Shenzhen MATCHINGIC Technology Co Ltd: jūsu profesionālo digitālo izolatoru piegādātājs

 

 

Shenzhen MATCHINGIC Technology Co., Ltd tika dibināta 2010. gadā, uzņēmums vienmēr ievēro jēdzienu talants ir uzņēmuma bagātība, tirgus pilnveidošanās gados izveidoja uzņēmīgu, novatorisku darbinieku grupu, vienlaikus paplašinot savu tirgus daļu mājās un ārzemēs uzņēmums turpina optimizēt iekšējos biznesa procesus, uzlabot starptautisko pārdošanu un iepirkumu biznesu, ievērot tikai oriģinālās preces, padziļināt klientu apkalpošanas līmeni, pakāpeniski veidojot savas nozares priekšrocības.

 

Kāpēc izvēlēties mūs
 

Kvalitatīvi produkti

Mūsu produkti ir augstas kvalitātes un atbilst visiem nepieciešamajiem nozares standartiem. Mēs izmantojam progresīvas tehnoloģijas un modernu aprīkojumu, lai nodrošinātu, ka mūsu produkti ir visaugstākās kvalitātes.

 

Ātrs apstrādes laiks

Mums ir racionalizēts ražošanas process, kas nodrošina ātru izpildes laiku. Mēs varam ātri ražot un piegādāt klientiem, padarot tos par lielisku izvēli projektiem ar saspringtiem termiņiem.

 

Profesionāla komanda

Mums ir augsti kvalificētu tehnisko profesionāļu komanda, kas vienmēr ir gatavi palīdzēt ar visiem tehniskajiem jautājumiem, kas var rasties klientiem. Rūpnīca nodrošina visaptverošu tehnisko atbalstu, tostarp dizaina atbalstu, produktu izvēli un lietojumprogrammu atbalstu.

 

Kvalitatīvi pakalpojumi

Mēs sniedzam augstas kvalitātes pakalpojumus, kas atbilst augstākajiem nozares standartiem. Mēs savos darba procesos ievērojam labāko praksi un stingri ievērojam kvalitātes kontroles pasākumus, lai nodrošinātu, ka saviem klientiem sniedzam vislabākos rezultātus.

 

Kas ir optiskie izolatori

Optiskais izolators ir elektroniska ierīce, ko var izmantot informācijas nodošanai starp diodēm, neizlaižot elektrisko strāvu. Tā kā optisko izolatoru ķēdē nav nepieciešams tieši nodot spriegumu vai strāvu starp ieejām un izejām, šos komponentus var izmantot, lai nodrošinātu elektrisko izolāciju divos PCB reģionos. Optiskie izolatori darbojas kā aizsardzības mehānisms, nodrošinot, ka kaitīgas elektriskās strāvas nevar plūst pāri ierīcei.

TJF1052IT/5Y

 

 

Optisko izolatoru priekšrocības

ACPL-772L-500E

Aizsardzība pret elektriskiem traucējumiem

Optiskie izolatori nodrošina pilnīgu elektrisko izolāciju starp diviem komponentiem. Tas aizsargā jutīgas elektroniskās ierīces no sprieguma lēcieniem, elektromagnētiskiem traucējumiem un zemējuma cilpas strāvām.

ADUM2400ARIZ-RL

Uzlabota signāla kvalitāte

Optiskie izolatori palīdz uzlabot signāla kvalitāti, samazinot signālā ievadītā trokšņa daudzumu. Tādējādi tiek iegūti tīrāki un precīzāki signāli.

ADUM2400ARWZ-RL

Pagarināts produkta kalpošanas laiks

Izslēdzot elektrisko traucējumu risku, optiskie izolatori palīdz pagarināt elektronisko ierīču kalpošanas laiku. Tie arī palīdz novērst jutīgu komponentu bojājumus, pasargājot tos no sprieguma pārspriegumiem.

