Shenzhen MATCHINGIC Technology Co Ltd: Twój profesjonalny dostawca izolatorów cyfrowych

 

 

Shenzhen MATCHINGIC Technology Co., Ltd została założona w 2010 roku, firma zawsze trzyma się koncepcji talentu jest bogactwem firmy, w latach doskonalenia rynku utworzyła grupę przedsiębiorczych, innowacyjnych pracowników, jednocześnie zwiększając swój udział w rynku w kraju i za granicą firma w dalszym ciągu optymalizuje wewnętrzne procesy biznesowe, usprawnia międzynarodową sprzedaż i zaopatrzenie, przestrzega wyłącznie oryginalnych towarów, pogłębia poziom obsługi klienta, stopniowo kształtując własne przewagi branżowe.

 

Dlaczego właśnie my
 

Produkty wysokiej jakości

Nasze produkty charakteryzują się wysoką jakością i spełniają wszystkie wymagane standardy branżowe. Wykorzystujemy zaawansowaną technologię i nowoczesny sprzęt, aby zapewnić, że nasze produkty są najwyższej jakości.

 

Szybki czas realizacji

Posiadamy usprawniony proces produkcyjny, który zapewnia szybkie terminy realizacji. Potrafimy szybko wyprodukować i dostarczyć do klientów, co czyni ich doskonałym wyborem w przypadku projektów o napiętych terminach.

 

Profesjonalna drużyna

Dysponujemy zespołem wysoko wykwalifikowanych specjalistów technicznych, którzy są zawsze gotowi do pomocy w przypadku jakichkolwiek problemów technicznych, jakie mogą mieć klienci. Fabryka zapewnia kompleksowe wsparcie techniczne, obejmujące wsparcie projektowe, dobór produktów i wsparcie aplikacyjne.

 

Jakość usług

Świadczymy wysokiej jakości usługi spełniające najwyższe standardy branżowe. Postępujemy zgodnie z najlepszymi praktykami w naszych procesach pracy i przestrzegamy rygorystycznych środków kontroli jakości, aby zapewnić naszym klientom najlepsze wyniki.

Strona głównaOstatnia Strona

 

Co to są izolatory optyczne

Izolator optyczny to urządzenie elektroniczne, które można wykorzystać do przekazywania informacji między diodą bez przepuszczania prądu elektrycznego. Ponieważ nie ma potrzeby bezpośredniego przekazywania napięcia lub prądu pomiędzy wejściami i wyjściami w obwodzie izolatorów optycznych, komponenty te można wykorzystać do zapewnienia izolacji elektrycznej w dwóch obszarach płytki PCB. Izolatory optyczne pełnią funkcję mechanizmu zabezpieczającego, zapobiegając przepływowi szkodliwego prądu elektrycznego przez urządzenie.

TJF1052IT/5Y

 

 

Zalety izolatorów optycznych

ACPL-772L-500E

Ochrona przed zakłóceniami elektrycznymi

Izolatory optyczne zapewniają pełną izolację elektryczną pomiędzy dwoma elementami. Chroni to wrażliwe urządzenia elektroniczne przed skokami napięcia, zakłóceniami elektromagnetycznymi i prądami pętli uziemienia.

ADUM2400ARIZ-RL

Poprawiona jakość sygnału

Izolatory optyczne pomagają poprawić jakość sygnału poprzez zmniejszenie ilości szumu wprowadzanego do sygnału. Dzięki temu sygnały są czystsze i dokładniejsze.

ADUM2400ARWZ-RL

Wydłużona żywotność produktu

Eliminując ryzyko wystąpienia zakłóceń elektrycznych, izolatory optyczne pomagają przedłużyć żywotność urządzeń elektronicznych. Pomagają również zapobiegać uszkodzeniom wrażliwych komponentów, chroniąc je przed przepięciami.

