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ZuhauseBlogTLP2362 Speicher- und Lötanleitung - Erläuterung des Betriebsprinzips und empfohlenen Betriebsbedingungen
auf 2024/09/2

TLP2362 Speicher- und Lötanleitung - Erläuterung des Betriebsprinzips und empfohlenen Betriebsbedingungen

Katalog

1. Überblick über TLP2362
2. Merkmale von TLP2362
3. Spezifikationen von TLP2362
4. Empfohlene Betriebsbedingungen von TLP2362
5. Wie funktioniert TLP2362?
6. Interner äquivalente Schaltung von TLP2362
7. Lagerung und Lötung von TLP2362
8. Welche Vorsichtsmaßnahmen sollten bei der Verwendung von TLP2362 in der Schaltung getroffen werden?

TLP2362 ist ein von Toshiba produziertes Optokoppler, das für die direkte Verbindung mit den digitalen Stiften der MCU geeignet ist.Dieser Koppler kann über Logikwerte (hoch oder niedrig) kontrolliert und kommuniziert werden.In diesem Artikel werden alle Inhalte von TLP2362 umfassend eingeführt, einschließlich seiner Merkmale, Spezifikationen, Arbeitsprinzipien, Speicher- und Lötmethoden sowie Vorsichtsmaßnahmen bei der Verwendung.Also fangen wir an.

Überblick über TLP2362

TLP2362

TLP2362 ist ein Optokoppler -Chip, mit dem elektrische Signale isolieren und übertragen werden.Die elektrische Isolierung wird durch optische Kopplung zwischen Eingang und Ausgang erreicht.Dies bedeutet, dass die Signalübertragung zwischen Eingangs- und Ausgangskreisen eher nach Licht als nach Gleichstromübertragung erfolgt.Die isolierende Natur von Optokopplern liefert die elektrische Isolierung und Rauschunterdrückung und verbessert so die Systemstabilität und -sicherheit.Es besteht aus einer integrierten Hochgeschwindigkeits-Photodetektor mit hohem Infrarot mit integriertem Hochgeschwindigkeit.Der TLP2362 verfügt über einen internen Faraday-Schild, der ± 20 kV/μs Common-Mode-Transient-Immunität garantiert.

Alternativen und Äquivalente:

• cytlp2362 (TP)

FODM8061

Eigenschaften von TLP2362

Im Folgenden werden einige der Eigenschaften von TLP2362 aufgeführt:

Hohe Rauschabstoßung: TLP2362 hat einen niedrigen gemeinsamen Modus, der Rauschen durchgeführt hat, was die elektromagnetische Interferenz effektiv unterdrücken kann.

Schnelle Schaltzeit: TLP2362 verfügt über eine geringe Transmissionsverzögerung und eine hohe Bandbreite, die für die Hochgeschwindigkeitssignalübertragung geeignet ist.

Weitbetriebsspannungsbereich: TLP2362 kann normalerweise unter DC24V -Leistungssignal funktionieren, was für die direkte Integration mit DC24V -Schaltung sehr geeignet ist.

Hohe Isolierungsspannung: TLP2362 kann eine Isolierungsspannung von bis zu 5000 VRM liefern, die die Eingangs- und Ausgangskreise effektiv isolieren kann, um die Systemsicherheit zu gewährleisten.

Spezifikationen von TLP2362

• Paket: SO-6

• Verpackung: Band & Rollen (TR)

• Aufstieg/Fallzeit: 30 ns

• Isolationsspannung: 3750 VRMs

• Montagestil: Oberflächenhalterung

• Versorgungsspannung: 2,7 V bis 5,5 V.

• Betriebstemperatur: -40 ° C bis 125 ° C

Empfohlene Betriebsbedingungen von TLP2362

Recommended operating conditions of TLP2362

Hinweis: Die empfohlenen Betriebsbedingungen sind Entwurfsrichtlinien, die erforderlich sind, um die erwartete Leistung der Geräte zu erhalten.Jeder Parameter ist ein unabhängiger Wert.Beim Entwerfen eines Systems mit diesem Gerät sollte auch die in diesem Datenblatt angegebenen elektrischen Eigenschaften berücksichtigt werden.

