scalonymi TTL. Poza tym, transoptory charakteryzują się:
— małymi wymiarami,
— dużym napięciem przebicia izolacji,
— zdolnością do przenoszenia sygnałów zarówno stałoprądowych, jak i sygnałów o dużej częstotliwości,
— łatwością wysterowania,
— brakiem zwrotnego oddziaływania wyjścia na wejście,
— małym kosztem,
— dużą odpornością na udary i wibracje,
— dużą niezawodnością i długim czasem użytkowania.
Wprawdzie przekaźniki również zapewniają dobrą izolację wejścia od wyjścia, lecz ich czas odpowiedzi jest rzędu milisekund. Są one mało odporne na narażenia środowiskowe i w porównaniu z innymi elementami bardziej zawodne w działaniu. Transformatory natomiast mają ograniczone pasmo przenoszenia i nie przenoszą sygnałów wolnozmiennych i stałoprądowych.
Podstawowe typy transoptorów
Transoptor typu dioda LED — fotodioda (rys. 4.709). W transopto-rze tym detektorem światła jest fotodioda. Fotodioda pracuje w układzie z polaryzacją wsteczną. Jeśli dioda LED nie jest spolaryzowana, to przez fotodiodę płynie tzw. prąd ciemny o bardzo małej wartości (około 15 nA). Przepływ prądu przez diodę LED w kierunku przewodzenia powoduje wzrost prądu wstecznego fotodiody. Przekładnia prądowa dla tego typu transoptora jest mała
I-------1
Rys. 4.709. Schemat ideowy transoptora
-o A typu dioda LED — fotodioda
i wynosi kilka dziesiątych procenta. Transoptor typu dioda LED — fotodioda jest stosowany w tych przypadkach, gdy wymagana jest liniowa zmiana przekładni prądowej (nieliniowość przekładni prądowej jest rzędu ±5%) i bardzo szerokie pasmo przenoszonych częstotliwości (nawet do 10 MHz).
Transoptor typu dioda LED — fototranzystor (rys. 4.710). W transoptorze tym detektorem światła jest fototranzystor. Transoptor typu
Rys. 4.710. Schemat ideowy transoptora typu dioda LED — fototranzystor
8
dioda LED — fototranzystor ma znacznie większą przekładnię prądową niż transoptor typu dioda LED — fotodioda. Przekładnia ta, w zależności od wykonania, wynosi od pięciu do kilkudziesięciu procent. Transoptor ten charakte-