H11B1

Bezpieczna izolacja

Izolatory optyczne zapewniają bezpieczny sposób izolacji elektrycznej dwóch komponentów. Jest to szczególnie ważne w zastosowaniach, w których ryzyko porażenia prądem elektrycznym jest wysokie, np. w sprzęcie medycznym.

HCPL-M600-500E

Wysoka niezawodność

Izolatory optyczne są wysoce niezawodne i trwałe, co czyni je idealnymi do stosowania w zastosowaniach krytycznych. Są mniej podatne na awarie i wymagają mniej konserwacji niż inne typy izolatorów.

HCPL-7723-500E

Szeroka kompatybilność

Izolatory optyczne są kompatybilne z szeroką gamą urządzeń elektrycznych i elektronicznych, co czyni je wszechstronną technologią izolacyjną. Można je stosować zarówno w zastosowaniach prądu przemiennego, jak i stałego.

 

 

Elementy izolatora optycznego

Polaryzator zapewnia, że ​​przepuszczane jest wyłącznie światło o określonej orientacji pola elektrycznego (polaryzacji). Działa to jak brama wejściowa dla przychodzącego światła.
productcate-60-60

Polaryzator

Jest to centralna część izolatora optycznego. Poddany działaniu pola magnetycznego rotator indukuje obrót w płaszczyźnie polaryzacji przychodzącego światła.
productcate-60-60

Rotator Faradaya

Ten element jest zasadniczo kolejnym polaryzatorem. Jednakże jest on zorientowany pod takim kątem, że umożliwia przejście światła pochodzącego z rotatora Faradaya, ale blokuje światło wpadające w odwrotnym kierunku.
productcate-60-60

Analizator

 

Elementy izolatora optycznego

 

01

Polaryzator

Polaryzator zapewnia, że ​​przepuszczane jest wyłącznie światło o określonej orientacji pola elektrycznego (polaryzacji). Działa to jak brama wejściowa dla przychodzącego światła.

02

Rotator Faradaya

Jest to centralna część izolatora optycznego. Poddany działaniu pola magnetycznego rotator indukuje obrót w płaszczyźnie polaryzacji przychodzącego światła.

03

Analizator

Ten element jest zasadniczo kolejnym polaryzatorem. Jednakże jest on zorientowany pod takim kątem, że umożliwia przejście światła pochodzącego z rotatora Faradaya, ale blokuje światło wpadające w odwrotnym kierunku.

ADUM231E0BRWZ-RL

 

Rodzaje izolatorów optycznych
  • Izolatory optyczne można klasyfikować na różne sposoby:
ADUM230E1BRIZ-RL
 

Stały izolator wąskopasmowy

Ponieważ ich polaryzatorów nie można regulować, maksymalną izolację można osiągnąć tylko przy projektowanej długości fali. Maksymalna izolacja w stałym izolatorze wąskopasmowym wynosi około 30-35 dB.

ACNW3190-500E
 

Regulowany izolator

Izolatory te umożliwiają uzyskanie izolacji przy różnych długościach fal poprzez obracanie polaryzatora wyjściowego lub dostrajanie pola magnetycznego w rotatorze Faradaya poprzez fizyczne przesuwanie magnesu. Regulowane izolatory mają również maksymalną izolację około 30-35 dB, ale można ich używać w szerszych zakresach długości fal.

ADM3065EAR
 

Naprawiono izolator szerokopasmowy

Dzięki tym elementom optycznym możliwe jest osiągnięcie większych szerokości pasma izolacji. Maksymalna izolacja jest podobna do poprzednich typów, ale dla większego zakresu długości fal.

ACPL-P349-500E
 

Izolator tandemowy

Izolatory te łączą w sobie dwa rotatory Faradaya. Rotatory mają jeden centralny polaryzator i mogą osiągnąć wysoki poziom izolacji do 60 dB, ale zazwyczaj mają niższą transmisję.