H11B1

Droša izolācija

Optiskie izolatori nodrošina drošu līdzekli divu komponentu elektriskai izolēšanai. Tas ir īpaši svarīgi lietojumos, kur ir augsts elektriskās strāvas trieciena risks, piemēram, medicīnas iekārtās.

HCPL-M600-500E

Augsta uzticamība

Optiskie izolatori ir ļoti uzticami un izturīgi, tāpēc tie ir ideāli piemēroti lietošanai kritiskos lietojumos. Tie ir mazāk pakļauti atteicēm un tiem ir nepieciešama mazāka apkope nekā cita veida izolatoriem.

HCPL-7723-500E

Plaša saderība

Optiskie izolatori ir saderīgi ar plašu elektrisko un elektronisko ierīču klāstu, padarot tos par daudzpusīgu izolācijas tehnoloģiju. Tos var izmantot gan maiņstrāvas, gan līdzstrāvas lietojumprogrammās.

 

 

Optiskā izolatora sastāvdaļas

Polarizators nodrošina, ka cauri tiek laista tikai gaisma ar noteiktu elektriskā lauka orientāciju (polarizāciju). Tas darbojas kā ienākošās gaismas ieejas vārti.
productcate-60-60

Polarizators

Šī ir optiskā izolatora centrālā daļa. Kad tas ir pakļauts magnētiskajam laukam, šis rotators izraisa rotāciju ienākošās gaismas polarizācijas plaknē.
productcate-60-60

Faraday rotators

Šis komponents būtībā ir vēl viens polarizators. Tomēr tas ir orientēts tādā leņķī, ka tas ļauj gaismai, kas nāk no faradejas rotatora, iziet cauri, bet bloķē gaismu, kas nāk pretējā virzienā.
productcate-60-60

Analizators

 

Optiskā izolatora sastāvdaļas

 

01

Polarizators

Polarizators nodrošina, ka cauri tiek laista tikai gaisma ar noteiktu elektriskā lauka orientāciju (polarizāciju). Tas darbojas kā ienākošās gaismas ieejas vārti.

02

Faraday rotators

Šī ir optiskā izolatora centrālā daļa. Kad tas ir pakļauts magnētiskajam laukam, šis rotators izraisa rotāciju ienākošās gaismas polarizācijas plaknē.

03

Analizators

Šis komponents būtībā ir vēl viens polarizators. Tomēr tas ir orientēts tādā leņķī, ka tas ļauj gaismai, kas nāk no faradejas rotatora, iziet cauri, bet bloķē gaismu, kas nāk pretējā virzienā.

ADUM231E0BRWZ-RL

 

Optisko izolatoru veidi
  • Optiskos izolatorus var klasificēt dažādos veidos:
ADUM230E1BRIZ-RL
 

Fiksēts šaurjoslas izolators

Tā kā to polarizatori nav regulējami, maksimālā izolācija ir sasniedzama tikai projektētajā viļņa garumā. Maksimālā izolācija fiksētā šaurjoslas izolatorā ir aptuveni 30-35 dB.

ACNW3190-500E
 

Regulējams izolators

Šie izolatori ļauj panākt izolāciju dažādos viļņu garumos, vai nu pagriežot izejas polarizatoru, vai noregulējot magnētisko lauku faraday rotatorā, fiziski pārvietojot magnētu. Regulējamo izolatoru maksimālā izolācija ir aptuveni 30-35 dB, taču tos var izmantot plašākos viļņu garuma diapazonos.

ADM3065EAR
 

Fiksēts platjoslas izolators

Ar šiem optiskajiem komponentiem ir iespējams sasniegt lielākus izolācijas joslas platumus. Maksimālā izolācija ir līdzīga iepriekšējiem veidiem, bet lielākam viļņu garuma diapazonam.

ACPL-P349-500E
 

Tandēma izolators

Šie izolatori apvieno divus faradejas rotatorus. Rotoriem ir viens centrālais polarizators, un tie var sasniegt augstu izolācijas līmeni līdz 60 dB, taču parasti tiem ir zemāka pārraide.

