IL 6n136, alloggiato in un pacchetto di plastica DIP-8, è un sofisticato opto accoppiatore che incorpora un diodo a infrarossi Gaaias che emette otticamente accoppiato con un fotodettore integrato.Questo fotoDetettore include un fotodiodo e un transistor ad alta velocità.Questo design avanzato consente la trasmissione di segnali fino a 2 MHz tra i circuiti isolati elettricamente, garantendo che le differenze potenziali consentite non superano le tensioni di riferimento specifiche.Le sue dimensioni compatte, robustezza, eccellenti capacità anti-interferenza, alta tensione di isolamento, velocità e compatibilità del livello logico TTL rendono il 6N136 un componente versatile in una miriade di applicazioni.
A causa della sua capacità di trasmissione ad alta velocità, il 6N136 garantisce l'integrità dei segnali anche se circondato da rumore elettrico.Questo attributo si rivela prezioso in contesti industriali in cui l'interferenza elettromagnetica (EMI) è una sfida comune.Prendi in considerazione uno scenario di automazione della fabbrica in cui la trasmissione precisa del segnale tra controller e attuatori guida sia l'efficienza operativa che la sicurezza.È qui che il 6N136 brilla davvero, mantenendo l'armonia di sistemi complessi.Costruito per la durata, il 6N136 è un'opzione affidabile per le applicazioni in cui l'accesso alla manutenzione è limitato o costoso.Ad esempio, le applicazioni di telerilevamento richiedono componenti che possono funzionare in modo affidabile per periodi prolungati senza intervento.
L'elevata tensione di isolamento del 6N136 non solo protegge gli elementi di circuito sensibili da picchi ad alta tensione, ma assicurano anche che il dispositivo possa gestire la trasmissione di dati ad alta velocità.Nei sistemi di acquisizione dei dati, in cui la precisione e la velocità della trasmissione dei dati influiscono in modo disapprovante la qualità dei dati raccolti, questa funzione si rivela estremamente utile.La compatibilità a livello logico TTL della 6N136 la concede un'eccezionale versatilità, consentendo l'integrazione senza soluzione di continuità con vari circuiti digitali.Durante i processi di conversione da digitale a analogico e da analogico-digitale, viene utilizzata la fedeltà del segnale e la compatibilità tra i diversi livelli logici.Il 6N136 si interfaccia senza sforzo con altri componenti in questi scenari, garantendo una conversione di dati regolare e operazioni aerodinamiche.
Caratteristica |
Descrizione |
Tensione di test di isolamento |
5300 VRMS |
Compatibilità |
TTL compatibile |
Bit tasso |
1,0 mbit/s |
Immunità di interferenza in modalità comune |
Alto |
Larghezza di banda |
2,0 MHz |
Tipo di output |
Output a collezione aperta |
Cablaggio di base esterno |
Possibile |
Contenuto di lead (PB) |
Componente senza piombo |
Conformità |
ROHS 2002/95/EC, WEEE 2002/96/EC |
Tipo |
Parametro |
Tempo di consegna della fabbrica |
6 settimane |
Montare |
Attraverso il buco |
Tipo di montaggio |
Attraverso il buco |
Pacchetto / caso |
8 Dip (0,300, 7,62 mm) |
Numero di spille |
8 |
Rapporto di trasferimento di corrente - min |
19% @ 16Ma |
Numero di elementi |
1 |
Temperatura operativa |
-55 ° C a 100 ° C. |
Confezione |
Tubo |
Pubblicato |
2012 |
Stato parte |
Attivo
|
Livello di sensibilità all'umidità (MSL) |
1 (illimitato) |
Funzione aggiuntiva |
TTL compatibile |
Dissipazione massima di potenza |
100 MW |
Numero parte base |
6n136 |
Tensione - isolamento |
5300vrms |
Tensione di uscita |
400mv |
Tipo di output |
Transistor con base |
Configurazione |
Separare |
Numero di canali |
1 |
Dissipazione del potere |
100 MW |
Tensione - Forward (VF) (tip) |
1.33V |
Tipo di input |
DC |
Tipo di dispositivo optoelettronico |
Logic IC Output OptoCoupliner |
Corrente in avanti |
25 mA |
Tensione di uscita massima |
15v |
Velocità dati |
1 Mbps |
Corrente di output per canale |
8Ma |
Sorgi il tempo |
800ns |
Tempo di caduta (tipo) |
