Shenzhen MATCHINGIC Technology Co Ltd: Vaš profesionalni dobavljač digitalnih izolatora
Shenzhen MATCHINGIC Technology Co., Ltd je osnovana 2010. godine, kompanija se uvijek pridržava koncepta talenta je bogatstvo kompanije, u godinama tržišta izbrušeno, formirana grupa poduzetnih, inovativnih osoblja, dok širi svoj tržišni udio kod kuće i U inostranstvu, kompanija nastavlja da optimizuje interne poslovne procese, unapređuje poslove međunarodne prodaje i nabavke, pridržava se samo originalne robe, produbljuje nivo usluge kupcima, postepeno formira svoje prednosti u industriji.
Zašto odabrati nas
Kvalitetni proizvodi
Naši proizvodi su visokog kvaliteta i ispunjavaju sve potrebne industrijske standarde. Koristimo naprednu tehnologiju i modernu opremu kako bismo osigurali da naši proizvodi budu najvišeg kvaliteta.
Brzo vreme obrade
Imamo pojednostavljen proizvodni proces koji osigurava brzu obradu. Možemo brzo proizvesti i isporučiti kupcima, što ih čini odličnim izborom za projekte sa kratkim rokovima.
Profesionalni tim
Imamo tim visoko obučenih tehničkih profesionalaca koji su uvijek spremni pomoći oko bilo kakvih tehničkih problema koje kupci mogu imati. Fabrika pruža sveobuhvatnu tehničku podršku, uključujući podršku dizajnu, izbor proizvoda i podršku za aplikacije.
Kvalitetne usluge
Pružamo usluge visokog kvaliteta koje zadovoljavaju najviše industrijske standarde. Pratimo najbolju praksu u našim radnim procesima i pridržavamo se strogih mjera kontrole kvaliteta kako bismo osigurali da našim klijentima pružimo najbolje rezultate.
Optički izolator je elektronički uređaj koji se može koristiti za prijenos informacija između diode bez propuštanja električne struje. Budući da nema potrebe za direktnim propuštanjem napona ili struje između ulaza i izlaza u krugu optičkih izolatora, ove komponente se mogu koristiti za pružanje električne izolacije u dva područja u PCB-u. Optički izolatori djeluju kao zaštitni mehanizam, osiguravajući da štetne električne struje ne mogu teći kroz uređaj.

Prednosti optičkih izolatora

Zaštita od električnih smetnji
Optički izolatori pružaju potpunu električnu izolaciju između dvije komponente. Ovo štiti osjetljive elektronske uređaje od skokova napona, elektromagnetnih smetnji i struja uzemljenja.

Poboljšan kvalitet signala
Optički izolatori pomažu u poboljšanju kvalitete signala smanjujući količinu šuma unesene u signal. Ovo rezultira čistijim i preciznijim signalima.

Produženi vijek trajanja proizvoda
Eliminirajući rizik od električnih smetnji, optički izolatori pomažu da se produži vijek trajanja elektroničkih uređaja. Oni također pomažu u sprječavanju oštećenja osjetljivih komponenti tako što ih čuvaju od prenapona.

Sigurna izolacija
Optički izolatori pružaju sigurno sredstvo za električnu izolaciju dvije komponente. Ovo je posebno važno u aplikacijama gdje je visok rizik od strujnog udara, kao što je medicinska oprema.

Visoka pouzdanost
Optički izolatori su vrlo pouzdani i izdržljivi, što ih čini idealnim za upotrebu u kritičnim aplikacijama. Oni su manje skloni kvarovima i zahtijevaju manje održavanja od drugih vrsta izolatora.