SN65HVD251P
 

Izolator wolnej przestrzeni

Izolatory te są stosowane w szybkich nadajnikach optycznych lub laserach pompowych, które wymagają izolacji od światła wstecznego. Izolatory wolnej przestrzeni oferują doskonałą wydajność przy wysokiej izolacji i niskich stratach wtrąceniowych. Mogą być zależne od polaryzacji lub niezależne od polaryzacji.

 

 
 
Zasada działania izolatorów optycznych
AA40
01.

Izolator optyczny działa poprzez pobieranie wejściowego sygnału elektrycznego i przekształcanie go na sygnał świetlny za pomocą diody elektroluminescencyjnej, zwykle działającej w widmie bliskiej podczerwieni. Następnie w tym samym urządzeniu urządzenie światłoczułe, takie jak fotodioda, fototranzystor lub tranzystor fotodarlingtona, przekształca sygnał świetlny z powrotem na sygnał elektryczny. Zapewnia to barierę dla wszelkich stanów nieustalonych napięcia lub poziomów przepięć pojawiających się na wejściu przed wpływem na obwód elektryczny na wyjściu optoizolatora. Elementy są szczelnie zamknięte w nieprzezroczystym opakowaniu, aby zapobiec zakłóceniom ze strony światła zewnętrznego.

02.

Istnieje wiele różnych typów obwodów optoizolatorów, które są szeroko stosowane w systemach komunikacyjnych, sterujących i monitorujących, w których sygnały danych mogą stanowić punkt wnikania szkodliwych napięć, które mogą uszkodzić urządzenie. Są szczególnie przydatne, gdy długie kable do transmisji danych, które mogą być podatne na indukowane stany przejściowe napięcia lub przepięcia w płaszczyźnie uziemienia, wchodzą do urządzenia elektronicznego zawierającego wrażliwe elementy półprzewodnikowe.

NCD57091CDWR2G

 

AA36F-R1
01.

Klasyfikacje izolatorów optycznych

Istnieją dwie główne klasyfikacje izolatorów optycznych:Izolatory liniowe (izolatory światłowodowe) i izolatory wolnej przestrzeni. Izolatory światłowodowe Inline są zaprojektowane w formie pigtaili. Oznacza to, że mają wbudowany kabel światłowodowy i złącza, dzięki czemu można je zintegrować bezpośrednio z systemem światłowodowym. Izolatory wolnej przestrzeni natomiast nie posiadają zintegrowanego systemu połączeń. Muszą być montowane bezpośrednio do obiektu wymagającego izolacji.

02.

Rodzaje izolatorów optycznych i ich działanie

Izolator optyczny, zwłaszcza izolator Faradaya, to urządzenie, które przepuszcza światło w określonym kierunku, eliminując jednocześnie odbicia wsteczne i rozproszenie wsteczne w dowolnym stanie spolaryzowanym. Ogólnie dzieli się je na dwie kategorie – izolatory optyczne wrażliwe na polaryzację i izolatory optyczne niewrażliwe na polaryzację. Jak już wspomniałem o nich jako o izolatorach Faradaya, oczywiste jest, że wykorzystują one efekt Faradaya kryształu magnetooptycznego.

AQY214SX

 

Rodzaje izolatorów optycznych i ich działanie
SI8237BD-D-ISR
NCV57090BDWR2G
SI8600AB-B-ISR
SI8380S-IUR

