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.

 

Šta su optički izolatori

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.

TJF1052IT/5Y

 

 

Prednosti optičkih izolatora

ACPL-772L-500E

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.

ADUM2400ARIZ-RL

Poboljšan kvalitet signala

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

ADUM2400ARWZ-RL

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.

H11B1

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.

HCPL-M600-500E

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.

HCPL-7723-500E

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 osigurava da samo svjetlost sa specifičnom orijentacijom električnog polja (polarizacija) može proći. Ovo djeluje kao ulazna kapija za ulazno svjetlo.
productcate-60-60

Polarizator

Ovo je središnji dio optičkog izolatora. Kada je podvrgnut magnetnom polju, ovaj rotator indukuje rotaciju u ravni polarizacije dolaznog svetla.
productcate-60-60

Faradayev rotator

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.
productcate-60-60

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.

ADUM231E0BRWZ-RL

 

Vrste optičkih izolatora
  • Optički izolatori se mogu klasificirati na različite načine:
ADUM230E1BRIZ-RL
 

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.

ACNW3190-500E
 

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.

ADM3065EAR
 

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.

ACPL-P349-500E
 

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.

SN65HVD251P
 

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
AA40
01.

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.

02.

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.

NCD57091CDWR2G

 

AA36F-R1
01.

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.

02.

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.

AQY214SX

 

Vrste optičkih izolatora i njihov rad
SI8237BD-D-ISR
NCV57090BDWR2G
SI8600AB-B-ISR
SI8380S-IUR

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
 

 

 
Napon izolacije

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.

 
Bandwidth

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.

 
Linearnost

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.

 
Trenutni omjer prijenosa

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
 

P: Šta je optički izolator?

O: Optički izolator je uređaj koji dozvoljava svjetlosti da se širi kroz njega u jednom smjeru, ali ne u suprotnom. Izolatori su korisni kao ventili koji dozvoljavaju širenje samo u jednom smjeru. Koriste se u aplikacijama velike snage, za koje se želi jednosmjerni prijenos svjetlosti.

P: Zašto se optički izolatori koriste u optičkim komunikacijskim vezama?

O: Njihova funkcija je da smanje nivo reflektovane svetlosti nazad u lasersku diodu ili EDFA. Većina optičkih izolatora koristi Faradayev efekat za postizanje svoje funkcije.

P: Koje su specifikacije optičkog izolatora?

O: 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.

P: Zašto nam je potrebna optička izolacija?

O: Optička izolacija uklanja petlje uzemljenja, pruža imunitet na električne smetnje (EMI) i stvara fizičku barijeru između povezanih uređaja. Ova barijera sprečava da električni udari oštete opremu na drugoj strani.

P: Koji je primjer optičkog izolatora?

O: Optički izolator je uređaj koji dozvoljava samo jednosmjerni prijenos optičkog signala. Često se koristi u optičkim sistemima kako bi se izbjegle neželjene optičke refleksije. Na primjer, jednofrekventni poluvodički laser je vrlo osjetljiv na vanjsku optičku povratnu informaciju.

P: Koja je razlika između optičkog izolatora i optičkog cirkulatora?

O: Slično optičkom izolatoru o kojem smo upravo govorili, optički cirkulator je uređaj koji se također zasniva na nerecipročnoj polarizacijskoj rotaciji optičkog signala pomoću Faradejevog efekta.

P: Koje su specifikacije optičkog izolatora?

O: 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.

P: Šta je optički izolacijski relej?

O: Optički izolovani releji se odlikuju upotrebom diode koja emituje svjetlost (LED) na njihovoj ulaznoj strani, na izlaznoj strani i nizom foto senzora između. U radu, struja teče kroz LED diodu, koja zatim emituje svjetlost.

P: Kako radi optički izolator?

O: Optički izolator je pasivni magneto-optički uređaj koji dozvoljava svjetlosti da putuje samo u jednom smjeru. Izolatori se koriste za zaštitu izvora od povratnih refleksija ili signala koji se mogu pojaviti nakon izolatora. Povratne refleksije mogu oštetiti laserski izvor ili dovesti do njegovog skoka, modulacije amplitude ili pomaka frekvencije.

P: Kako je također poznat optički izolator?

O: Optoizolator (također poznat kao optički sprežnik, fotospojnik, optocoupler) je poluvodički uređaj koji prenosi električni signal između izolovanih kola pomoću svjetlosti.

P: Koja su tri primjera optičkih uređaja?

O: Optički instrument je uređaj koji obrađuje svjetlosne valove (ili fotone), bilo da poboljša sliku za gledanje ili da analizira i odredi njihova karakteristična svojstva. Uobičajeni primjeri uključuju periskope, mikroskope, teleskope i kamere.

P: Da li se cirkulator može koristiti kao izolator?

O: Izolator. Kada se jedan port troportnog cirkulatora završi sa usklađenim opterećenjem, može se koristiti kao izolator, jer signal može putovati samo u jednom smjeru između preostalih portova.

P: Zašto nam je potrebna optička izolacija?

O: Optička izolacija uklanja petlje uzemljenja, pruža imunitet na električne smetnje (EMI), električne i stvara fizičku barijeru između povezanih uređaja. Ova barijera sprečava prenapone da oštete opremu na drugoj strani.

P: Šta je optički izolator?

O: Optički izolatori su pasivni uređaji koji smanjuju povratne refleksije u optičkim vlaknima i povratno rasipanje svjetlosti što je vrlo poželjno u mnogim laserskim aplikacijama.

P: Kako poravnati optički izolator?

O: Postavite ulazni polarizator na ulazni kraj izolatora (najbliži prstenu za podešavanje). Poravnajte ulazni polarizator tako da dva polirana lica budu horizontalna. Poravnajte izlazni polarizator pod uglom od 45 stepeni u odnosu na vertikalu. 45-45-90 trokut može biti koristan za ovo poravnanje.

P: Koji je tip opto izolatora?

O: Postoje različite vrste optoizolatora na osnovu uređaja koji reagira na svjetlo i konfiguracije.
  • Dvije uobičajene vrste su
  • Photodiode
  • Koristi LED diode kao izvor svjetlosti i silikonske fotodiode kao svjetlosne senzore. Fototranzistor: Koristi se kao fototranzistor kao svjetlosni senzor.

P: Šta je faradayev efekat optičkog izolatora?

O: Svojstvo Faradejevog efekta bitno za izolator je da se materijal ponaša kao desno ili lijevo rotirajući ovisno o smjeru širenja u odnosu na primijenjeno magnetsko polje.

P: Zašto koristiti optički izolator za serijsku komunikaciju?

O: Može vas upozoriti na kratke spojeve u kablovima, nepravilno uzemljenje koje uzrokuje napon na zemlji i druge kvarove. Također smo otkrili da ovo pomaže eliminaciji inducirane buke zbog loše zaštite kabelskih žica i sprječava lažno okidanje i lažne povratne podatke.

P: Koliko vrsta optičkih ima?

O: Postoje dvije osnovne vrste vlakana, od kojih svaka ima drugačiju primjenu. To su višemodno (MM) vlakno, koje ima veliko jezgro i omogućava višestruke puteve kroz vlakno, i jednomodno (SM) vlakno, koje ima samo jedan put, kroz mnogo manje jezgro.

P: Zašto koristiti izolator umjesto prekidača?

O: Postoje mnoge prednosti korištenja izolatorskih prekidača. Prvo, pomaže u zaštiti vašeg uređaja od fluktuacija napona. Drugo, omogućava vam da lako izolujete uređaj od napajanja, što je korisno kada vam je potrebna popravka ili zamjena.

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.