Široka kompatibilnost
Optički izolatori su kompatibilni sa širokim spektrom električnih i elektroničkih uređaja, što ih čini raznovrsnom tehnologijom izolacije. Mogu se koristiti i u ac i dc aplikacijama.
Komponente optičkog izolatora

Polarizator

Faradayev rotator

Analyzer
Komponente optičkog izolatora
01
Polarizator
Polarizator osigurava da samo svjetlost sa specifičnom orijentacijom električnog polja (polarizacija) može proći. Ovo djeluje kao ulazna kapija za ulazno svjetlo.
02
Faradayev rotator
Ovo je središnji dio optičkog izolatora. Kada je podvrgnut magnetnom polju, ovaj rotator indukuje rotaciju u ravni polarizacije dolaznog svetla.
03
Analyzer
Ova komponenta je u suštini još jedan polarizator. Međutim, on je orijentisan pod uglom tako da dozvoljava svetlosti koja dolazi iz Faradejevog rotatora da prođe, ali blokira svetlost koja dolazi u obrnutom smeru.

Vrste optičkih izolatora
- Optički izolatori se mogu klasificirati na različite načine:

Fiksni uskopojasni izolator
Kako njihovi polarizatori nisu podesivi, maksimalna izolacija se može postići samo na projektovanoj talasnoj dužini. Maksimalna izolacija u fiksnom uskopojasnom izolatoru je oko 30-35 dB.

Podesivi izolator
Ovi izolatori omogućavaju postizanje izolacije na različitim talasnim dužinama bilo rotiranjem izlaznog polarizatora ili podešavanjem magnetnog polja u Faradejevom rotatoru fizičkim pomeranjem magneta. Podesivi izolatori također imaju maksimalnu izolaciju od oko 30-35 dB, ali se mogu koristiti u širim rasponima talasnih dužina.

Fiksni širokopojasni izolator
Sa ovim optičkim komponentama moguće je postići veće propusne opsege izolacije. Maksimalna izolacija je slična prethodnim tipovima, ali za veći raspon talasnih dužina.

Tandem izolator
Ovi izolatori kombinuju dva faradayeva rotatora. Rotatori dijele jedan centralni polarizator i mogu postići visoke nivoe izolacije do 60 dB, ali obično imaju niži prijenos.

Izolator slobodnog prostora
Ovi izolatori se koriste u brzim optičkim odašiljačima ili pumpnim laserima koji trebaju izolaciju od povratne svjetlosti. Izolatori slobodnog prostora nude odlične performanse sa visokom izolacijom i malim gubitkom umetanja. Mogu biti zavisne od polarizacije ili nezavisne od polarizacije.
Princip rada optičkih izolatora

Optički izolator radi tako što uzima ulazni električni signal i pretvara ga u svjetlosni signal pomoću diode koja emituje svjetlost, koja općenito radi u bliskom infracrvenom spektru. Zatim, unutar istog uređaja, uređaj osjetljiv na svjetlost kao što je fotodioda, fototranzistor ili fotodarlington tranzistor pretvara svjetlosni signal natrag u električni signal. Ovo predstavlja barijeru bilo kakvim naponskim tranzijentima ili nivoima prenapona koji se pojavljuju na ulazu od utjecaja na električni krug na izlazu optoizolatora. Komponente su zatvorene u neprozirnom pakovanju kako bi se spriječile smetnje od vanjskog svjetla.
Postoji mnogo različitih tipova optoizolatorskih kola koja se široko koriste u komunikacijskim, kontrolnim i nadzornim sistemima gdje signali podataka mogu pružiti ulaznu tačku za štetni naponi koji mogu oštetiti uređaj. Oni su posebno korisni kada dugački kablovi za prenos podataka koji mogu biti podložni indukovanim naponskim tranzijentima ili udarima uzemljenja ulaze u elektronski uređaj koji sadrži osetljive poluprovodničke komponente.


