6N137光耦引脚功能

您所在的位置:网站首页 6n137是哪个公司生产的 6N137光耦引脚功能

6N137光耦引脚功能

2024-06-26 04:01| 来源: 网络整理| 查看: 265

6N137是一款单通道高速光隔离器,每个光耦合器都具有不同的功能来满足各种情况的要求,它被设计为高速光耦合器之一。

6N137光耦合器具有10Mbit/sec的速度,可用作两个电路之间的光耦合器,具有多种用途。IC 6N137内部带有红外发射器,但接收器端带有一个NMOS晶体管,可防止漏电。

6N137推荐工作电压为5V,但输出侧不支持高负载切换,仅适用于低压器件。它还配备了一个使能引脚,可以方便地使用相机的电路内闪光灯。光耦合器可以在交流和直流下工作,但在任何电路中使用时,建议使用0.1uF电容器。因此,在需要高速光耦合器的情况下,6N137将是消除噪声和数据转换的完美器件。

6N137

规格参数 最大电源输入为7V,但典型电源输入为5V。 高电平状态的最小输入电压为2V,低电平状态的最大输入电压为0.8V。 IC给出的传播延迟约为50ns。 IC的工作温度为-40℃至100℃,存储温度范围为-55℃至150℃。 回流焊和引线焊的焊接温度范围为260℃,高于此光耦性能将会受到影响。 功耗为85mW。 外部输出上拉电阻范围为330至4K。 功能特性

这些有关6N137特性、电气特性和应用的详细信息均根据数据表而来:

具有10Mbit/sec的速度,这使其成为高速光耦合器之一。 具有5Volt CMOS 的能力。 低压交流和直流可直接施加到输出和输入,其性能将根据两种电流的温度进行测量。 IC具有5mA电流工作能力。 光耦合器的输出始终处于逻辑状态,高电平和低电平。 6N137因其高共模瞬态抗扰度而成为CMR的选择。 由于IC采用DIP和SMD等多种封装,因此它可以与任何电路一起使用。 输出不仅基于输入,而且还通过第三个引脚产生作用,在将IC与相机闪光灯一起使用时,这会派上用场。 接收端有一个NMOS晶体管,可以避免漏电。

6N137替代方案包括6N135、MOC3021、4N25;等效光隔离器型号包括VO2601、VO2611、VO2630、VO2631、VO4661。

引脚配置

下面显示了6N137的引脚图,所有引脚的详细信息如下所述:

引脚配置

输入引脚 引脚号 功能描述 NC 引脚1 无连接引脚,与内部电路无连接,也不与外部电路使用。 ANODE 引脚2 阳极引脚,用于给IC的IR提供逻辑输入,通过IR传输发送输入数据。 CATHODE 引脚3 红外发射器的阴极引脚,主要用作与发送器电路的公共地。 NC 引脚4 无连接引脚。 输出引脚 引脚号 功能描述 GROUND 引脚5 光耦合器内IR接收器的接地引脚。 V0 引脚6 逻辑输出引脚。 VE 引脚7 使能引脚,与输出一起工作,使能引脚将默认启用。 VCC 引脚8 用于为IC供电。 工作原理

光耦合器6N137因其快速红外发射器和接收器而成为高速光耦合器之一。输出取决于输入和使能引脚。红外接收器输出和使能引脚都连接到与非门,这有助于决定输出。要使用光耦合器,每个电路都有一些要求。由于其具有同时使用交流电流和直流电流的双重能力,因此应在电源处连接0.1uF旁路电容,以避免两端去耦。

那么输入单路应该有5ns的上升和下降时间以获得芯片的响应,它还应具有约50欧姆的阻抗。IC的输出引脚包含一个充当开关的NMOS晶体管。晶体管可以吸收电流,也可以存储电流,但为了避免存储进一步的输出错误,将使用上拉电阻来避免它。上拉电阻的值为330至4K,这可以避免输出连接负载时的浮动误差。IC 中的输入信号可以被探测,但只有在必要时才可以探测,否则就没有必要。根据需要,上拉电阻的阻值会有所不同。

原理图

6N137上还有另一个引脚,称为使能引脚,在大多数情况下,使能引脚具有控制设备电源打开和关闭的能力。这里使能引脚将用于提供不同的输出。使能引脚的默认状态为高电平。即使没有连接,由于其默认状态也会影响输出,但可以通过提供逻辑信号来改变它。

真值表

使能引脚值和输入信号组合给出了输出状态,可以根据以下真值表进行考虑:

LED INPUT ENABLE OUTPUT 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 X 0 1 X 1 时序图

在高速设备中,应该正确理解传播延迟,否则可能会严重影响输出。在6N137中,输出很容易受到传播延迟(5ns)的影响。在上面的真值表中,可以看到输出的一些低电平和高电平状态。这只会在逻辑状态改变50ns后发生。无论光耦合器接收哪种输入状态,每个输出状态都会在逻辑输入变化50ns后发生变化。这里是传播延迟的图形表示:

时序图

典型示例电路

以6N137光耦合器为例,这里将设计一个用于两个电路之间隔离的模块。该模块基本上被称为隔离模块,但由于其速度高,也被称为高速隔离方法。在隔离状态下,电路在两个设备之间进行无任何延迟的通信,并保护低压电路免受高压影响。为了设计3至5伏电路的隔离电路,同时将使用一些电阻,其它器件将根据光耦合器的要求而定。电路图如下所示:

典型示例电路

上述电路将设计一个LED来检测信号传输,并使用电阻来限制电压。每当数据开始传输时,每个电路之间都不会进行任何通信。如果输出短路,输入电路将开路,但不会对其产生影响。其他光耦合器可用于相同的功能,但在光纤或数据通信或转换等通信中,数据需要传输得更快,6N137隔离模块能够隔离两个设备之间的通信,而无需担心数据噪声和电路安全。

主要应用 微处理器系统和计算机外围接口使用光耦合器。 使用噪声消除、数据传输、模数和数模转换。 数字控制电源也采用6N137控制电源。 光耦6N137用于摄像机的步行灯。 光纤通信也采用高速光耦合器进行通信。 怎么测量好坏

6N137是一种常见的光耦合器,主要用于隔离和传递电气信号。如果要测试6N137光耦的好坏,可以采取以下步骤:

准备工具和设备: 需要一个数字万用表(DMM)或示波器,以及一些电源和电路连接线。

断开电源: 在进行任何测试之前,确保与光耦相关的电源已经断开,以避免电击或损坏设备。

测量输入端:

使用数字万用表或示波器,将其正极连接到6N137的输入端(Anode)。 将其负极连接到光耦的输入地(Cathode)。 用另一根连接线将输入端与适当的电源(通常为低电平信号源)连接。

测量输出端:

将数字万用表或示波器的正极连接到6N137的输出端(Collector)。 将其负极连接到输出地(Emitter)。 用另一根连接线将输出端与负载电阻或电路连接,以模拟负载。

供电: 如果你的应用需要供电,确保提供正确的供电电压,并将它与相应的引脚连接。

测试:

如果使用示波器,观察输出波形是否正确。输入信号应该导致输出信号发生变化。 如果使用数字万用表,测量输出端的电压变化。输入信号应该导致输出端的电压变化。

验证功能: 在提供适当的输入信号后,观察输出是否按预期变化。例如,当输入信号变化时,输出信号也应该相应地变化。

比较规格: 如果你有规格书或数据表,可以参考其中的参数来验证测试结果是否与光耦的性能规格相符。

请注意,光耦测试的详细步骤可能会因设备、电路和测试目的而有所不同。如果不确定如何进行测试,建议查阅6N137的数据表或规格书,或者寻求专业人士的帮助。此外,由于测试涉及到电路连接和电气元件,务必小心操作,避免潜在的危险。

封装设计参数

封装参数

总结

6N137是一种光电耦合器(光耦),也被称为光隔离器,用于隔离和传递电气信号。它由一个发光二极管(LED)和一个光敏三极管(光电晶体管)组成。输入信号被施加到LED,当输入信号变化时,LED会发出相应的光信号。这个光信号会被光敏三极管接收,从而在输出端产生相应的电信号。

6N137是一种将输入信号转换为光信号,然后再将光信号转换回电信号的器件。其主要功能之一是实现电气隔离。输入和输出之间的隔离通过光信号来实现,因此输入端和输出端可以处于不同的电气环境中,而不会直接相连。

6N137的输入和输出之间存在一个电压传递比。当输入信号改变时,输出信号也会相应地改变,但电压传递比可能不是精确的1:1。6N137光电耦合器在各种应用中使用广泛。它可以用于隔离数字信号、模拟信号、PWM信号等,适用于串口通信、高频开关电源、驱动继电器、传感器接口等场景。



【本文地址】


今日新闻


推荐新闻


CopyRight 2018-2019 办公设备维修网 版权所有 豫ICP备15022753号-3