Транзисторные и тиристорные оптопары

Транзисторные и тиристорные оптопары. Транзисторные оптопары рис. 3.2, c рядом своих свойств выгодно отличаются от других видов оптронов. Это прежде всего схемотехническая гибкость, проявляющаяся в том, что коллекторным током можно управлять как по цепи светодиода оптически, так и по базовой цепи электрически, а также в том, что выходная цепь может работать и в линейном и в ключевом режиме.

Механизм внутреннего усиления обеспечивает получение больших значений коэффициента передачи тока Кi, так что последующие усилительные каскады не всегда необходимы. Важно, что при этом инерционность оптопары не очень велика и для многих случаев вполне допустима.

Выходные токи фототранзисторов значительно выше, чем, например, у фотодиодов, что делает их пригодными для коммутации широкого круга электрических цепей. Наконец, следует отметить, что все это достигается при относительной технологической простоте транзисторных оптопар.

Тиристорные оптопары рис. 3.2, b наиболее перспективны для коммутации сильноточных высоковольтных цепей по сочетанию мощности, коммутируемой в нагрузке, и быстродействию они явно предпочтительнее Т2 -оптопар. Оптопары типа АОУ103 предназначены для использования в качестве бесконтактных ключевых элементов в различных радиоэлектронных схемах в цепях управления, усилителях мощности, формирователях импульсов и т. п. 3.4. РЕЗИСТОРНЫЕ ОПТОПАРЫ Резисторные оптопары рис. 3.2, d принципиально отличаются от всех других видов оптопар физическими и конструктивно-технологическими особенностями, а также составом и значениями параметров.

В основе принципа действия фоторезистора лежит эффект фотопроводимости, т. е. изменения сопротивления полупроводника при освещении. 3.5.