Izolator optyczny, zwłaszcza izolator Faradaya, to urządzenie, które przepuszcza światło w określonym kierunku, eliminując jednocześnie odbicia wsteczne i rozproszenie wsteczne w dowolnym stanie spolaryzowanym. Ogólnie dzieli się je na dwie kategorie – izolatory optyczne wrażliwe na polaryzację i izolatory optyczne niewrażliwe na polaryzację. Jak już wspomniałem o nich jako o izolatorach Faradaya, oczywiste jest, że wykorzystują one efekt Faradaya kryształu magnetooptycznego.
Izolatory optyczne wrażliwe na polaryzację:
Są to najprostsze izolatory Faradaya, które działają tylko wtedy, gdy wiązka wejściowa ma kierowaną polaryzację liniową.
Pracujący:
Ich działanie jest proste: spolaryzowana wiązka przechodzi przez pierwszy polaryzator z minimalnymi stratami, następnie przechodzi przez 45-stopniowy rotator Faradaya i na koniec przechodzi przez drugi polaryzator, którego oś nadawcza jest obrócona o 45 stopni, aby zapewnić, że straty przesyłowe zostaną wyeliminowane. tak nisko, jak to możliwe.
Kiedy to światło zostanie odbite z powrotem do portu wyjściowego przy niezmodyfikowanym stanie polaryzacji, przejdzie całkowicie przez polaryzator wyjściowy, ale ze względu na kierunek polaryzacji obrócony o 45 stopni, światło zostanie zablokowane na polaryzatorze wejściowym lub może zostać przesłane do oddzielnego wyjścia Port. W przypadku, gdy kąt obrotu rotatora odbiega od 45 stopni z jakiegokolwiek powodu, np. błędów produkcyjnych, stopień izolacji ulegnie zmniejszeniu. Problem w tym, że zawsze potrzebujemy izolatora o wysokiej izolacji, która w tego typu izolatorach może być zmniejszona z kilku powodów.
Izolatory optyczne niewrażliwe na polaryzację:
Izolator optyczny niewrażliwy na polaryzację to urządzenie, które służy do dowolnej polaryzacji wiązki wejściowej. Ponieważ wiele włókien nie utrzymuje polaryzacji, takie urządzenia są często odpowiednie i wymagane w kontekście światłowodów. Co więcej, systemy komunikacji światłowodowej pracują w dowolnym stanie polaryzacji, dlatego konieczne jest stosowanie izolatorów Faradaya i innych elementów, które poradzą sobie z nieokreślonym stanem polaryzacji.
Zasada:
Podstawową zasadą izolatora optycznego PI jest przestrzenne oddzielenie ortogonalnych składowych polaryzacji wiązki I/P za pomocą polaryzatora. Następnie przepuść je przez rotator Faradaya i ponownie połącz składniki w drugim polaryzatorze.
Należy tutaj zauważyć, że izolator optyczny niewrażliwy na polaryzację nie zachowuje stanu polaryzacji, ponieważ istnieje nieokreślona względna zmiana fazy pomiędzy dwoma składnikami polaryzacji. Ta zmiana fazowa zależy od temperatury i długości fali.
Izolatory te są szeroko stosowane w przemyśle telekomunikacyjnym i różnych innych zastosowaniach w technologii laserowej. Charakteryzują się wysoką izolacją, niskimi stratami wtrąceniowymi i doskonałą stabilnością temperaturową. Na rynku izolatory te są dostępne w różnych długościach fal i szerokościach pasma.

Ważne dane techniczne przy wyborze izolatorów optycznych
 

 

 
Napięcie izolacji

Napięcie izolacji to maksymalna różnica napięcia znamionowego, jaka może wystąpić pomiędzy diodą LED a czujnikiem światła. To napięcie izolacji zależy od konstrukcji samego urządzenia optoizolatora i czynników zewnętrznych. Przebicie wewnętrzne nastąpi, gdy napięcie na elemencie źródła światła urządzenia przeskoczy łukiem do elementu czujnika światła. Podobnie awaria zewnętrzna nastąpi, gdy napięcie na styku wejściowym urządzenia przeskoczy łukiem do styku wyjściowego. Wpływ na to ma konstrukcja PCB, czyli sposób poprowadzenia i separacji ścieżek wejść i wyjść, a także warunki otoczenia wokół urządzenia. Napięcie, przy którym nastąpi wyładowanie łukowe, będzie zależeć od temperatury, wilgotności, odległości separacji, ciśnienia i obecności zanieczyszczeń w powietrzu. Najważniejszymi czynnikami są odległość i wilgotność.