800ns |
Corrente collettore massima |
8Ma |
Tensione di rottura inversa |
5v |
Corrente di ingresso massimo |
25 mA |
Accensione / Disattiva tempo (tipo) |
200ns / 200ns |
Rapporto di trasferimento di corrente |
35% |
Indurimento da radiazioni |
NO |
Stato ROHS |
ROHS3 conforme |
Numero parte |
Produttore |
Pacchetto / caso |
Numero di spille |
Numero di canali |
Tensione - isolamento |
Rapporto di trasferimento di corrente |
Rapporto di trasferimento di corrente (min) |
Sorgi il tempo |
Tensione di uscita massima |
Tensione di uscita |
Visualizza confronta |
6N136-X001 |
Vishay Semiconductor Opto Division |
8 Dip (0,300, 7,62 mm) |
8 |
1 |
5300vrms |
35% |
19% @ 16Ma |
800 ns |
15 v |
400 mV |
6N136-X001 VS SFH6136-X016 |
SFH6136-X016 |
Vishay Semiconductor Opto Division |
8 Dip (0,300, 7,62 mm) |
6 |
1 |
500vrms |
30% |
10% @ 10Ma |
- |
30 v |
- |
|
6N136-X016 |
Vishay Semiconductor Opto Division |
8 Dip (0,400, 10,16 mm) |
8 |
1 |
5300vrms |
35% |
19% @ 16Ma |
800 ns |
15 v |
400 mV |
6N136-X001 VS 6N136-X016 |
4n28 |
Lite-on Inc. |
8 Dip (0,400, 10,16 mm) |
8 |
1 |
5300vrms |
35% |
19% @ 16Ma |
- |
25 v |
- |
6N136-X001 VS 4N28 |
SFH6345-X016 |
Vishay Semiconductor Opto Division |
8 Dip (0,400, 10,16 mm) |
8 |
1 |
5300vrms |
30% |
19% @ 16Ma |
- |
25 v |
- |
6N136-X001 VS SFH6345-X016 |
L'integrazione di una resistenza di pull-up nel circuito garantisce che quando il transistor è spento, il perno di vout ritorna costantemente all'alto livello logico di 5 volt.Collegato tra il pin VOUT e la tensione di alimentazione positiva, questa resistenza di pull-up ha diversi scopi.Stabilizzare la tensione di uscita, garantendo che raggiunga lo stato logico desiderato.Prevenire stati galleggianti che potrebbero portare a un comportamento a circuito imprevedibile.Salvaguardia contro il rumore e il falso innesco all'interno del circuito.
Adempiando questi ruoli, il resistore pull-up contribuisce a mantenere l'affidabilità e le prestazioni complessive del circuito.Un valore di resistenza di pull-up accuratamente selezionato può impedire uscite galleggianti.Questa stabilizzazione porta a livelli logici prevedibili e incrollabili.Mantenendo il perno VOUT in uno stato di tensione prevedibile quando il transistor è in posizione off, il resistore di pull-up riduce efficacemente la probabilità di disturbi causati dal rumore.Questa stabilità è per lo più attiva quando la precisione e l'affidabilità sono dominanti nel funzionamento dei circuiti digitali.
La selezione ponderata del valore della resistenza di pull-up viene utilizzata per raggiungere le prestazioni desiderate.In genere, i valori vanno da pochi chilom a decine di kilohm, a seconda delle esigenze del circuito.Ad esempio, un resistore da 10k ohm viene spesso scelto in quanto trova un equilibrio tra velocità e consumo di corrente, allineando bene con una vasta gamma di esigenze di circuito.Puoi sfruttare la loro vasta competenza per determinare i valori di resistenza più adatti per le loro applicazioni specifiche.
Il LED all'interno attiva ed emette un raggio IR ogni volta che la corrente di input appropriata raggiunge i terminali (+VF e -VF).Quando il raggio IR colpisce il fototransistore, di conseguenza si attiva.Nei sistemi incorporati, questo tipo di configurazione viene spesso utilizzato per l'isolamento del segnale.In tal modo, i picchi di rumore o tensione ad alta frequenza vengono impediti di causare danni ai componenti sensibili.
Nel diagramma fornito, l'IC 6N136 esegue l'inversione della polarità dell'impulso di ingresso.In particolare, quando viene applicato un livello logico di input elevato, viene generato un output basso.Al contrario, un livello logico di input basso produce un output elevato.Questo meccanismo di inversione svolge un ruolo importante nell'elaborazione del segnale digitale, specialmente quando è necessario mantenere o adattare livelli logici specifici per le fasi successive di un circuito.
Nei progetti di circuiti che utilizzano il 6N136, devono essere presi in considerazione sia l'efficienza che il tempo di risposta dell'Optocoaupler.L'esperienza pratica mostra che la selezione di resistori di limitazione corrente adeguati può ottimizzare il tempo di attivazione del LED, aumentando così le prestazioni complessive.Il tempismo accurato è principalmente notevole nelle applicazioni di controllo, in cui anche i ritardi a livello di microsecondi possono influenzare la funzionalità del sistema.
Numero parte |
Descrizione |
Produttore |
6N139#500 |
Optoco -uptoco -upput logico a 1 canale, 0,1 Mbps, 0,300 pollici,
Monte della superficie, Dip-8 |
Agilent Technologies Inc |
HCPL-5700#200 |
1 canale Output OptoCupler, 0,1 Mbps, ermetico
Sigillato, ceramico, Dip-8 |
Tecnologie Avago |
HCPL-0700 |
Ottoco accoppiatore di output logico a 1 canale, SO-8 |
Fairchild Semiconductor Corporation |
HCPL-2730-020 |
Logic IC Output OptoCoupler, 2-element, 5000V Isolation,
0,300 pollici, DIP-8 |
Agilent Technologies Inc |
HCPL0500V |
Transistor ad alta velocità SOIC a 8 pin 1 Mbit/S a canale singolo
Optocoaupler di output, 3000 tubo |
Onsemi |
HCPL-4503-560 |
Ottoco accoppiatore di output logico a 1 canale, 1 Mbps, 0,300 pollici,
Monte della superficie, Dip-8 |
Tecnologie Avago |
HCPL-0500V |
Optoco-uptopler di output logico a 1 canale, 1 Mbps, privo di piombo,
Soic-8 |
Rochester Electronics LLC |
HCNW4502E |
Ottoco accoppiatore di output logico a 1 canale, 1 Mbps, 0,400 pollici,
Senza piombo, dip-8 |
Tecnologie Avago |
SFH6325 |
Logic IC Output OptoCoupler, 2-element, 5300V Isolation,
1 Mbps, plastica, dip-8 |
Infineon Technologies AG |
HCPL-5701#200 |
Logic IC Output OptoCoupler, 1-element, 1500V Isolation,
0,1 Mbps, sigillato ermetico, ceramica, DIP-8 |
Agilent Technologies Inc |
L'Optocoaupler 6N136 trova un uso sostanziale nei ricevitori di linea.Gestisce in modo efficiente la trasmissione di dati ad alta velocità, minimizzando la distorsione del segnale e la sostentamento dell'integrità del segnale su lunghe distanze.Sfruttando le sue capacità, gli ambienti in cui l'affidabilità del segnale è gravemente beneficio.Questo dispositivo optoelettronico svolge un ruolo notevole nel migliorare i sistemi di comunicazione, garantendo un solido trasferimento di dati nelle infrastrutture di telecomunicazione e preservando l'efficienza operativa in reti complesse.Le applicazioni sul campo hanno dimostrato che il 6N136 può ridurre significativamente l'interferenza del rumore.In ambienti industriali con lunghe corse di cavi, mantiene in modo eccellente la fedeltà del segnale.
L'ottoco accoppiatore 6N136 funge da sostituzione ottimale per i trasformatori di impulsi tradizionali, offrendo vantaggi come riduzione delle dimensioni, maggiore affidabilità e miglioramento dell'efficienza.Scambiando trasformatori di impulsi con 6N136, i sistemi vedono prestazioni migliorate e ridotte interferenze elettromagnetiche.Questo spostamento verso architetture elettroniche più compatte ed efficienti sottolinea la tendenza dell'elettronica verso la miniaturizzazione e gli standard di prestazione migliorati.Le implementazioni in vari circuiti elettronici mostrano 6N136 non solo risparmia lo spazio fisico, ma aumenta anche l'affidabilità del sistema.
Una delle caratteristiche straordinarie del 6N136 è la sua interfaccia senza soluzione di continuità con famiglie logiche CMOS, LSTTL e TTL.Questa versatilità lo rende un componente chiave in diversi circuiti digitali.Colmando il divario di compatibilità tra i diversi standard logici, semplifica la progettazione dei circuiti e migliora la flessibilità operativa.È possibile utilizzare il 6N136 per affrontare i problemi di compatibilità tra varie famiglie logiche digitali, semplificare i progetti e ridurre la complessità.La sua efficienza nell'interfaccia con più livelli logici ha portato a un'adozione diffusa nella progettazione di circuiti integrati.
