128
Parametry techniczne transoptora dzielą się na trzy grupy: parametry wejściowe opisujące właściwości fotoemitera, parametry wyjściowe opisujące właściwości fotodetektora (i układ, w którym on pracuje) oraz parametry przejściowe charakteryzujące sprzężenie obwodów wejściowego i wyjściowego. Najważniejsze z nich to:
1. Napięciowa wytrzymałość izolacji Ui - jest to napięcie występujące pomiędzy zwartymi wyprowadzeniami wejścia a zwartymi wyprowadzeniami wyjścia transoptora. Wyróżniamy tu transoptory:
- niskonapięciowe Uj < 1,5 kV;
- średnionapięciowe 1,5 kV < U, < 5 kV;
- wysokonapięciowe U, > 5 kV.
2. Transmitancja stałoprądowa K| - stosunek natężenia prądów wyjściowego lo do wejściowego l|, mierzony dla określonych wartości wyznaczających punkt pracy fotoemitera i fotodetektora (rys. 6.15)
(6.23)
Irn1 [mA]
30
20
10
5
10
15
20 [mA]
łCnT
40
0
Rys. 6.15. Charakterystyka przejściowa transoptora l0 = f(l()
powered by
3 Transmitancja zmiennoprądowa ki - stosunek amplitud prądów yJ^tftWUyb i0 do wejściowego ii, mierzony dla określonych wartości wyznaczających punkt pracy fotoemitera i fotodetektora
k, = -^ (6.24)
'l
4. Prąd wyjściowy \o(on) w stanie włączenia - mierzony przy prądzie wejściowym większym od zadanej wartości progowej.
5. Prąd wyjściowy l0(ofo w stanie wyłączenia - mierzony przy zerowej wartości prądu wejściowego l|.
6. Czas narastania prądu wyjściowego tr - czas, w którym prąd wyjściowy wzrasta od 0,1 do 0,9 maksymalnej wartości ustalonej (rys. 6.16).
Rys. 6.16. Definicje parametrów impulsowych transoptora: t, - czas narastania, t<j - czas opóźnienia. tf - czas opadania, t5 - czas magazynowania
Czas opadania prądu wyjściowego tf - czas, w którym następuje spadek wartości prądu wyjściowego od 0,9 do 0,1 maksymalnej wartości ustalonej.
Uwaga - ważny jest kształt impulsu wejściowego.
8. Czas opóźnienia td - czas pomiędzy momentami, w których impuls wejściowy i wyjściowy osiąga 10% swoich wartości maksymalnych ustalonych.