 
Przepustowość łącza

Gdy obwód optoizolatora jest używany do oddzielenia płaszczyzn uziemienia lub wejść wykrywających napięcie, szybkość zmian izolowanego sygnału jest stosunkowo nieistotna. Jednakże, gdy optoizolator jest używany do oddzielenia łączy danych i linii komunikacyjnych, przepustowość urządzenia staje się kluczowa. Należy pamiętać, że osiągalna szybkość transmisji danych dla dowolnego obwodu optoizolatora będzie zależeć od obciążenia wyjścia i wpływu temperatury. Jeśli izolujesz szybkie łącza danych, przestudiuj bardzo uważnie arkusz danych.

Warto wspomnieć, że dostępne są gotowe izolatory pasywne do przewodowych sieci Ethernet, które wykorzystują indukcję elektromagnetyczną w celu zapewnienia bariery nieprzewodzącej prądu elektrycznego bez konieczności stosowania zewnętrznego źródła zasilania. Wdrożenie obwodu optoizolatora może nie zawsze być najwłaściwszym rozwiązaniem, ale decyzja będzie zależeć od indywidualnych okoliczności.

 
Liniowość

Jak w przypadku każdego urządzenia półprzewodnikowego, fotodioda zastosowana w optoizolatorze będzie charakteryzowała się elementem nieliniowości w relacji pomiędzy wejściem a wyjściem, co może zniekształcić sygnał przechodzący przez izolator. Zapewnienie polaryzacji fotodiody i jej działanie w zakresie liniowym, unikając obszarów odcięcia lub nasycenia, w pewnym stopniu zmniejszy ten efekt. Jakakolwiek resztkowa nieliniowość będzie szczególnie zauważalna, gdy optoizolatory zostaną użyte do odsprzęgania sygnałów analogowych.

Opracowano specjalistyczne optoizolatory analogowe charakteryzujące się minimalną nieliniowością. Zwykle wykorzystują dwie fotodiody podłączone do wzmacniacza operacyjnego. Jedna fotodioda działa normalnie, podczas gdy drugie urządzenie o identycznej charakterystyce nieliniowości znajduje się w pętli sprzężenia zwrotnego wzmacniacza, aby kompensować poprzez eliminację nieliniowości.

 
Aktualny współczynnik transferu

Współczynnik transferu prądu (CTR) to stosunek prądów diody LED i czujnika, skutecznie wzmacniający urządzenie i odzwierciedlający jego wydajność. Optoizolatory o niskim współczynniku CTR będą wymagały większego prądu do zasilania diody LED, aby wytworzyć na fototranzystorze prąd wystarczający dla określonego obciążenia wyjściowego.
CTR nie jest stały, ale zależy od prądu wejściowego docierającego do elementu. Współczynnik CTR będzie się także różnić w zależności od każdego elementu, jego temperatury i wieku, dlatego niezwykle ważne jest, aby wybrać urządzenie, które zapewni wymagany współczynnik CTR przy maksymalnej temperaturze znamionowej i maksymalnym okresie eksploatacji urządzenia, z którego będzie korzystał optoizolator. Tolerancje produkcyjne komponentów mogą prowadzić do szerokich zakresów CTR w ramach tej samej partii komponentów, dlatego projekt musi działać w oparciu o minimalny CTR podany w arkuszu danych. Wszystkie te czynniki mogą sprawić, że wybór optymalnego urządzenia będzie trudny.
Moc

Ostatnim czynnikiem, o którym należy pamiętać, jest zapotrzebowanie mocy samego obwodu optoizolatora i zarządzanie ciepłem wytwarzanym przez element w wyniku strat. Podstawowe komponenty mogą być stosunkowo nieefektywne i generować znaczny poziom energii cieplnej, z którą należy odpowiednio postępować, zwłaszcza że na działanie samego optoizolatora będą miały niekorzystny wpływ efekty ogrzewania. Projektując układ obwodu, należy pamiętać, aby ścieżki wejściowe do obwodu optoizolatora były odpowiednio oddzielone od wszystkich innych ścieżek, szczególnie od płaszczyzn masy i mocy, aby zapobiec pojemnościowemu lub indukcyjnemu sprzężeniu stanów nieustalonych pomiędzy ścieżkami.