SN65HVD251P
 

Brīvas vietas izolators

Šos izolatorus izmanto ātrgaitas optiskajos raidītājos vai sūkņu lāzeros, kuriem nepieciešams izolēt no aizmugures gaismas. Brīvās telpas izolatori nodrošina izcilu veiktspēju ar augstu izolāciju un zemu ievietošanas zudumu. Tie var būt atkarīgi no polarizācijas vai neatkarīgi no polarizācijas.

 

 
 
Optisko izolatoru darbības princips
AA40
01.

Optiskais izolators darbojas, uzņemot ieejas elektrisko signālu un pārveidojot to gaismas signālā, izmantojot gaismas diodi, kas parasti darbojas tuvajā infrasarkanajā spektrā. Pēc tam tajā pašā ierīcē gaismas jutīga ierīce, piemēram, fotodiode, fototranzistors vai fotodarlingtona tranzistors, pārvērš gaismas signālu atpakaļ elektriskā signālā. Tas nodrošina šķērsli jebkādiem sprieguma pārejas posmiem vai pārsprieguma līmeņiem, kas parādās ieejā, lai ietekmētu optoizolatora izejas elektrisko ķēdi. Komponenti ir noslēgti necaurspīdīgā iepakojumā, lai novērstu ārējās gaismas traucējumus.

02.

Ir daudz dažādu optoizolatoru ķēžu veidu, ko plaši izmanto sakaru, vadības un uzraudzības sistēmās, kur datu signāli var nodrošināt kaitīgu spriegumu iekļūšanas punktu, lai sabojātu ierīci. Tie ir īpaši noderīgi, ja elektroniskā ierīcē, kurā ir jutīgi pusvadītāju komponenti, nonāk gari datu kabeļi, kas var būt jutīgi pret inducētām sprieguma pārejām vai iezemētās plaknes pārspriegumiem.

NCD57091CDWR2G

 

AA36F-R1
01.

Optisko izolatoru klasifikācijas

Ir divas galvenās optisko izolatoru klasifikācijas:Inline izolatori (optiskās šķiedras izolatori) un brīvās telpas izolatori. Inline optisko šķiedru izolatori ir izstrādāti bizes veidā. Tas nozīmē, ka tiem ir iebūvēts optiskās šķiedras kabelis un savienotāji, lai tos varētu tieši integrēt optiskās šķiedras sistēmā. Savukārt brīvās telpas izolatoriem nav integrētas savienojuma sistēmas. Tiem jābūt tieši piestiprinātiem pie objekta, kam nepieciešama izolācija.

02.

Optisko izolatoru veidi un to darbība

Optiskais izolators, īpaši faradejas izolators, ir ierīce, kas pārraida gaismu noteiktā virzienā, vienlaikus novēršot atstarošanu no aizmugures un izkliedi jebkurā polarizētā stāvoklī. To parasti iedala divās kategorijās – polarizācijas jutīgie optiskie izolatori un polarizācijas nejutīgie optiskie izolatori. Tā kā es tos jau minēju kā faraday izolatorus, ir acīmredzams, ka tie izmanto magnētisko optiskā kristāla faradejas efektu.

AQY214SX

 

Optisko izolatoru veidi un to darbība
SI8237BD-D-ISR
NCV57090BDWR2G
SI8600AB-B-ISR
SI8380S-IUR