L'Optocoaupler 6N136 si rivela inestimabile per un ampio accoppiamento analogico a larghezza di banda.Con una risposta ad alta velocità e caratteristiche di bassa distorsione, garantisce una trasmissione accurata del segnale attraverso ampie fasce di frequenza.Nei campi che richiedono una riproduzione precisa del segnale analogico, come l'elaborazione audio e l'acquisizione di dati ad alta velocità, le sue prestazioni sono principalmente notevoli.
Vishay è un fornitore leader specializzato in semiconduttori discreti (diodi, MOSFET, optoelettronica) e componenti passivi (resistori, induttori, condensatori).I loro componenti trovano uso in diversi settori, tra cui applicazioni industriali, informatiche, automobilistiche, elettroniche di consumo, telecomunicazioni, militari, aerospaziali e mediche.
I semiconduttori e i componenti passivi di Vishay sono fondamentali per i moderni dispositivi tecnologici.Nel settore industriale, i loro prodotti contribuiscono all'affidabilità e all'efficienza dei macchinari e dei sistemi di automazione.Per il calcolo, Vishay fornisce componenti fondamentali sia per l'elettronica di consumo che i server a livello aziendale.Questi elementi garantiscono prestazioni, stabilità e miniaturizzazione di precisione dei dispositivi, soddisfacenti alle esigenze sempre crescenti della tecnologia.
I componenti di Vishay influenzano anche il mondo avanzato dei veicoli elettrici (EV) e dei sistemi avanzati di assistenza ai conducenti (ADAS).I loro MOSFET e diodi sono fondamentali per i sistemi di gestione delle batterie e gli inverter di propulsione, migliorando l'efficienza e l'affidabilità.Nell'elettronica di consumo, l'optoelettronica di Vishay contribuisce alla miniaturizzazione e all'efficienza energetica dei dispositivi, fornendo un'esperienza più ricca e garantendo la longevità dei dispositivi.L'infrastruttura di telecomunicazioni dipende fortemente dai condensatori e dagli induttori di Vishay per mantenere l'integrità del segnale e la gestione dell'alimentazione.Questi componenti supportano la trasmissione di dati ad alta velocità e le solide prestazioni di rete, utilizzate per soddisfare la crescente domanda di larghezza di banda e connettività senza soluzione di continuità nel nostro mondo interconnesso.
Il 6N135 presenta un LED Algaas da 850 Nm.Include un rilevatore integrato con fotodiodo, amplifica operatoria lineare e triodo serpetto di Schottky.Fornisce un funzionamento ad alta velocità a 10 MBD.Richiede una corrente di input minima, in particolare 5 mA.Al contrario, il 6N136 ha un LED a infrarossi di alto livello.Incorpora un transistor fotosensibile.È riconosciuto per robuste capacità anti-interferenza.Offre tensione ad alta isolamento e compatibilità TTL superiore.Quando si decide tra questi due, il 6N135 brilla nella comunicazione dei dati con la sua rapida risposta e un efficiente utilizzo di potenza, ideale per ambienti in cui la velocità e l'efficienza del coassiale.Il rovescio della medaglia, il 6N136 diventa indispensabile nelle applicazioni industriali o mediche, in cui il rifiuto dell'isolamento e delle interferenze mantiene l'integrità dell'operazione nel tempo.
Mentre i 6N137 e 6N136 hanno scopi simili nell'opto-isolation.Il 6N137 vanta una velocità massima più alta di 10 MBD.Funziona all'interno di un intervallo di tensione di alimentazione più stretto.Al contrario, il 6N136 ha una tolleranza di tensione più ampia.Funziona a una velocità inferiore di 1 MBD.Pertanto, il 6N137 è perfetto per i sistemi di comunicazione all'avanguardia che richiedono un rapido trasferimento di dati, mentre il 6N136 si adatta bene agli scenari con alimentatori variabili, colpendo un equilibrio tra velocità e versatilità.
Il 6N136 è personalizzato per le operazioni ad alta velocità, evidente nel suo tipico ritardo di propagazione di 0,5 microsecondi con una resistenza di carico di 1,9Ω.Ciò consente di supportare interfacce di comunicazione digitale ad alta velocità, raggiungendo tassi di baudici di 500k, superando significativamente dispositivi standard come 4n25 o tili17.Tuttavia, il raggiungimento di tali prestazioni nelle applicazioni pratiche richiede una meticolosa attenzione alla progettazione e al layout del circuito.Garantire che questi dettagli fini aiuta a mitigare qualsiasi potenziale degrado del segnale, assicurando la capacità ad alta velocità promessa dal 6N136.
Si prega di inviare una richiesta, risponderemo immediatamente.
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