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ENCICLOPÉDIA DE RÁDIO ELETRÔNICA E ENGENHARIA ELÉTRICA
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Optoacoplador de alta tensão de ação rápida 80 ns/3000 V. Enciclopédia de rádio eletrônica e engenharia elétrica

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Enciclopédia de eletrônica de rádio e engenharia elétrica / Materiais de referência

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Características

- taxa de transferência 10 Mbps
- baixa corrente de entrada 5mA
- tensão de alimentação 5V
- Fora. tensão até 15V
- Tensão de isolamento de 3000V
- plástico de 8 pinos. Pacote DIP

Aplicação

- interface de computador de alta velocidade
- DAC, ADC isolado galvanicamente
- interface médica segura
- receptor isolado da linha

Atribuição de alfinetes

Optoacoplador de alta tensão e alta velocidade 80 ns/3000 V
Diagrama de fiação recomendado

Optoacoplador de alta tensão e alta velocidade 80 ns/3000 V

PARÂMETROS ELÉTRICOS ( T = 25 C )

Nome do parâmetro Ref. Unidades
rev.
min. Significativo.
tipo de.
max. Modo de medição
Tensão de entrada Uin В 1.1 1.2 1.5 Iin=10mA
Ex. baixa voltagem U0out В - - 0.4 Iin=5mA Iout=10mA
Ex. corrente de alto nível I1out mA - - 0.25 Iin=0.8V
Uout=15V
Corrente de consumo Ipot mA - 12 16 Epit=5V, Iin=0mA
Tensão de isolamento Uiz В 3000 - - T=1min
Resistência de isolamento Riz оМ - 11
10
- -
através da capacidade Spr pF - 3.0 - -
Tempo de atraso de ativação T1,0zd ns - 50 80 Iin=5mA Rload=510Ohm
Tempo de atraso de desligamento T0,1zd ns - 60 80 Iin=5mA Rload=510Ohm

MODOS DE OPERAÇÃO MÁXIMO PERMITIDO

Opções de modo U rev. Minuto Max. Nota
Tensão reversa de entrada В - 3.2 -
fonte de alimentação В 4.5 5.5 -
Corrente de entrada de alto nível mA 5 20 -
Tensão de entrada baixa В 0 0.8 -
Corrente de surto de entrada mA - 100 Timp=10µs Q=5
Corrente de saída de baixo nível mA - 20 -
Tensão de saída de alto nível В - 15 -
Escravo. faixa de temperatura С -60 85 -

Autor: Zeshkov Yu., Pervouralsk, região de Sverdlovsk; Publicação: N. Bolshakov, rf.atnn.ru

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Os "robôs macios" estão cada vez mais sendo usados ​​em vários campos: sua base estrutural é de plástico flexível, e os sistemas de tubos de motor preenchidos com ar comprimido permitem que eles mudem de forma, sejam móveis e habilidosos.

Mas esta tecnologia tem uma desvantagem: bombear ar através de uma extensa rede de tubos requer sistemas de bombeamento potentes. Especialistas da Universidade de Cornell, nos EUA, conseguiram resolver esse problema usando um material sólido especial, que é permeado por dentro por poros, assim como o corpo é com vasos sanguíneos. A superfície selada da "esponja" mantém o ar dentro. Assim, alterando sua pressão, é possível garantir que o tecido esponjoso se contraia no ritmo necessário. Depois de testar sua invenção em dispositivos simples, os cientistas criaram um modelo simplificado (duas câmaras) do coração humano.

À medida que se contrai, o coração esponjoso bombeia água através dos tubos que o atravessam. Testes de laboratório mostraram que esse coração artificial pode se tornar um análogo bem-sucedido de implantes complexos e caros.

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