 

 

Instrukcje budowy izolatora optycznego
 

 

 

Instrukcje budowy izolatora optycznego

1. Zamontuj rozdzielacz wiązki polaryzacyjnej w kostce typu c-mount.
2. Podłącz podwójną męską obrotową tuleję typu C-Mount do kostki typu C-mount po stronie portu transmitującego rozdzielacz wiązki.
3. Zamontuj płytkę falową w mocowaniu grubego obiektywu C-Mount.
4. Przymocuj zamontowaną płytkę falową do podwójnej męskiej obrotowej lufy C-Mount. Ustawić płytkę falową pod kątem 45 stopni w stosunku do osi transmisji sześcianu polaryzacyjnego rozdzielacza wiązki.
5. Zakończ wyrównywanie, wprowadzając wiązkę lasera i zablokuj położenie kątowe podwójnej męskiej tulei obrotowej C-Mount po osiągnięciu maksymalnej izolacji wiązki.

 
 

Specyfikacje izolatorów optycznych
Ważne specyfikacje izolatorów optycznych obejmują środkową długość fali, izolację, tłumienność wtrąceniową i stratę zależną od polaryzacji. Środkowa długość fali to środek zakresu długości fal, w którym izolator ma działać optymalnie. Cecha ta jest zwykle mierzona w nm. Izolacja, zwykle mierzona w decybelach (db), jest miarą tego, jak skutecznie zapobiega się odbiciom wstecznym i stopnia, w jakim izolator może transmitować. Tłumienie wtrąceniowe to tłumienie spowodowane włożeniem elementu optycznego. Strata zależna od polaryzacji to tłumienie spowodowane polaryzacją.

 
 

Zastosowania izolatorów optycznych
Ze względu na swoje unikalne możliwości, izolatory optyczne znajdują szerokie zastosowanie we współczesnych, wysoce zaawansowanych układach optycznych. Do najpopularniejszych zastosowań należą:
Systemy laserowe:Systemy laserowe dużej mocy często wykorzystują izolatory optyczne, aby zapobiec szkodliwemu sprzężeniu zwrotnemu ze źródłem lasera. Izolator optyczny umożliwia dotarcie światła wyjściowego do celu, ale blokuje dotarcie światła odbitego do źródła lasera.
Komunikacja światłowodowa:W sieciach światłowodowych izolatory optyczne chronią wrażliwe odbiorniki przed sygnałami, które mogłyby zostać odbite z powrotem przez światłowód. Są one również stosowane we wzmacniaczach optycznych, aby zapobiec niepożądanym sprzężeniom zwrotnym i oscylacjom.
Czujniki optyczne:W czujnikach optycznych izolatory stosuje się w celu wyeliminowania skutków odbić wstecznych lub rozproszenia od mierzonego obiektu, które mogłyby zakłócić pomiar.

 
 

Przyszłość izolatorów optycznych
W miarę ciągłego rozwoju technologii optycznej przewiduje się, że zapotrzebowanie na izolatory optyczne będzie rosło. Szczególnie w takich dziedzinach, jak informatyka kwantowa i nanofotonika, gdzie kontrola światła ma ogromne znaczenie, rola izolatorów optycznych prawdopodobnie jeszcze bardziej zostanie uwydatniona. Co więcej, dzięki ciągłym badaniom i rozwojowi w dziedzinie inżynierii materiałowej możliwe będzie opracowywanie bardziej wydajnych i zminiaturyzowanych izolatorów optycznych, torując drogę dla bardziej zaawansowanych, szybkich i zintegrowanych systemów optycznych.