Optiskais izolators, īpaši faradejas izolators, ir ierīce, kas pārraida gaismu noteiktā virzienā, vienlaikus novēršot atstarošanu no aizmugures un izkliedi jebkurā polarizētā stāvoklī. To parasti iedala divās kategorijās – polarizācijas jutīgie optiskie izolatori un polarizācijas nejutīgie optiskie izolatori. Tā kā es tos jau minēju kā faraday izolatorus, ir acīmredzams, ka tie izmanto magnētisko optiskā kristāla faradejas efektu.
Polarizācijas jutīgie optiskie izolatori:
Šie ir vienkāršākie faraday izolatori, kas darbojas tikai tad, ja ieejas staram ir vadīta lineāra polarizācija.
Darbojas:
To darbība ir vienkārša, jo polarizētais stars tiek izlaists caur pirmo polarizatoru ar minimāliem zudumiem, pēc tam iziet cauri 45 grādu faradejas rotatoram un visbeidzot izlaiž cauri otrajam polarizatoram, kura raidīšanas ass ir pagriezta par 45 grādiem, lai nodrošinātu pārraides zudumu samazināšanos. pēc iespējas zemāk.
Kad šī gaisma tiek atstarota atpakaļ izejas portā ar nemodificētu polarizācijas stāvokli, tā pilnībā iziet cauri izejas polarizatoram, bet 45 grādu pagrieztā polarizācijas virziena dēļ gaisma tiks bloķēta pie ieejas polarizatora vai var tikt nosūtīta uz atsevišķu izeju. osta. Gadījumā, ja rotatora griešanās leņķis novirzās no 45 grādiem kāda iemesla dēļ, piemēram, ražošanas kļūdu dēļ, izolācijas pakāpe tiks samazināta. Problēma ir tāda, ka mums vienmēr ir nepieciešams izolators ar augstu izolāciju, kas var tikt samazināts šādos izolatoros vairāku iemeslu dēļ.
Polarizācijas nejutīgi optiskie izolatori:
Polarizācijas nejutīgs optiskais izolators ir ierīce, kas darbojas patvaļīgai ieejas staru kūļa polarizācijai. Tā kā daudzas šķiedras neuztur polarizāciju, šādas ierīces bieži ir piemērotas un nepieciešamas optiskās šķiedras kontekstā. Turklāt optisko šķiedru sakaru sistēmas tiek darbinātas ar patvaļīgu polarizācijas stāvokli, tāpēc ir jāizmanto faraday izolatori un citi komponenti, kas spēj tikt galā ar nenoteiktu polarizācijas stāvokli.
Princips:
PI optiskā izolatora pamatprincips ir I/P staru kūļa ortogonālās polarizācijas komponentu telpiska atdalīšana ar polarizatora palīdzību. Pēc tam nosūtiet tos caur Faraday rotatoru un atkal apvienojiet komponentus otrajā polarizatorā.
Šeit jāatzīmē, ka polarizācijas nejutīgais optiskais izolators nesaglabā polarizācijas stāvokli, jo starp diviem polarizācijas komponentiem ir nenoteikta relatīvā fāzes maiņa. Šīs fāzes izmaiņas ir atkarīgas no temperatūras un viļņa garuma.
Šos izolatorus plaši izmanto telekomunikāciju nozarē un dažādos citos lāzertehnoloģiju lietojumos. Tiem ir raksturīga augsta izolācija, zems ievietošanas zudums un lieliska temperatūras stabilitāte. Tirgū šie izolatori ir pieejami dažādos viļņu garumos un joslas platumos.

Svarīgas specifikācijas, izvēloties optiskos izolatorus
 

 

 
Izolācijas spriegums

Izolācijas spriegums ir maksimālā nominālā sprieguma starpība, kas var būt starp LED un gaismas sensoru. Šo izolācijas spriegumu nosaka pašas optoizolatora ierīces uzbūve un faktori ārpus ierīces. Ja spriegums pie ierīces gaismas avota elementa izliekas šķērsām gaismas sensora elementam, notiks iekšējs bojājums. Līdzīgi, ārējs bojājums notiks, kad spriegums pie ierīces ieejas tapas izliekas pāri izejas tapai. To ietekmē PCB dizains, proti, ieeju un izeju pēdas tiek maršrutētas un atdalītas, kā arī vides apstākļi ap ierīci. Spriegums, pie kura radīsies loks, būs atkarīgs no temperatūras, mitruma, atdalīšanas attāluma, spiediena un gaisā esošo piesārņotāju klātbūtnes. Attālums un mitrums ir vissvarīgākie faktori.

