ال 6N136، يوجد في حزمة بلاستيكية DIP-8 ، عبارة عن صدى متطور يضم صمامًا ثنائيًا للأشعة تحت الحمراء GAAIAS مقرونة بصريًا مع كاشف ضوئي متكامل.يشتمل هذا الكشف الضوئي على ثنائيات ضوئية وترانزستور عالي السرعة.يسمح هذا التصميم المتقدم بنقل الإشارات التي تصل إلى 2 ميغاهيرتز بين الدوائر المعزولة كهربائياً ، مما يضمن أن الاختلافات المحتملة المسموح بها لا تتجاوز الفولتية المرجعية المحددة.إن حجمها المدمج ، والمتانة ، وقدراتها الممتازة لمكافحة التداخل ، وجهد العزل العالي ، والسرعة ، وتوافق مستوى المنطق TTL يجعل 6N136 مكونًا متعدد الاستخدامات في عدد لا يحصى من التطبيقات.
نظرًا لقدرتها عالية السرعة ، فإن 6N136 يضمن سلامة الإشارات حتى عندما تحيط بها الضوضاء الكهربائية.تثبت هذه السمة لا تقدر بثمن في الإعدادات الصناعية حيث يمثل التداخل الكهرومغناطيسي (EMI) تحديًا شائعًا.النظر في سيناريو أتمتة المصنع حيث يؤدي انتقال الإشارة الدقيق بين وحدات التحكم والمشغلات إلى قيادة كلاً من الكفاءة التشغيلية والسلامة.هذا هو المكان الذي يضيء فيه 6N136 حقًا ، مع الحفاظ على انسجام الأنظمة المعقدة.تم تصميمه من أجل المتانة ، 6N136 هو خيار موثوق للتطبيقات حيث يكون الوصول إلى الصيانة محدودًا أو باهظ الثمن.على سبيل المثال ، تطبيقات الاستشعار عن بُعد مكونات الطلب التي يمكن أن تعمل بشكل موثوق على مدار الفترات الممتدة دون تدخل.
الجهد العالي العالي في 6N136 لا يقتصر فقط على قيام عناصر الدائرة الحساسة من طفرات الجهد العالي ولكن يضمن أيضًا أن يتمكن الجهاز من التعامل مع نقل البيانات عالية السرعة.في أنظمة الحصول على البيانات ، حيث تؤثر دقة وسرعة نقل البيانات بشكل غير محدد على جودة البيانات التي تم جمعها ، تثبت هذه الميزة مفيدة للغاية.يمنح توافق مستوى منطق TTL من 6N136 تنوعًا استثنائيًا ، مما يتيح تكاملًا سلسًا مع مختلف الدوائر الرقمية.أثناء عمليات التحويل الرقمية إلى الحجم والتحويل التناظري إلى الرقمية ، يتم استخدام الإخلاص الإشارة والتوافق عبر مستويات منطقية مختلفة.يتفاعل 6N136 دون عناء مع مكونات أخرى في هذه السيناريوهات ، مما يضمن تحويل البيانات السلس والعمليات المبسطة.