Klasifikacije optičkih izolatora
Postoje dvije glavne klasifikacije optičkih izolatora:Inline izolatori (izolatori optičkih vlakana) i izolatori slobodnog prostora. Inline optički izolatori su dizajnirani u obliku pigtail-a. To znači da dolaze sa ugrađenim optičkim kablom i konektorima tako da se mogu integrisati direktno u sistem optičkih vlakana. Nasuprot tome, izolatori slobodnog prostora nemaju integralni sistem povezivanja. Moraju se direktno montirati na objekt koji treba izolovati.
Vrste optičkih izolatora i njihov rad
Optički izolator, posebno faradayev izolator, je uređaj koji prenosi svjetlost u određenom smjeru dok eliminira povratnu refleksiju i povratno raspršivanje u bilo kojem polariziranom stanju. Općenito je kategoriziran u dvije kategorije – optički izolatori osjetljivi na polarizaciju i optički izolatori neosjetljivi na polarizaciju. Kako sam ih već spomenuo kao faradayeve izolatore, očigledno je da koriste faradayev efekat magneto-optičkog kristala.

Vrste optičkih izolatora i njihov rad




Optički izolator, posebno faradayev izolator, je uređaj koji prenosi svjetlost u određenom smjeru dok eliminira povratnu refleksiju i povratno raspršivanje u bilo kojem polariziranom stanju. Općenito je kategoriziran u dvije kategorije – optički izolatori osjetljivi na polarizaciju i optički izolatori neosjetljivi na polarizaciju. Kako sam ih već spomenuo kao faradayeve izolatore, očigledno je da koriste faradayev efekat magneto-optičkog kristala.
Optički izolatori osjetljivi na polarizaciju:
Ovo su najjednostavniji faradayevi izolatori koji rade samo kada ulazni snop ima vođenu linearnu polarizaciju.
Radni:
Njihov rad je jednostavan u kojem se polarizirani snop propušta kroz prvi polarizator sa minimalnim gubicima, zatim prolazi kroz faradayev rotator od 45 stepeni i na kraju prolazi kroz drugi polarizator čija se osovina odašiljanja rotira za 45 stepeni kako bi se osiguralo da su gubici u prijenosu što je moguće niže.
Kada se ovo svjetlo reflektira natrag na izlazni port s neizmijenjenim stanjem polarizacije, u potpunosti će proći kroz izlazni polarizator, ali zbog smjera polarizacije za 45 stupnjeva, svjetlo će biti blokirano na ulaznom polarizatoru ili se može poslati na odvojeni izlaz luka. U slučaju da ugao rotacije rotatora odstupi od 45 stepeni zbog bilo kog razloga kao što su greške u proizvodnji, stepen izolacije bi se smanjio. Problem je u tome što nam je uvijek potreban izolator sa visokom izolacijom koja može biti smanjena u ovakvim izolatorima iz nekoliko razloga.
Optički izolatori neosjetljivi na polarizaciju:
Optički izolator neosjetljiv na polarizaciju je uređaj koji funkcionira za proizvoljnu polarizaciju ulaznog snopa. Kako mnoga vlakna ne održavaju polarizaciju, takvi uređaji su često prikladni i potrebni u kontekstu optičkih vlakana. Štaviše, optički komunikacioni sistemi rade sa proizvoljnim polarizacionim stanjem, tako da morate da koristite faraday izolatore i druge komponente koje mogu da se nose sa nedefinisanim stanjem polarizacije.
princip:
Osnovni princip PI optičkog izolatora je da prostorno odvoji komponente ortogonalne polarizacije I/P zraka uz pomoć polarizatora. Zatim ih pošaljite kroz Faradayev rotator i ponovo spojite komponente u drugom polarizatoru.
Ono što treba napomenuti je da optički izolator neosjetljiv na polarizaciju ne čuva stanje polarizacije jer postoji nedefinirana relativna promjena faze između dvije komponente polarizacije. Ova promena faze zavisi od temperature i talasne dužine.