Hinweis: Ein Keramikkondensator (0,1 µF) sollte zwischen Pin 4 und Pin 6 angeschlossen werden, um den Betrieb eines linearen Hochverstärkers zu stabilisieren.Andernfalls kann dieser Photokoppler nicht ordnungsgemäß wechseln.Der Bypass -Kondensator sollte innerhalb von 1 cm von jedem Stift platziert werden.

ANMERKUNG 1: Die Anstiegs- und Fallzeiten des Eingangs auf Stromrauch sollten weniger als 0,5 µs betragen.

Anmerkung 2: Bezeichnet den Betriebsbereich, nicht die empfohlene Betriebsbedingung.

Wie funktioniert TLP2362?

Das Arbeitsprinzip von TLP2362 ist in zwei Teile unterteilt, die die Eingangsseite und die Ausgangsseite sind.

Eingangsanschluss

Der Eingang des TLP2362 besteht aus einer Infrarot -Licht -emittierenden Diode (LED).Wenn das Eingangssignal hoch ist, leitet die LED des TLP2362 und die LED erzeugt ein Infrarot -Lichtsignal.Wenn das Eingangssignal niedrig ist, schaltet sich die LED des TIR2362 aus und es wird kein Infrarotlichtsignal erzeugt.

Ausgangsanschluss

Die Ausgabe des TLP2362 besteht aus einem Phototransistor.Der Phototransistor verfügt über eine eingebaute lichtempfindliche Struktur.Wenn die lichtempfindliche Struktur dem von der LED emittierten Infrarotlicht ausgesetzt ist, kann der Phototransistor das Lichtsignal erfassen.Wenn die LED eingeschaltet ist, wird das Infrarot -Lichtsignal in die Fotodiode eingespeist, wodurch ein Strom zum Fließen durch den Schaltkreis zwischen dem Kollektor und dem Emitter der Photodiode ausgelöst wird, um ein Ausgangssignal zu erzeugen.Umgekehrt wird das Infrarotlichtsignal, wenn die LED ausgeschaltet ist, nicht mehr in die Fotodiode eingespeist, was dazu führt, dass der Strom nicht mehr durch den Schaltkreis zwischen dem Kollektor und dem Emitter der Fotodiode fließt, was zu kein Ausgangssignal führt.

Interner Äquivalentschaltung von TLP2362

Internal equivalent circuit of TLP2362

Hinweis: Ein 0,1-µF-Bypass-Kondensator muss zwischen Pin 6 und Pin 4 angeschlossen werden.

Lagerung und Löten von TLP2362

Vorsichtsmaßnahmen für die allgemeine Lagerung

Verwenden Sie bei der Wiederherstellung von Geräten nach dem Entfernen der Packung Antistatikbehälter.

Folgen Sie den Vorsichtsmaßnahmen, die auf dem Packetikett des Geräts für den Transport und die Lagerung gedruckt wurden.

Vermeiden Sie Aufbewahrungsorte, an denen Geräte Feuchtigkeit oder direktes Sonnenlicht ausgesetzt sind.

Lassen Sie keine Lasten direkt auf Geräte angewendet, während sie im Speicher sind.

Speichern Sie die Produkte nicht an Orten mit giftigen Gasen (insbesondere korrosive Gase) oder unter staubigen Bedingungen.

Halten Sie die Speicherorttemperatur und Luftfeuchtigkeit innerhalb eines Bereichs von 5 ° C bis 35 ° C bzw. 45 Prozent bis 75 Prozent.

Wenn Geräte seit mehr als zwei Jahren unter normalen Speicherbedingungen gespeichert werden, wird empfohlen, die Leads vor dem Gebrauch auf einfache Weise zu löten.

Speichern Sie die Produkte an Stellen mit minimalen Temperaturschwankungen.Schnelle Temperaturänderungen während der Lagerung können Kondensation verursachen, was zu einer Bleioxidation oder Korrosion führt, was die Lötfähigkeit der Leitungen verschlechtert.

Vorsichtsmaßnahmen zum Löten

Die Löttemperatur sollte so genau wie möglich zu den nachstehend gezeigten Bedingungen gesteuert werden, unabhängig davon, ob ein Lötkolben- oder eine Reflow -Lötmethode angewendet wird.