ميزة |
وصف |
جهد اختبار العزلة |
5300 VRMS |
التوافق |
TTL متوافق |
معدل بت |
1.0 ميجابت/ق |
مناعة تداخل الوضع المشترك |
عالي |
النطاق الترددي |
2.0 ميغاهيرتز |
نوع الإخراج |
إخراج المفتوح |
الأسلاك قاعدة خارجية |
ممكن |
المحتوى الرصاص (PB) |
مكون خالي من الرصاص |
امتثال |
ROHS 2002/95/EC ، WEEE 2002/96/EC |
يكتب |
المعلمة |
مهلة المصنع |
6 أسابيع |
جبل |
من خلال ثقب |
نوع التثبيت |
من خلال ثقب |
حزمة / حالة |
8-DIP (0.300 ، 7.62mm) |
عدد المسامير |
8 |
نسبة النقل الحالية - دقيقة |
19 ٪ @ 16MA |
عدد العناصر |
1 |
درجة حرارة التشغيل |
-55 درجة مئوية إلى 100 درجة مئوية |
التغليف |
أنبوب |
المنشورة |
2012 |
حالة الجزء |
نشيط
|
مستوى حساسية الرطوبة (MSL) |
1 (غير محدود) |
ميزة إضافية |
TTL متوافق |
تبديد القوة القصوى |
100 ميجاوات |
رقم الجزء الأساسي |
6N136 |
الجهد - العزلة |
5300VRMS |
جهد الخرج |
400mV |
نوع الإخراج |
الترانزستور مع قاعدة |
إعدادات |
أعزب |
عدد القنوات |
1 |
تبديد السلطة |
100 ميجاوات |
الجهد - إلى الأمام (VF) (TYP) |
1.33V |
نوع الإدخال |
العاصمة |
نوع الجهاز الإلكتروني |
Optocoupler المنطقي IC |
التيار إلى الأمام |
25MA |
أقصى جهد الخرج |
15V |
معدل البيانات |
1 ميغابت في الثانية |
تيار الإخراج لكل قناة |
8MA |
وقت الصعود |
800ns |
وقت الخريف (طبعة) |
800ns |
Max Collector Current |
8MA |
عكس انهيار الجهد |
5V |
الحد الأقصى للإدخال الحالي |
25MA |
قم بتشغيل / إيقاف الوقت (TYP) |
200ns / 200ns |
نسبة النقل الحالية |
35 ٪ |
تصلب الإشعاع |
لا |
حالة ROHS |
ROHS3 متوافق |
رقم الجزء |
الشركة المصنعة |
حزمة / حالة |
عدد المسامير |
عدد القنوات |
الجهد - العزلة |
نسبة النقل الحالية |
نسبة النقل الحالية (دقيقة) |
وقت الصعود |
أقصى جهد الخرج |
جهد الخرج |
عرض مقارنة |
6N136-X001 |
قسم فيشاي شبه الموصل |
8-DIP (0.300 ، 7.62mm) |
8 |
1 |
5300VRMS |
35 ٪ |
19 ٪ @ 16MA |
800 ns |
15 فولت |
400 mV |
6N136-X001 VS SFH6136-X016 |
SFH6136-X016 |
قسم فيشاي شبه الموصل |
8-DIP (0.300 ، 7.62mm) |
6 |
1 |
500VRMS |
30 ٪ |
10 ٪ @ 10MA |
- |
30 فولت |
- |
|
6N136-X016 |
قسم فيشاي شبه الموصل |
8-DIP (0.400 ، 10.16mm) |
8 |
1 |
5300VRMS |
35 ٪ |
19 ٪ @ 16MA |
800 ns |
15 فولت |
400 mV |
6N136-X001 مقابل 6N136-X016 |
4N28 |
Lite-on Inc. |
8-DIP (0.400 ، 10.16mm) |
8 |
1 |
5300VRMS |
35 ٪ |
19 ٪ @ 16MA |
- |
25 v |
- |
6N136-X001 مقابل 4N28 |
SFH6345-X016 |
قسم فيشاي شبه الموصل |
8-DIP (0.400 ، 10.16mm) |
8 |
1 |
5300VRMS |
30 ٪ |
19 ٪ @ 16MA |
- |
25 v |
- |
6N136-X001 VS SFH6345-X016 |
يضمن دمج المقاوم السحب في الدائرة أنه عند إيقاف الترانزستور ، يعود دبوس Vout باستمرار إلى مستوى المنطق العالي البالغ 5 فولت.متصل بين دبوس Vout والجهد الإيجابي للتوريد ، هذا المقاوم السحب له عدة أغراض.تثبيت جهد الخرج ، مع التأكد من وصوله إلى الحالة العالية المنطقية المطلوبة.منع الدول العائمة التي يمكن أن تؤدي إلى سلوك الدائرة غير المتوقعة.حماية ضد الضوضاء والتشغيل الخاطئ داخل الدائرة.
من خلال تحقيق هذه الأدوار ، يساهم المقاوم السحب في الحفاظ على موثوقية وأداء الدائرة بشكل عام.يمكن أن تمنع قيمة المقاوم السحب المحددة بعناية المخرجات العائمة.يؤدي هذا التثبيت إلى مستويات منطق يمكن التنبؤ بها ولا تتزعزع.من خلال الحفاظ على دبوس Vout في حالة جهد يمكن التنبؤ بها عندما يكون الترانزستور في وضع خارج ، فإن المقاوم السحب يقلل بشكل فعال من احتمال الاضطرابات الناجمة عن الضوضاء.هذا الاستقرار نشط في الغالب عندما تكون الدقة والموثوقية مهيمنة في أداء الدوائر الرقمية.
