Optoacoplador de alta tensão de ação rápida 80 ns/3000 V. Enciclopédia de rádio eletrônica e engenharia elétrica
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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
|
Diagrama de fiação recomendado
|
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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