 
Joslas platums

Ja optoizolatora ķēde tiek izmantota, lai atsaistītu iezemētās plaknes vai sprieguma uztveršanas ieejas, izolētā signāla izmaiņu ātrums ir salīdzinoši mazsvarīgs. Tomēr, ja optoizolatoru izmanto, lai atdalītu datu saites un sakaru līnijas, ierīces caurlaidspēja kļūst būtiska. Ņemiet vērā, ka jebkuras optoizolatora ķēdes sasniedzamais datu pārraides ātrums būs atkarīgs no tā, kā izeja tiek noslogota un ietekmēta temperatūras ietekmē. Ja norobežojat ātras datu saites, ļoti rūpīgi izpētiet datu lapu.

Ir vērts pieminēt, ka pieejamie pasīvie tīkla izolatori ir pieejami vadu Ethernet tīkliem, kas izmanto elektromagnētisko indukciju, lai nodrošinātu elektriski nevadošu barjeru bez ārēja barošanas avota. Optoizolatora shēmas ieviešana ne vienmēr var būt vispiemērotākais risinājums, taču šis lēmums būs atkarīgs no jūsu individuālajiem apstākļiem.

 
Linearitāte

Tāpat kā jebkurai pusvadītāju ierīcei, optoizolatorā izmantotajai fotodiodei attiecībās starp ieeju un izeju būs nelinearitātes elements, kas var kropļot signālu, kas tiek nodots caur izolatoru. Ja fotodiode ir novirzīta un darbojas tās lineārajā diapazonā, izvairoties no nogriešanas vai piesātinājuma apgabaliem, šī ietekme zināmā mērā samazināsies. Jebkura atlikušā nelinearitāte būs īpaši pamanāma, ja optoizolatorus izmanto analogo signālu atsaistīšanai.

Speciālisti analogie optoizolatori ir izstrādāti ar minimālu nelinearitāti. Parasti tie izmanto divas fotodiodes, kas savienotas ar darbības pastiprinātāju. Viena fotodiode darbojas kā parasti, bet otra ierīce ar identisku nelinearitātes veiktspēju atrodas pastiprinātāja atgriezeniskās saites cilpā, lai kompensētu, atceļot nelinearitāti.

 
Strāvas pārsūtīšanas koeficients

Strāvas pārneses koeficients (CTR) ir attiecība starp LED un sensora strāvām, kas efektīvi iegūst ierīci un atspoguļo tās efektivitāti. Optoizolatoriem ar zemu CTR būs nepieciešama lielāka strāva, lai vadītu LED, lai radītu pietiekamu strāvu fototranzistorā noteiktai izejas slodzei.
VKS nav nemainīgs, bet ir atkarīgs no ieejas strāvas, kas nonāk komponentā. VKS arī atšķirsies atkarībā no katras sastāvdaļas, tās temperatūras un komponenta vecuma, tāpēc ir ļoti svarīgi izvēlēties ierīci, kas nodrošina nepieciešamo VKS ar optoizolatora izmantotās ierīces maksimālo nominālo temperatūru un maksimālo darbības laiku. Komponentu ražošanas pielaides var radīt plašu VKS diapazonu vienā un tajā pašā komponentu partijā, tāpēc projektēšanai ir jādarbojas, pamatojoties uz datu lapā norādīto minimālo VKS. Visi šie faktori var apgrūtināt optimālās ierīces izvēli.
Jauda

Pēdējais faktors, kas jāpatur prātā, ir pašas optoizolatora ķēdes jaudas prasības un komponenta radītā siltuma pārvaldība zudumu dēļ. Pamatkomponenti var būt salīdzinoši neefektīvi un radīt ievērojamus siltumenerģijas līmeņus, ar kuriem ir atbilstoši jārīkojas, jo īpaši tāpēc, ka paša optoizolatora darbību negatīvi ietekmēs sildīšanas ietekme. Izstrādājot shēmas izkārtojumu, atcerieties, ka optoizolatora ķēdes ievades pēdas ir atbilstoši atdalītas no visām pārējām trasēm, īpaši zemējuma un barošanas plaknēm, lai novērstu pārejas posmu kapacitatīvu vai induktīvu savienojumu starp trasēm.