يتم استخدام اختيار مدروس لقيمة السحب المقاوم في تحقيق الأداء المطلوب.عادة ، تتراوح القيم من بضعة كيلووم إلى عشرات الكيلومات ، اعتمادًا على متطلبات الدائرة.على سبيل المثال ، يتم اختيار المقاوم 10K OHM بشكل متكرر لأنه يحضر توازنًا بين السرعة والاستهلاك الحالي ، ويتوافق بشكل جيد مع مجموعة واسعة من احتياجات الدائرة.يمكنك الاستفادة من خبرتهم الواسعة لتحديد قيم المقاوم الأنسب لتطبيقاتها المحددة.
ينشط LED داخل وينبعث شعاع الأشعة تحت الحمراء كلما وصل تيار الإدخال المناسب إلى المحطات (+VF و -VF).عندما تضرب شعاع الأشعة تحت الحمراء الناقلات الضوئية ، فإنه ينشط بالتالي.في الأنظمة المضمنة ، يتم استخدام هذا النوع من التكوين بشكل متكرر لعزل الإشارة.من خلال القيام بذلك ، يتم منع الضوضاء عالية التردد أو مسامير الجهد من التسبب في تلف المكونات الحساسة.
في الرسم البياني المقدم ، يقوم 6N136 IC بإجراء انعكاس قطبية نبض الإدخال.على وجه التحديد ، عند تطبيق مستوى منطق الإدخال العالي ، يتم إنشاء إخراج منخفض.على العكس ، ينتج مستوى منطق الإدخال المنخفض إخراجًا مرتفعًا.تلعب آلية الانقلاب دورًا رئيسيًا في معالجة الإشارات الرقمية ، خاصةً عندما تكون هناك حاجة إلى الحفاظ على مستويات منطقية محددة أو تكييفها للمراحل اللاحقة من الدائرة.
في تصميمات الدوائر التي تستخدم 6N136 ، يجب أن تؤخذ كل من كفاءة واستجابة Optocoupler في الاعتبار.تُظهر التجربة العملية أن اختيار المقاومات المناسبة للحد الحالي يمكن أن يؤدي إلى تحسين وقت تنشيط LED ، وبالتالي تعزيز الأداء العام.يكون التوقيت الدقيق في الغالب ملحوظًا في تطبيقات التحكم ، حيث يمكن أن تؤثر التأخير على مستوى المجهرية على وظائف النظام.
رقم الجزء |
وصف |
الشركة المصنعة |
6N139#500 |
1 قناة الإخراج Optocoupler ، 0.1 ميغابت في الثانية ، 0.300 بوصة ،
سطح السطح ، DIP-8 |
Agilent Technologies INC |
HCPL-5700#200 |
1 قناة الإخراج Optocoupler ، 0.1 ميغابت في الثانية ، HERMECT
مختومة ، السيراميك ، DIP-8 |
Avago Technologies |
HCPL-0700 |
1 إخراج منطق القناة optocoupler ، so-8 |
شركة فيرتشايلد شبه الموصل |
HCPL-2730-020 |
Optocoupler Optocoupler المنطقي ، 2 عنصر ، عزل 5000V ،
0.300 بوصة ، DIP-8 |
Agilent Technologies INC |
HCPL0500V |
8 دبوس SOIC 1 ميغابت/ثانية ترانزستور عالي السرعة عالي القناة
إخراج Optocoupler ، 3000 أنبوب |
onsemi |
HCPL-4503-560 |
1 إخراج منطق القناة Optocoupler ، 1 ميغابت في الثانية ، 0.300 بوصة ،
سطح السطح ، DIP-8 |
Avago Technologies |
HCPL-0500V |
1 إخراج منطق قناة Optocoupler ، 1 ميغابت في الثانية ، خالية من الرصاص ،
SOIC-8 |
Rochester Electronics LLC |
HCNW4502E |
1 Optocoupler Optocoupler ، 1 ميغابت في الثانية ، 0.400 بوصة ،
خالية من الرصاص ، DIP-8 |
Avago Technologies |
SFH6325 |
Optocoupler المنطقي IC ، 2 عنصر ، عزل 5300V ،
1 ميغابت في الثانية ، بلاستيك ، تراجع 8 |
Infineon Technologies AG |
HCPL-5701#200 |
Optocoupler Optocoupler المنطقي ، عنصر واحد ، عزل 1500 فولت ،