Ovi izolatori se široko koriste u telekomunikacijskoj industriji i raznim drugim primjenama u laserskoj tehnologiji. Odlikuju se visokom izolacijom, malim gubitkom umetanja i odličnom temperaturnom stabilnošću. Na tržištu su ovi izolatori dostupni u različitim valnim dužinama i širinama pojasa.
,
Važne specifikacije pri odabiru optičkih izolatora
Izolacijski napon je maksimalna nominalna razlika napona koja može biti prisutna između LED diode i svjetlosnog senzora. Ovaj izolacijski napon je vođen konstrukcijom samog optoizolatorskog uređaja i faktorima izvan uređaja. Unutrašnji kvar će se dogoditi kada se napon na elementu izvora svjetlosti uređaja u luku spusti na element svjetlosnog senzora. Slično, do eksternog kvara će doći kada napon na ulaznom pinu uređaja pređe na izlazni pin. Na to utiče dizajn PCB-a, koji je način na koji se tragovi za ulaze i izlaze usmjeravaju i razdvajaju i uvjeti okoline oko uređaja. Napon pri kojem će doći do stvaranja luka ovisit će o temperaturi, vlažnosti, udaljenosti odvajanja, pritisku i prisutnosti zagađivača u zraku. Udaljenost i vlažnost su najvažniji faktori.
Tamo gdje se optoizolatorsko kolo koristi za razdvajanje uzemljenja ili ulaza za osjetljivost napona, brzina promjene izolovanog signala je relativno nevažna. Međutim, kada se optoizolator koristi za razdvajanje veza podataka i komunikacijskih linija, propusnost uređaja postaje bitna. Imajte na umu da će dostižna brzina podataka za bilo koji optoizolatorski krug ovisiti o tome kako je izlaz opterećen i na koji temperatura utiče. Vrlo pažljivo proučite tablicu sa podacima ako izolujete brze veze sa podacima.
Vrijedi spomenuti da su gotovi pasivni mrežni izolatori dostupni za žičane ethernet mreže koje koriste elektromagnetnu indukciju kako bi osigurale električno neprovodnu barijeru bez potrebe za vanjskim napajanjem. Implementacija optoizolatorskog kola možda nije uvijek najprikladnije rješenje, ali ta odluka ovisi o vašim individualnim okolnostima.
Kao i kod svakog poluvodičkog uređaja, fotodioda koja se koristi u optoizolatoru imat će element nelinearnosti u odnosu između ulaza i izlaza, što može izobličiti signal koji se prolazi kroz izolator. Osiguravanje da je fotodioda pristrasna i da radi u svom linearnom opsegu, izbjegavajući granična područja ili regije zasićenja, do neke mjere će smanjiti ovaj efekat. Svaka zaostala nelinearnost će biti posebno uočljiva kada se optoizolatori koriste za razdvajanje analognih signala.
Specijalistički analogni optoizolatori su razvijeni sa minimalnom nelinearnošću. Obično koriste dvije fotodiode povezane s operativnim pojačalom. Jedna fotodioda radi kao i obično, dok drugi uređaj sa identičnim nelinearnim performansama sjedi u povratnoj petlji pojačala kako bi kompenzirao poništavanjem nelinearnosti.
Omjer prijenosa struje (CTR) je omjer između struje LED-a i senzora, koji efektivno dobija uređaj i odražava njegovu efikasnost. Opto-izolatori sa niskim CTR-om će zahtijevati više struje za pokretanje LED-a kako bi se stvorila dovoljna struja na fototranzistoru za određeno izlazno opterećenje.
CTR nije konstantan, već zavisi od ulazne struje koja dolazi u komponentu. CTR će također varirati u zavisnosti od svake komponente, njene temperature i starosti komponente, tako da je ključno odabrati uređaj koji isporučuje potrebni CTR na maksimalnoj nazivnoj temperaturi i maksimalnom radnom vijeku uređaja koji će optoizolator koristiti. Tolerancije u proizvodnji u komponentama mogu dovesti do širokog raspona CTR-a unutar iste serije komponenti, tako da dizajn mora raditi na osnovu minimalnog CTR-a navedenog u tehničkom listu. Svi ovi faktori mogu otežati izbor optimalnog uređaja.
Snaga