 

 

Norādījumi optiskā izolatora izveidošanai
 

 

 

Norādījumi optiskā izolatora izveidošanai

1. Uzstādiet polarizācijas kuba staru sadalītāju c-mount kubā.
2. Savienojiet C-Mount dubultā vīrieša rotējošo cilindru ar c-mount kubu staru sadalītāja pārraidītā porta pusē.
3. Uzstādiet viļņu plāksni C-Mount biezā objektīva stiprinājumā.
4. Pievienojiet uzstādīto viļņu plāksni pie C-Mount dubultās vītnes rotējošās cilindra. Orientējiet viļņu plāksni 45 grādu leņķī pret polarizējošā kuba staru sadalītāja pārraides asi.
5. Pabeidziet izlīdzināšanu, ievadot lāzera staru, un nofiksējiet C-Mount dubultā vīrieša rotējošā cilindra leņķa pozīciju, tiklīdz ir sasniegta maksimālā stara izolācija.

 
 

Optisko izolatoru specifikācijas
Svarīgas optisko izolatoru specifikācijas ietver centra viļņa garumu, izolāciju, ievietošanas zudumu un polarizācijas atkarīgos zudumus. Centra viļņa garums ir tā viļņa garuma diapazona centrs, kurā izolators ir paredzēts optimālai darbībai. Šo raksturlielumu parasti mēra nm. Izolācija, ko parasti mēra decibelos (db), ir mērs, cik efektīvi tiek novērsta atstarošana atpakaļ un cik lielā mērā izolators var pārraidīt. Ievietošanas zudums ir vājināšanās, ko izraisa optiskā komponenta ievietošana. No polarizācijas atkarīgie zudumi ir vājināšanās, ko izraisa polarizācija.

 
 

Optisko izolatoru pielietojumi
Pateicoties savām unikālajām iespējām, optiskie izolatori atrod plašu pielietojumu klāstu mūsdienu augsti attīstītajās optiskajās sistēmās. Daži no visizplatītākajiem lietojumiem ietver:
Lāzera sistēmas:Lieljaudas lāzersistēmas bieži izmanto optiskos izolatorus, lai novērstu bojātu atgriezenisko saiti uz lāzera avotu. Optiskais izolators ļauj izejas gaismai virzīties uz mērķi, bet bloķē jebkādas atstarotās gaismas nokļūšanu lāzera avotā.
Optiskās šķiedras sakari:Optisko šķiedru tīklos optiskie izolatori aizsargā jutīgos uztvērējus no signāliem, kas varētu tikt atspoguļoti atpakaļ pa šķiedru. Tos izmanto arī optiskajos pastiprinātājos, lai novērstu nevēlamu atgriezenisko saiti un svārstības.
Optiskie sensori:Optiskajos sensoros izolatorus izmanto, lai novērstu izmērītā objekta aizmugures atstarojumu vai izkliedes efektus, kas varētu traucēt mērījumu veikšanu.

 
 

Optisko izolatoru nākotne
Tā kā optiskās tehnoloģijas turpina attīstīties, tiek prognozēts, ka pieprasījums pēc optiskajiem izolatoriem palielināsies. Jo īpaši tādās jomās kā kvantu skaitļošana un nanofotonika, kur gaismas kontrole ir ārkārtīgi svarīga, iespējams, vēl vairāk tiks akcentēta optisko izolatoru loma. Turklāt, turpinot pētniecību un izstrādi materiālu zinātnē, var tikt realizēti efektīvāki un miniaturizēti optiskie izolatori, kas paver ceļu progresīvākām, ātrdarbīgākām un integrētākām optiskām sistēmām.

 

 

FAQ
 

J: Kas ir optiskais izolators?