Bei der Verwendung von Lötkolben

• Komplettes Löten innerhalb von 10 Sekunden für Bleitemperatur von nicht mehr als 260 ° C oder innerhalb von 3 Sekunden nicht mehr als 350 ° C

• Das Erhitzen durch das Löten von Eisen muss nur einmal pro Leiter durchgeführt werden.

Bei Verwendung des Löten -Reflows

• Das Löttemperaturprofil basiert auf der Packungsoberflächentemperatur.(Siehe die unten gezeigte Abbildung, die auf der Packungsoberflächentemperatur basiert.)

• Reflow -Löten muss ein- oder zweimal durchgeführt werden.

• Die Montage sollte mit dem Intervall von der ersten bis zu den letzten 2 Wochen abgeschlossen werden.

An Example of a Temperature Profile When Lead(Pb)-Free Solder ls Used

Bei Verwendung des Lötflusses

• Heizen Sie das Gerät bei einer Temperatur von 150 ° C (Packungsoberflächentemperatur) für 60 bis 120 Sekunden vor.

• Die Montagebedingung von 260 ° C innerhalb von 10 Sekunden wird empfohlen.

• Flow -Löten muss einmal durchgeführt werden.

Welche Vorsichtsmaßnahmen sollten bei der Verwendung von TLP2362 in der Schaltung getroffen werden?

Betriebstemperaturbereich: Wir müssen den Betriebstemperaturbereich von TLP2362 berücksichtigen, um einen zuverlässigen Betrieb unter den erwarteten Umgebungsbedingungen zu gewährleisten.Als Photokoppler bestimmen die Materialeigenschaften und die interne Struktur von TLP2362 die optimale Betriebstemperatur und die Temperaturgrenze, die sie standhalten kann.Wenn die operative Umgebungstemperatur ihren Entwurfsbereich überschreitet, kann dies zu einer abgebauten Leistung, einer verringerten Stabilität oder sogar einer Schädigung führen.

Vorwärtsstrom- und Spannungsanforderungen: Bei der Auswahl von TLP2362 müssen wir den Vorwärtsstrom- und Spannungswert der LEDs nach den spezifischen Anwendungsszenarien und -anforderungen sorgfältig berücksichtigen.Dies umfasst unter anderem die Berücksichtigung von Signalgeschwindigkeit, Genauigkeit, Übertragungsabstand und Systemleistung und Wärmeableitung.

Isolationsspannung: Wir müssen den TLP2362 Optocoppler entsprechend den Anwendungsanforderungen und der Betriebsumgebung der Geräte streng überprüfen und validieren.Der Validierungsprozess sollte mehrere Aspekte abdecken.Zunächst müssen wir das technische Handbuch des Geräts konsultieren, um seine typischen Isolationsspannungsparameter zu erhalten.Als nächstes messen und bestätigen wir die Isolationsspannungswerte des TLP2362, indem wir die tatsächlichen Betriebsbedingungen durch Labortestmethoden simulieren.Als nächstes müssen wir die Messergebnisse mit den maximalen Betriebsspannungsanforderungen in realen Anwendungsszenarien vergleichen.Wenn die Isolationsspannung von TLP2362 die Anforderungen erfüllt, können wir sie ohne Sorge verwenden.Wenn nicht, müssen wir in Betracht ziehen, das Modell zu ersetzen oder andere Schutzmaßnahmen zu ergreifen, z. B. zusätzliche Isolationsschutzgeräte.






Häufig gestellte Fragen [FAQ]

1. Was ist der TLP2362?

Das TLP2362 ist ein von Toshiba hergestellter Photokoppler -Gerät (Optocoppler).Es wurde speziell für Hochgeschwindigkeitskommunikationsanwendungen entwickelt.

2. In welchen Schaltungen kann ich den TLP2362 verwenden?

TLP2362 eignet sich für Schaltungen, die eine digitale Signalisolierung erfordern, wie z.

3. Wofür wird Optocoppler verwendet?

Optokoppler können entweder selbst als Schaltvorrichtung oder mit anderen elektronischen Geräten selbst verwendet werden, um Isolierung zwischen niedrigen und Hochspannungsschaltungen zu ermöglichen.In der Regel werden diese Geräte verwendet, um für: Mikroprozessoreingang/Ausgangsumschaltung zu sehen.DC und Wechselstromkraftregelung.

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