход / выход 拡 張 入 出力 、 CON3 の 8 ピ ン に 接 続 4 Вход / выход 拡 張 入 出力 、 CON3 の 9 ピ ン に 接 続 10 ADDIO10 Вход / выход 拡 張 入 出力 、 CON3 の 10 ピ ン に 接 続 9007 4 11 ADDIO11 In / Out 拡 張 入 出力 、 CON3 の 11 ピ ン に 接 続 12 ADDIO12 In / Out 拡 CON 13 ADDIO13 In / Out 拡 張 入 出力 、 CON3 の 13 ピ ン に 接 続 14 ADDIO14 In / Out 拡 CON 15 ADDIO15 In / Out 拡 張 入 出力 、 CON3 の 15 ピ ン に 接 続 16 ADDIO16 In / Out 拡 17 ADDIO17 In / Out 拡 張 入 出力 、 CON3 の 17 ピ ン に 接 続 18 ADDIO18 In / Out 拡 19 ADDIO19 In / Out 拡 張 入 出力 、 CON3 の 19 ピ ン に 接 続 20 ADDIO20 In / Out 拡 張 入 出力 、 CON3 の 20 ピ ン 、 EEPROM の SCL ピ ン に 接 続 21 ADDIO21 In / Out 拡 張 CON3 の 21 EEPROM 900 22 ADDIO22 In / Out 拡 張 入 出力 、 CON3 の 22 ピ ン に 接 続 23 ADDIO23 In / Out 拡 張 入 出力 CON3 74 の 23 900 24 ADDIO24 In / Out 拡 張 入 出力 、 CON3 の 24 ピ ン に 接 続 25 ADDIO25 In / Out 拡 張 入 出力 CON3 74 25 900 26 GND Power (GND) 27 GND Power (GND) 28 +3. 3V_IO Питание 電源 (+ 3,3V_IO) 29 + 3,3 В Питание 電源 (+ 3,3 В) 30 + 5V Питание 電源 (+ 5 В) 31 DETECT Вход EEPROM の ア ド レ ピ ン 、 CON4 の 31 ピ ン に 接 続 32 ADDIO32 74接 続 33 ADDIO33 In / Out 拡 張 入 CON4 の 33 ピ ン に 接 続 34 ADDIO34 In / Out 接 続 35 ADDIO35 In / Out 拡 張 入 CON4 の 35 ピ ン に 接 続 36 ADDIO36 In / Out 36接 続 37 ADDIO37 Вход / Выход 拡 張 入 、 CON4 の 37 ピ ン に 接 続 38 ADDI O38 Вход / Выход 39 ADDIO39 Вход / Выход 40 ADDIO40 Вход / Выход 41 ADDIO41 Вход / Выход 42 ADDIO42 In / Out 拡 張 入 出力 、 CON4 の 42 ピ ン に 接 続 43 ADDIO43 In / Out 拡 CON 44 ADDIO44 In / Out 拡 張 入 出力 、 CON4 の 44 ピ ン に 接 続 45 ADDIO45 In / Out 拡 CON 46 ДОБАВЛЕНИЕ46 Вход / Выход 47 ADDIO47 Вход / Выход 48 ADDIO48 Вход / Выход 49 ADDIO49 Вход / Выход 50 ADDIO50 In / Out 拡 張 入 出力 、 CON4 の 50 ピ ン に 接 続 51 ADDIO51 In / Out 51 拡 CON 入 52 ADDIO52 In / Out 拡 張 入 出力 、 CON4 の 52 ピ ン に 接 続 53 ADDIO53 In / Out 拡 、 54 GND Питание 電源 (GND) 55 PMIC_ONOFF Out パ ワ ー マ ジ IC の 900 ON / OFF CON4 55 の 900 56 USB_VBUS Питание USB 電源 、 CON4 の 56 ピ ン に 接 続 57 USB_VBUS Питание USB 電源 、 CON4 の 57 ピ ン にND 接74 907 9007 9007 9007 9007 9007 9007 Питание 電源 (GND) 59 EXT_USB_HS_DP In / Out USB ラ ス 側 信号 、 CON4 の 59 ピ ン に 60 EXT_USB_HS_DM In / Out USB マ イ ナ ス 側 信号 CON4 の 60 ピ ン