0.1 ميغابت في الثانية ، مختومة محكم ، سيراميك ، تراجع 8 |
Agilent Technologies INC |
يجد 6N136 Optocoupler استخدامًا كبيرًا في أجهزة الاستقبال.إنه يدير بكفاءة نقل البيانات عالية السرعة ، مما يقلل من تشوه الإشارة ودعم سلامة الإشارة على مسافات طويلة.من خلال الاستفادة من قدراتها ، فإن البيئات التي تكون فيها موثوقية الإشارة خطيرة بشكل كبير.يلعب هذا الجهاز الإلكتروني دورًا رائعًا في تعزيز أنظمة الاتصالات ، وضمان نقل البيانات القوي في البنية التحتية للاتصالات ، والحفاظ على الكفاءة التشغيلية في الشبكات المعقدة.أظهرت التطبيقات الميدانية أن 6N136 يمكن أن يقلل بشكل كبير من تداخل الضوضاء.في الإعدادات الصناعية مع تشغيل الكابلات الطويلة ، فإنه يحافظ بشكل ممتاز على دقة الإشارة.
يعمل Optocoupler 6N136 كبديل مثالي لمحولات النبض التقليدية ، مما يوفر مزايا مثل الحد من الحجم ، والموثوقية المحسنة ، والكفاءة المحسنة.من خلال تبديل محولات النبض مع 6N136 ، ترى الأنظمة أداءً محسّنًا وتدخلًا كهرومغناطيسيًا مخفضًا.يؤكد هذا التحول نحو البنى الإلكترونية الأكثر إحكاما والفعالية على الاتجاه في الإلكترونيات تجاه التصغير ومعايير الأداء المحسنة.تُظهر التطبيقات في الدوائر الإلكترونية المختلفة أن 6N136 لا توفر فقط المساحة المادية ولكن أيضًا يعزز الاعتماد على النظام بشكل عام.
واحدة من الميزات البارزة في 6N136 هي تفاعلها السلس مع العائلات المنطقية CMOS و LSTTL و TTL.هذا التنوع يجعلها مكونًا رئيسيًا في الدوائر الرقمية المتنوعة.من خلال سد فجوة التوافق بين معايير المنطق المختلفة ، فإنه يبسط تصميم الدائرة ويحسن المرونة التشغيلية.يمكنك استخدام 6N136 لمعالجة مشكلات التوافق بين مختلف العائلات المنطقية الرقمية ، وتبسيط التصميمات وتقليل التعقيد.أدت كفاءتها في التواصل مع مستويات منطقية متعددة إلى اعتماد واسع النطاق في تصميم الدوائر المتكاملة.
يثبت 6N136 Optocoupler لا يقدر بثمن للاقتران التناظري واسع النطاق الترددي.مع الاستجابة عالية السرعة وخصائص التشويه المنخفضة ، فإنه يضمن انتقال إشارة دقيقة عبر نطاقات التردد الواسعة.في الحقول التي تتطلب استنساخًا دقيقًا للإشارة التناظرية ، مثل معالجة الصوت واكتساب البيانات عالية السرعة ، يكون أدائها ملحوظًا في الغالب.
Vishay هو مزود رائد متخصص في أشباه الموصلات المنفصلة (الثنائيات ، MOSFETs ، والإلكترونات الضوئية) والمكونات السلبية (المقاومات ، المحاثات ، المكثفات).تجد مكوناتها استخدامًا في القطاعات المتنوعة ، بما في ذلك التطبيقات الصناعية والحوسبة والسيارات والإلكترونيات الاستهلاكية والاتصالات السلكية واللاسلكية والعسكرية والفضاء والتطبيقات الطبية.
أشباه الموصلات المنفصلة فيشاي والمكونات السلبية هي الأساسية للأجهزة التكنولوجية الحديثة.في القطاع الصناعي ، تسهم منتجاتها في موثوقية وكفاءة أنظمة الآلات والأتمتة.للحوسبة ، تقوم Vishay بتزويد المكونات الأساسية لكل من الإلكترونيات الاستهلاكية والخوادم على مستوى المؤسسات.تضمن هذه العناصر الأداء والاستقرار والتصغير الدقيق للأجهزة ، التي تلبي احتياجات التكنولوجيا المتزايدة باستمرار.