Posljednji faktor koji treba imati na umu su zahtjevi za snagom samog kola optoizolatora i upravljanje toplinom koju komponenta generiše zbog gubitaka. Osnovne komponente mogu biti relativno neefikasne i generisati značajne nivoe toplotne energije sa kojima se mora na odgovarajući način rukovati, posebno zato što će na performanse samog optoizolatora negativno uticati efekti grejanja. Prilikom dizajniranja rasporeda kola, ne zaboravite da držite ulazne tragove do kola optoizolatora na odgovarajući način odvojene od svih ostalih tragova, posebno uzemljenja i strujnih ravni, kako biste spriječili da tranzijenti budu kapacitivno ili induktivno spojeni između tragova.
Upute za izgradnju optičkog izolatora
Upute za izgradnju optičkog izolatora
1. Montirajte polarizacijski kockasti razdjelnik zraka u c-mount kocku.
2. Spojite C-Mount dvostruku mušku rotirajuću cijev na c-mount kocku na strani prijenosnog porta razdjelnika zraka.
3. Postavite talasnu ploču u C-Mount nosač za debelu leću.
4. Pričvrstite montiranu talasnu ploču na C-Mount dvostruku mušku rotirajuću cijev. Orijentirajte talasnu ploču pod uglom od 45 stepeni u odnosu na osovinu prenosa polarizacionog kockastog razdelnika snopa.
5. Završite poravnanje unosom laserskog snopa i zaključajte kutnu poziciju C-Mount dvostruke muške rotirajuće cijevi kada se postigne maksimalna izolacija zraka.
Specifikacije optičkih izolatora
Važne specifikacije za optičke izolatore uključuju centralnu talasnu dužinu, izolaciju, gubitak umetanja i gubitak koji zavisi od polarizacije. Centralna talasna dužina je centar opsega talasnih dužina u kojem je izolator dizajniran da funkcioniše optimalno. Ova karakteristika se obično mjeri u nm. Izolacija, općenito mjerena u decibelima (db), je mjera koliko su efektivno spriječene povratne refleksije i stepen do kojeg izolator može prenijeti. Gubitak pri umetanju je slabljenje uzrokovano umetanjem optičke komponente. Gubitak ovisan o polarizaciji je slabljenje uzrokovano polarizacijom.
Primjena optičkih izolatora
Zbog svojih jedinstvenih mogućnosti, optički izolatori nalaze širok spektar primjena u današnjim visoko naprednim optičkim sistemima. Neke od najčešćih aplikacija uključuju:
Laserski sistemi:Laserski sistemi velike snage često koriste optičke izolatore kako bi spriječili štetne povratne informacije na izvor lasera. Optički izolator omogućava izlaznom svjetlu da nastavi do cilja, ali blokira da bilo kakvo reflektirano svjetlo dopre do laserskog izvora.
Optičke komunikacije:U mrežama sa optičkim vlaknima, optički izolatori štite osjetljive prijemnike od signala koji bi se mogli reflektirati natrag duž vlakna. Koriste se i u optičkim pojačavačima kako bi se spriječile neželjene povratne informacije i oscilacije.
optički senzori:U optičkim senzorima, izolatori se koriste kako bi se eliminisali efekti povratnih refleksija ili raspršenja od mjerenog objekta, što bi moglo ometati mjerenje.
Budućnost optičkih izolatora
Kako optička tehnologija nastavlja da napreduje, predviđa se da će potražnja za optičkim izolatorima rasti. Naročito u oblastima kao što su kvantno računarstvo i nanofotonika, gde je kontrola svetlosti od najveće važnosti, uloga optičkih izolatora će verovatno biti dodatno naglašena. Štaviše, uz kontinuirano istraživanje i razvoj u nauci o materijalima, efikasniji i minijaturizovaniji optički izolatori mogu se realizovati, otvarajući put naprednijim, brzim i integrisanim optičkim sistemima.
FAQ
Mi smo profesionalni proizvođači i dobavljači optičkih izolatora u Kini, specijalizirani za pružanje visokokvalitetnih proizvoda po niskoj cijeni. Ako ćete kupiti jeftine optičke izolatore na lageru, dobrodošli da dobijete cjenik i besplatni uzorak iz naše tvornice.
















