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Optokoppler-Distribution
Optokoppler können Gleichspannungs- oder Wechselspannungssignale bis zu einigen MHz bei vollständiger galvanischer Trennung übertragen Dazu wandelt ein Fotoemitter ein elektrisches Eingangssignal in optische Strahlung um. Diese trifft im Gehäuse auf einen Fotodetektor, der das optische wieder in ein elektrisches Signal umsetzt. Solid State Relays dienen dem Ersatz von mechanischen Kleinrelais, sie enthalten als Detektor ein Fotodiodenarray mit Ansteuerschaltung sowie zwei Mosfets.
Wird an einem Optokoppler zwischen Eingangs- und Ausgangsseite Hochspannung angelegt, so können im Innern Feldstärken von 10 hoch 4 V/cm auftreten. Aufgrund dieser Feldstärken können sich auf dem Fototransistorchip Ionen niederschlagen, die dann durch Feldeffekte zu einer Veränderung der Transistorkennlinie führen. Dies führt im Einzelfall zur totalen Funktionsunfähigkeit des Optokopplers. Zur Verbesserung der Oberflächeneigenschaften wird unter der Trios-Schicht, die ein integrierter Bestandteil des Fototransistors ist, zusätzlich eine Siliziumnitrid-Schicht aufgebracht. Sie wirkt als Passivierung gegen Fremdatome und als optische Oberflächenvergütung.
Der Einsatzbereich von Optokopplern ist sehr vielseitig, weit verbreitet hierbei sind: Schaltnetzteile im industriellen und im Consumerbereich, Speicherprgrammierbare Steuerungen, Telekommunikation, PC-Peripherie, Leistungselektronik und Medizintechnik.
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