A: Optiskais izolators ir ierīce, kas ļauj gaismai caur to izplatīties vienā virzienā, bet ne pretējā virzienā. Izolatori ir noderīgi kā vārsti, kas ļauj izplatīties tikai vienā virzienā. Tos izmanto lieljaudas lietojumos, kuriem ir nepieciešama vienvirziena gaismas pārraide.

J: Kāpēc optiskos izolatorus izmanto optiskās šķiedras sakaru saitēs?

A: To funkcija ir samazināt atstarotās gaismas līmeni atpakaļ lāzera diodē vai EDFA. Lielākā daļa optisko šķiedru izolatoru izmanto Faraday efektu, lai sasniegtu savu funkciju.

J: Kādas ir optiskā izolatora specifikācijas?

A: Svarīgas optisko izolatoru specifikācijas ietver centra viļņa garumu, izolāciju, ievietošanas zudumu un polarizācijas atkarīgos zudumus. Centra viļņa garums ir tā viļņa garuma diapazona centrs, kurā izolators ir paredzēts optimālai darbībai. Šo raksturlielumu parasti mēra nm.

J: Kāpēc mums ir nepieciešama optiskā izolācija?

A: Optiskā izolācija noņem zemējuma cilpas, nodrošina imunitāti pret elektriskiem traucējumiem (EMI) un rada fizisku barjeru starp pievienotajām ierīcēm. Šī barjera neļauj elektriskajiem pārspriegumiem sabojāt iekārtas otrā pusē.

J: Kāds ir optiskā izolatora piemērs?

A: Optiskais izolators ir ierīce, kas nodrošina tikai optiskā signāla vienvirziena pārraidi. To bieži izmanto optiskajās sistēmās, lai izvairītos no nevēlamiem optiskiem atstarojumiem. Piemēram, vienas frekvences pusvadītāju lāzers ir ļoti jutīgs pret ārējo optisko atgriezenisko saiti.

J: Kāda ir atšķirība starp optisko izolatoru un optisko cirkulatoru?

A: Līdzīgi kā tikko apspriestais optiskais izolators, optiskais cirkulācijas sūknis ir ierīce, kuras pamatā ir arī optiskā signāla neabpusēja polarizācijas rotācija ar faraday efektu.

J: Kādas ir optiskā izolatora specifikācijas?

A: Svarīgas optisko izolatoru specifikācijas ietver centra viļņa garumu, izolāciju, ievietošanas zudumu un polarizācijas atkarīgos zudumus. Centra viļņa garums ir tā viļņa garuma diapazona centrs, kurā izolators ir paredzēts optimālai darbībai. Šo raksturlielumu parasti mēra nm.

J: Kas ir optiskās izolācijas relejs?

A: Optiski izolētos relejus raksturo gaismas diodes (LED) izmantošana to ieejas pusē, izejas pusē un fotosensoru masīvs starp tiem. Darbības laikā strāva plūst caur LED, kas pēc tam izstaro gaismu.

J: Kā darbojas optiskais izolators?

A: Optiskais izolators ir pasīva magnetooptiska ierīce, kas ļauj gaismai pārvietoties tikai vienā virzienā. Izolatorus izmanto, lai aizsargātu avotu no aizmugures atstarojumiem vai signāliem, kas var rasties pēc izolatora. Atstarojumi aizmugurē var sabojāt lāzera avotu vai izraisīt tā lēcienu, amplitūdas modulāciju vai frekvences nobīdi.

J: Kas ir optiskais izolators, kas pazīstams arī kā?

A: Optoizolators (pazīstams arī kā optiskais savienotājs, fotosavienotājs, optiskais savienotājs) ir pusvadītāju ierīce, kas pārraida elektrisko signālu starp izolētām ķēdēm, izmantojot gaismu.

J: Kādi ir trīs optisko ierīču piemēri?

