ryzuje się opóźnieniem wynoszącym około 10 us, a tym samym mniejszym niż poprzedni pasmem częstotliwości.
Transoptor typu dioda LED — fototranzystor w układzie Darlingtona (rys. 4.711). Transoptor ten, w porównaniu z transoptorem typu dioda LED — fototranzystor, ma większą przekładnię prądową, ale mniejsze pasmo przenoszonych częstotliwości.
r~ i 3
L.
-o A
---1
-oK
Rys. 4.711. Schemat ideowy Rys. 4.712. Schemat ideowy transoptora
transoptora typu dioda typu dioda LED — fototyrystor
LED — fotodarlington
Transoptor typu dioda LED —fototyrystor (rys. 4.712). Transoptor tego typu służy głównie do przełączania dużych prądów (10 A w impulsie). W przypadku tego transoptora nie jest podawana przekładnia prądowa, gdyż sygnał wejściowy inicjuje tylko przepływ prądu przez tyrystor, a wartość tego prądu zależy od układu wyjściowego.
Transoptor typu dioda LED — bramka logiczna. Transoptor tego typu jest przedstawiony na rys. 4.713. Fotodetektor transoptora jest połączony z bramką zawierającą układ Schmitta poprzez układ wzmacniający. Prze-rzutnik Schmitta zapewnia uzyskiwanie sygnałów o czasie narastania i opada-
Rys. 4.713. Transoptor typu dioda LED — bramka logiczna
a) schemat ideowy, b) schemat blokowy
nia zboczy rzędu kilkunastu nanosekund. Ponieważ układy o takiej konfiguracji są powszechnie stosowane w systemach cyfrowych, dlatego niektórzy producenci wytwarzają je jako elementy scalone (np. transoptory: MCL600, MCL601, MCL610, MCL611 firmy Motorola).
Zasadnicze parametry transoptorów
Aktualnie, zarówno określenia parametrów, jak i technika ich pomiaru nie są jeszcze w pełni znormalizowane. Podstawowe właściwości transoptorów charakteryzują następujące parametry: