Thread 中讨论的其他器件: UCC23525
工具与软件:
您好!
我们将用 UCC23313BDWRY 替换 HL11L1和 TSC428电路、因为它们已使用 R 和 RC (R736、R727和 R737)来驱动光耦合器(H11L1)、如下所示。
UCC23313是否也需要该 RC 电路来快速导通和关断? 开关频率为1.2kHz。
我想了解它将如何影响光耦合器的上升和下降时间。
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工具与软件:
您好!
我们将用 UCC23313BDWRY 替换 HL11L1和 TSC428电路、因为它们已使用 R 和 RC (R736、R727和 R737)来驱动光耦合器(H11L1)、如下所示。
UCC23313是否也需要该 RC 电路来快速导通和关断? 开关频率为1.2kHz。
我想了解它将如何影响光耦合器的上升和下降时间。
您好、Rakeshkumar、
输出的上升时间不受 UCC23313输入驱动的影响。 输入芯片针对低输入电流向输出侧发送与高输入电流相同的信号;然后输出侧的前置驱动器将向主输出级发送相同的驱动强度。
对于 UCCC23313、您只需要~μ A 10mA 的输入电流、因此该光耦仿真器不需要缓冲器级。 如果输入电压信号为5V、则应使用约300欧姆的串联电阻来驱动输入。
UCC23313的更新版本是 UCC23525。 如果您的客户可以从更快的上升时间中受益、则可以尝试使用该器件。
此致、
Sean
您好、Rakeshkumar、
该器件可以在工作温度范围内安全地处理16mA 连续输入电流。 即输入功率约为16mA * 2.1V=33.6mW、所以我相信40mW 功耗值就是输入端的安全操作功率。
然而、似乎数据表的作者试图将总 PD 总功率限制在750mW (封装热额定值)以下。 180nF 负载是高输出负载、因此输入侧的功率耗散热预算较少。 如果输入裸片的功率损耗确实为40mW、则应尝试将输出功率限制在710mW 以下。
此致、
Sean