تؤثر مكونات Vishay أيضًا على العالم المتقدم للسيارات الكهربائية (EVS) وأنظمة مساعدة السائق المتقدمة (ADAS).تعد MOSFETs و Diodes مفتاح أنظمة إدارة البطاريات ومحولات الدفع ، وتعزيز الكفاءة والموثوقية.في الإلكترونيات الاستهلاكية ، تساهم الإلكترونيات الضوئية في فيشاي في التصغير وكفاءة الطاقة للأجهزة ، مما يوفر لك تجربة أكثر ثراءً وضمان طول عمر الجهاز.تعتمد البنية التحتية للاتصالات بشكل كبير على المكثفات والمحاثات في فيشاي للحفاظ على سلامة الإشارة وإدارة الطاقة.تدعم هذه المكونات نقل البيانات عالية السرعة وأداء الشبكة القوي ، وتستخدم لتلبية الطلب المتصاعد على النطاق الترددي السلس والاتصال في عالمنا المترابط.
يتميز 6N135 بمؤشر Algaas 850nm.يتضمن كاشف متكامل مع ثنائيات ضوئية ، و OP-AMP الخطية ، و Schottky Triode.يوفر التشغيل عالي السرعة عند 10 ميغابايت.يتطلب الحد الأدنى من المدخلات تيار ، وتحديدا 5MA.في المقابل ، فإن 6N136 لديه LED الأشعة تحت الحمراء عالية المستوى.يتضمن ترانزستور حساس.معترف به لقدرات قوية لمكافحة التداخل.يوفر جهد عالي المعايير وتوافق TTL المتفوق.عند اتخاذ قرار بين هذين الاثنين ، يضيء 6N135 في اتصال البيانات مع استجابته السريعة واستخدام الطاقة الفعال ، وهو مثالي للبيئات التي تدقة فيها السرعة والكفاءة.على الجانب الآخر ، يصبح 6N136 لا غنى عنه في التطبيقات الصناعية أو الطبية ، حيث تحافظ رفض العزلة ورفض التداخل على سلامة العملية بمرور الوقت.
في حين أن 6N137 و 6N136 يخدمان أغراض مماثلة في عزل opto.يضم 6N137 سرعة قصوى أعلى من 10 ميغابايت.تعمل ضمن نطاق جهد الإمداد الأضيق.وعلى العكس ، فإن 6N136 لديه تحمل الجهد أوسع.تعمل بسرعة أقل من 1 ميغابايت.وبالتالي ، فإن 6N137 مثالي لأنظمة الاتصالات المتطورة التي تتطلب نقل البيانات السريعة ، في حين أن 6N136 يتكيف بشكل جيد مع السيناريوهات مع إمدادات الطاقة المختلفة ، مما يميز التوازن بين السرعة والتنوع.
تم تصميم 6N136 للعمليات عالية السرعة ، واضحة في تأخير انتشارها النموذجي البالغ 0.5 ميكروثانية مع مقاومة الحمل 1.9Ω.يمكّن ذلك من دعم واجهات الاتصالات الرقمية عالية السرعة ، والوصول إلى معدلات باود إلى 500 ألف ، مما يفوق بشكل كبير الأجهزة المعيارية مثل 4N25 أو TILI17.ومع ذلك ، فإن تحقيق مثل هذا الأداء في التطبيقات العملية يتطلب اهتمامًا دقيقًا لتصميم الدائرة والتخطيط.يساعد ضمان هذه التفاصيل الدقيقة في تخفيف أي تدهور محتمل للإشارة ، وتأمين القدرة عالية السرعة التي وعدت بها 6N136.
الرجاء إرسال استفسار ، وسوف نرد على الفور.
على 21/10/2024
على 21/10/2024
على 01/01/1970 2933
على 01/01/1970 2489
على 01/01/1970 2080
على 08/11/0400 1878
على 01/01/1970 1759
على 01/01/1970 1710
على 01/01/1970 1650
على 01/01/1970 1539
على 01/01/1970 1533
على 01/01/1970 1503