 

 

Często zadawane pytania
 

P: Co to jest izolator optyczny?

Odp.: Izolator optyczny to urządzenie, które umożliwia propagację światła w jednym kierunku, ale nie w kierunku przeciwnym. Izolatory są przydatne jako zawory umożliwiające propagację tylko w jednym kierunku. Stosowane są w zastosowaniach wymagających dużej mocy, w których wymagana jest jednokierunkowa transmisja światła.

P: Dlaczego w światłowodowym łączu komunikacyjnym stosuje się izolatory optyczne?

Odp.: Ich funkcją jest zmniejszenie poziomu światła odbitego z powrotem do diody laserowej lub EDFA. Większość izolatorów światłowodowych wykorzystuje efekt Faradaya, aby osiągnąć swoją funkcję.

P: Jakie są specyfikacje izolatora optycznego?

Odp.: Ważne specyfikacje izolatorów optycznych obejmują środkową długość fali, izolację, tłumienność wtrąceniową i stratę zależną od polaryzacji. Środkowa długość fali to środek zakresu długości fal, w którym izolator ma działać optymalnie. Cecha ta jest zwykle mierzona w nm.

P: Dlaczego potrzebujemy izolacji optycznej?

Odp.: Izolacja optyczna usuwa pętle uziemienia, zapewnia odporność na zakłócenia elektryczne (EMI) i tworzy fizyczną barierę pomiędzy podłączonymi urządzeniami. Bariera ta zapobiega uszkodzeniu sprzętu po drugiej stronie przez przepięcia elektryczne.

P: Jaki jest przykład izolatora optycznego?

Odp.: Izolator optyczny to urządzenie, które umożliwia tylko jednokierunkową transmisję sygnału optycznego. Jest często stosowany w układach optycznych, aby uniknąć niepożądanych odbić optycznych. Na przykład laser półprzewodnikowy o pojedynczej częstotliwości jest bardzo wrażliwy na zewnętrzne sprzężenie optyczne.

P: Jaka jest różnica między izolatorem optycznym a cyrkulatorem optycznym?

Odpowiedź: Podobnie jak izolator optyczny, który właśnie został omówiony, cyrkulator optyczny jest urządzeniem, które również opiera się na nieodwrotnej rotacji polaryzacji sygnału optycznego przez efekt Faradaya.

P: Jakie są specyfikacje izolatora optycznego?

Odp.: Ważne specyfikacje izolatorów optycznych obejmują środkową długość fali, izolację, tłumienność wtrąceniową i stratę zależną od polaryzacji. Środkowa długość fali to środek zakresu długości fal, w którym izolator ma działać optymalnie. Cecha ta jest zwykle mierzona w nm.

P: Co to jest przekaźnik izolacji optycznej?

Odp.: Przekaźniki izolowane optycznie charakteryzują się zastosowaniem diody elektroluminescencyjnej (LED) po stronie wejściowej i wyjściowej oraz szeregu fotokomórek pomiędzy nimi. Podczas pracy prąd przepływa przez diodę LED, która następnie emituje światło.

P: Jak działa izolator optyczny?

Odp.: Izolator optyczny to pasywne urządzenie magnetooptyczne, które pozwala światłu przemieszczać się tylko w jednym kierunku. Izolatory służą do ochrony źródła przed odbiciami wstecznymi lub sygnałami, które mogą wystąpić za izolatorem. Odbicia wsteczne mogą uszkodzić źródło lasera lub spowodować przeskok trybu, modulację amplitudy lub przesunięcie częstotliwości.

P: Jak nazywany jest również izolator optyczny?

Odp.: Optoizolator (znany również jako sprzęgacz optyczny, transoptor, transoptor) to urządzenie półprzewodnikowe, które za pomocą światła przenosi sygnał elektryczny między izolowanymi obwodami.

P: Jakie są trzy przykłady urządzeń optycznych?

