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bauteil:optokoppler [2021/10/14 14:07] – [zur nicht-invertierenden Übertragung digitaler Signale] vom Signal getrennte Versorgung für die LED kmkbauteil:optokoppler [2022/03/29 11:26] – [Optokoppler] kretz
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 Optokoppler eigenen sich dafür, Signale galvanisch zu trennen. Das heißt, man kann das Potential der Signalquelle völlig unabhängig vom Potential des Empfängers halten. Das hilft bei der Vermeidung von [[wpde>Brummschleife|Brummschleifen]]. Außerdem kann man mit Optokopplern ein kleines Signal, das auf einer hohen Spannung aufmoduliert ist, in "angenehme" Spannungsbereiche überführen. Optokoppler eigenen sich dafür, Signale galvanisch zu trennen. Das heißt, man kann das Potential der Signalquelle völlig unabhängig vom Potential des Empfängers halten. Das hilft bei der Vermeidung von [[wpde>Brummschleife|Brummschleifen]]. Außerdem kann man mit Optokopplern ein kleines Signal, das auf einer hohen Spannung aufmoduliert ist, in "angenehme" Spannungsbereiche überführen.
  
-Optokoppler bestehen intern aus einer Leuchtdiode und einem lichtempfindlichen Element. Dabei gibt es von der Photodiode über lichtempfindliche Widerstände (LDR) bis zu Photo-MOSFETs so ziemlich alle Variationen, die man sich vorstellen kann. [[http://www.cel.com/pdf/brochures/Opto_SSR_Brochure.pdf|Diese Übersicht]] von Renseas gibt einen Eindruck.+Optokoppler bestehen intern aus einer Leuchtdiode und einem lichtempfindlichen Element. Dabei gibt es von der Photodiode über lichtempfindliche Widerstände (LDR) bis zu Photo-MOSFETs so ziemlich alle Variationen, die man sich vorstellen kann. __ BROKEN-LINK:[[https://www.mouser.com/pdfDocs/cel-opto-ssr-brochure.pdf|Diese Übersicht]] LINK-BROKEN __ von  
 +Renseas gibt einen Eindruck.
  
  
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 Die englische Bezeichnung für diese Bauteile "Photovoltaic MOSFET driver" weist auf die Hauptanwendung hin. Solche Optokoppler erzeugen genug Spannung am Ausgang, um typische MOSFETs vollständig durchzuschalten. Wenn man damit die Gates von zwei gegeneinander geschaltete MOSFETs treibt, hat man eine vierpolige Schaltung, die sich in weiten Grenzen wie ein Relais verhält. Dabei ist die Schaltung zwar nicht ganz so fix, wie man es von MOSFETs erwarten würde. Mit Schaltzeiten im Bereich von 0.1 ms ist sie aber immer noch deutlich schneller als ein Relais. Die englische Bezeichnung für diese Bauteile "Photovoltaic MOSFET driver" weist auf die Hauptanwendung hin. Solche Optokoppler erzeugen genug Spannung am Ausgang, um typische MOSFETs vollständig durchzuschalten. Wenn man damit die Gates von zwei gegeneinander geschaltete MOSFETs treibt, hat man eine vierpolige Schaltung, die sich in weiten Grenzen wie ein Relais verhält. Dabei ist die Schaltung zwar nicht ganz so fix, wie man es von MOSFETs erwarten würde. Mit Schaltzeiten im Bereich von 0.1 ms ist sie aber immer noch deutlich schneller als ein Relais.
  
-  ? [[http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/pvin.pdf|IPV1050]]:+  ? __ BROKEN-LINK:[[http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/pvin.pdf|IPV1050]] LINK-BROKEN __:
   : zwei Kanäle, maximal 8 V, 10 µA   : zwei Kanäle, maximal 8 V, 10 µA
   ? [[http://www.vishay.com/product?docid=83469|VOM1271T]]:   ? [[http://www.vishay.com/product?docid=83469|VOM1271T]]:
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 ===== mit invertierendem digitalem Ausgang ===== ===== mit invertierendem digitalem Ausgang =====
 Für eine Übertragung von digitalen Signalen gibt es Optokoppler, deren Ausgang nur die beiden Zustände "high" und "low" annehmen.  Für eine Übertragung von digitalen Signalen gibt es Optokoppler, deren Ausgang nur die beiden Zustände "high" und "low" annehmen. 
-  ? [[http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet/Sharp/mXyzrwzr.pdf|PC900]], [[https://www.tme.eu/en/Document/a46a5d7ea7b6ee796ce3eb1750c8937b/VOH1016AB-T.pdf|VOH1016]]:+  ? [[http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet/Sharp/mXyzrwzr.pdf|PC900]], __ BROKEN-LINK:[[https://www.tme.eu/en/Document/a46a5d7ea7b6ee796ce3eb1750c8937b/VOH1016AB-T.pdf|VOH1016]] LINK-BROKEN __:
   : Klassiker, Bandbreite 1 MBit/s   : Klassiker, Bandbreite 1 MBit/s
   ? [[http://www.fairchildsemi.com/ds/H1/H11L1M.pdf|H11L1]]:   ? [[http://www.fairchildsemi.com/ds/H1/H11L1M.pdf|H11L1]]:
   : Bandbreite 1 MBit/s   : Bandbreite 1 MBit/s
-  ? [[https://docs.broadcom.com/docs/AV02-0940EN|HCPL2601]] / [[http://www.vishay.com/docs/84131/6n137a.pdf|6N137]]: +  ? __ BROKEN-LINK:[[https://docs.broadcom.com/docs/AV02-0940EN|HCPL2601]] LINK-BROKEN __ / [[http://www.vishay.com/docs/84131/6n137a.pdf|6N137]]: 
-  : Mit Open-Collector-Ausgang. Bandbreite 10 MBit/s+  : Nur für 5V-Logik, mit Open-Collector-Ausgang. Bandbreite 10 MBit/s
  
 ===== zur nicht-invertierenden Übertragung digitaler Signale ===== ===== zur nicht-invertierenden Übertragung digitaler Signale =====
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   ? [[http://www.farnell.com/datasheets/1524124.pdf|FOD0721]]   ? [[http://www.farnell.com/datasheets/1524124.pdf|FOD0721]]
   : 25 MBaud, 5V-Logik, 5V-Logik, Isolation 3.75 kV Bauform SO8   : 25 MBaud, 5V-Logik, 5V-Logik, Isolation 3.75 kV Bauform SO8
-  ? [[http://downloads.cdn.re-in.de/1200000-1299999/001265653-da-01-en-OPTOCOUPLER_3_3V_FOD8001_SOIC_8_ONS.PDF|FOD8001]]:+  ? __ BROKEN-LINK:[[http://downloads.cdn.re-in.de/1200000-1299999/001265653-da-01-en-OPTOCOUPLER_3_3V_FOD8001_SOIC_8_ONS.PDF|FOD8001]] LINK-BROKEN __:
   : 25 MBaud, sowohl 3.3V-Logik als auch 5V-Logik, Isolation 3.75 kV, Bauform SO8   : 25 MBaud, sowohl 3.3V-Logik als auch 5V-Logik, Isolation 3.75 kV, Bauform SO8
  
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   ? [[http://www.fairchildsemi.com/ds/MO/MOC3081M.pdf|MOC3081M]]:   ? [[http://www.fairchildsemi.com/ds/MO/MOC3081M.pdf|MOC3081M]]:
   : Schaltstrom kurzfristig 1 A, dauerhaft 50 mA, Schaltspannung 800 V, Schaltgeschwindigkeit 1500 V/µs   : Schaltstrom kurzfristig 1 A, dauerhaft 50 mA, Schaltspannung 800 V, Schaltgeschwindigkeit 1500 V/µs
-  ? [[https://cdn.sharpsde.com/fileadmin/products/Optoelectronics/Isolation%20Devices/Specs_Phototriac/PC3SF11Y_Series_31Mar04_DS_D2A08001FEN.pdf|PC3SF11]]:+  ? __ BROKEN-LINK:[[https://cdn.sharpsde.com/fileadmin/products/Optoelectronics/Isolation%20Devices/Specs_Phototriac/PC3SF11Y_Series_31Mar04_DS_D2A08001FEN.pdf|PC3SF11]] LINK-BROKEN __:
   : Schaltstrom kurzfristig 1.2 A, dauerhaft 100 mA, Schaltspannung 600 V, Schaltgeschwindigkeit 2000 V/µs   : Schaltstrom kurzfristig 1.2 A, dauerhaft 100 mA, Schaltspannung 600 V, Schaltgeschwindigkeit 2000 V/µs
  
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   ? [[http://www.vishay.com/product?docid=83540|CNY66]]:   ? [[http://www.vishay.com/product?docid=83540|CNY66]]:
   : maximal 8 kV. Ähnlich zu CNY21. Erhältlich für etwa 2 € bei Bürklin. Best-Nr. 65 S 5658   : maximal 8 kV. Ähnlich zu CNY21. Erhältlich für etwa 2 € bei Bürklin. Best-Nr. 65 S 5658
-  ? [[http://www.ttelectronics.com/sites/default/files/download-files/OPI110-1264.B.pdf|OPI110]]:+  ? __ BROKEN-LINK:[[http://www.ttelectronics.com/sites/default/files/download-files/OPI110-1264.B.pdf|OPI110]] LINK-BROKEN __:
   : maximal 10 kV. Mit Phototransistor. Erhältlich bei Farnell und RS für etwa 3.50 €   : maximal 10 kV. Mit Phototransistor. Erhältlich bei Farnell und RS für etwa 3.50 €
-  ? [[http://www.ttelectronics.com/sites/default/files/download-files/OPI150-153-155_2.pdf|OPI150]]:+  ? __ BROKEN-LINK:[[http://www.ttelectronics.com/sites/default/files/download-files/OPI150-153-155_2.pdf|OPI150]] LINK-BROKEN __:
   : maximal 50 kV. Mit Phototransistor. Das ist das obere Ende der Fahnenstange. Um diese Spannung zu halten, ist der Koppler 80 mm lang. Erhältlich bei Mouser für etwa 25.00 €   : maximal 50 kV. Mit Phototransistor. Das ist das obere Ende der Fahnenstange. Um diese Spannung zu halten, ist der Koppler 80 mm lang. Erhältlich bei Mouser für etwa 25.00 €