A: Optiskais instruments ir ierīce, kas apstrādā gaismas viļņus (vai fotonus), lai uzlabotu attēlu skatīšanai vai analizētu un noteiktu to raksturīgās īpašības. Parastie piemēri ir periskopi, mikroskopi, teleskopi un kameras.

J: Vai cirkulācijas sūkni var izmantot kā izolatoru?

A: Izolators. Ja trīs portu cirkulācijas sūkņa viens ports ir noslēgts saskaņotā slodzē, to var izmantot kā izolatoru, jo signāls var pārvietoties tikai vienā virzienā starp pārējiem portiem.

J: Kāpēc mums ir nepieciešama optiskā izolācija?

A: Optiskā izolācija noņem zemējuma cilpas, nodrošina imunitāti pret elektriskiem traucējumiem (EMI), elektriskiem un rada fizisku barjeru starp pievienotajām ierīcēm. Šī barjera neļauj pārspriegumam sabojāt iekārtas otrā pusē.

J: Kas ir optiskās šķiedras izolators?

A: Optiskās šķiedras izolatori ir pasīvas ierīces, kas samazina optisko šķiedru atpakaļatstarojumu un gaismas izkliedi, kas ir ļoti vēlama daudzos lāzera lietojumos.

J: Kā jūs izlīdzināt optisko izolatoru?

A: Novietojiet ievades polarizatoru izolatora ievades galā (tuvāk noregulēšanas gredzenam). Izlīdziniet ievades polarizatoru tā, lai abas pulētās virsmas būtu horizontāli. Izlīdziniet izvades polarizatoru 45 grādu leņķī pret vertikāli. Šim līdzinājumam var noderēt trīsstūris 45-45-90.

J: Kurš ir opto izolatora veids?

A: Ir dažādi optoizolatoru veidi, pamatojoties uz gaismu reaģējošo ierīci un konfigurāciju.
  • Divi izplatītie veidi ir
  • Fotodiode
  • Izmanto LED kā gaismas avotu un silīcija fotodiodes kā gaismas sensorus. Fototranzistors: izmanto kā fototranzistoru kā gaismas sensoru.

J: Kas ir optiskā izolatora faraday efekts?

A: Faraday efekta īpašība, kas ir būtiska izolatoram, ir tāda, ka materiāls darbojas kā pa labi vai pa kreisi griežošs atkarībā no izplatīšanās virziena attiecībā pret pielietoto magnētisko lauku.

J: Kāpēc seriālajiem sakariem izmantot optisko izolatoru?

A: Tas var palīdzēt brīdināt par īssavienojumiem kabeļos, nepareizu zemējumu, kas izraisa spriegumu zemē, un citām kļūmēm. Mēs arī esam atklājuši, ka tas palīdz novērst radīto troksni, ko izraisa kabeļu vadu slikta ekranēšana, un novērš viltus aktivizēšanu un nepatiesus atgriešanas datus.

J: Cik optisko veidu ir?

A: Ir divi galvenie šķiedras veidi, no kuriem katram ir atšķirīgs pielietojums. Tās ir daudzmodu (MM) šķiedras, kurām ir liels kodols un kas nodrošina vairākus ceļus cauri šķiedrai, un vienmoda (SM) šķiedra, kurai ir tikai viens ceļš caur daudz mazāku kodolu.

J: Kāpēc slēdža vietā izmantot izolatoru?

A: Izolatoru slēdžu izmantošanai ir daudz priekšrocību. Pirmkārt, tas palīdz aizsargāt ierīci no sprieguma svārstībām. Otrkārt, tas ļauj viegli izolēt ierīci no strāvas, kas ir noderīgi, ja nepieciešams remonts vai nomaiņa.

Mēs esam profesionāli optisko izolatoru ražotāji un piegādātāji Ķīnā, kas specializējas augstas kvalitātes produktu nodrošināšanā ar zemu cenu. Ja plānojat iegādāties lētus optiskos izolatorus noliktavā, laipni lūdzam saņemt mūsu rūpnīcas cenrādi un bezmaksas paraugus.