Odp.: Przyrząd optyczny to urządzenie przetwarzające fale świetlne (lub fotony) w celu ulepszenia obrazu do oglądania lub analizy i określenia ich charakterystycznych właściwości. Typowymi przykładami są peryskopy, mikroskopy, teleskopy i kamery.

P: Czy cyrkulator może służyć jako izolator?

Odp.: Izolator. Kiedy jeden port trójportowego cyrkulatora jest podłączony do dopasowanego obciążenia, można go wykorzystać jako izolator, ponieważ sygnał może przemieszczać się tylko w jednym kierunku pomiędzy pozostałymi portami.

P: Dlaczego potrzebujemy izolacji optycznej?

Odp.: Izolacja optyczna usuwa pętle uziemienia, zapewnia odporność na zakłócenia elektryczne (EMI), elektryczne i tworzy fizyczną barierę pomiędzy podłączonymi urządzeniami. Bariera ta zapobiega uszkodzeniu sprzętu po drugiej stronie przez przepięcia.

P: Co to jest izolator światłowodowy?

Odp.: Izolatory światłowodowe to urządzenia pasywne, które redukują odbicia wsteczne w światłowodach i rozpraszanie światła, co jest wysoce pożądane w wielu zastosowaniach laserowych.

P: Jak ustawić izolator optyczny?

Odp.: Umieść polaryzator wejściowy na wejściowym końcu izolatora (najbliżej pierścienia strojenia). Ustaw polaryzator wejściowy tak, aby dwie wypolerowane powierzchnie były poziome. Ustaw polaryzator wyjściowy pod kątem 45 stopni do pionu. Do tego wyrównania przydatny może być trójkąt 45-45-90.

P: Jaki jest rodzaj optoizolatora?

Odp.: Istnieją różne rodzaje optoizolatorów w zależności od urządzenia reagującego na światło i konfiguracji.
  • Dwa popularne typy to
  • Fotodioda
  • Wykorzystuje diody LED jako źródło światła i fotodiody krzemowe jako czujniki światła. Fototranzystor: Wykorzystuje jako fototranzystor jako czujnik światła.

P: Co to jest efekt Faradaya w izolatorze optycznym?

Odp.: Właściwość efektu Faradaya istotna dla izolatora polega na tym, że materiał działa prawoskrętnie lub lewoskrętnie, w zależności od kierunku propagacji względem przyłożonego pola magnetycznego.

P: Po co stosować izolator optyczny w komunikacji szeregowej?

Odp.: Może pomóc w ostrzeżeniu o zwarciach w kablach, nieprawidłowym uziemieniu powodującym obecność napięcia na ziemi i innych awariach. Odkryliśmy również, że pomaga to wyeliminować szum indukowany ze względu na słabe ekranowanie żył kabla i zapobiega fałszywemu wyzwalaniu i fałszywym sygnałom zwrotnym.

P: Ile jest rodzajów optycznych?

Odp.: Istnieją dwa podstawowe rodzaje włókien, z których każdy ma inne zastosowanie. Są to włókno wielomodowe (MM), które ma duży rdzeń i pozwala na wiele ścieżek w światłowodzie oraz włókno jednomodowe (SM), które ma tylko jedną ścieżkę przez znacznie mniejszy rdzeń.

P: Po co używać izolatora zamiast przełącznika?

Odp.: Stosowanie przełączników izolujących ma wiele zalet. Po pierwsze, pomaga chronić urządzenie przed wahaniami napięcia. Po drugie, pozwala w łatwy sposób odizolować urządzenie od zasilania, co jest pomocne w przypadku konieczności naprawy lub wymiany.

Jesteśmy profesjonalnymi producentami i dostawcami izolatorów optycznych w Chinach, specjalizującymi się w dostarczaniu produktów wysokiej jakości za niską cenę. Jeśli zamierzasz kupić tanie izolatory optyczne na magazynie, zapraszamy do zapoznania się z cennikiem i bezpłatną próbką z naszej fabryki.