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ENCYCLOPÉDIE DE LA RADIOÉLECTRONIQUE ET DU GÉNIE ÉLECTRIQUE
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Double optocoupleur haute tension haute vitesse 80 ns/3000 V 5P18. Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique

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Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique / Les références

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Traits

- taux de transfert 10 Mbps
- faible courant d'entrée 5mA
- tension d'alimentation 5V
- dehors. tension jusqu'à 15V
- Tension d'isolement 3000V
- 8 broches en plastique. Paquet DIP

application

- interface informatique à grande vitesse
- DAC, ADC à isolation galvanique
- interface médicale sécurisée
- récepteur isolé de la ligne
Affectation des broches

Double optocoupleur haute tension haute vitesse 80 ns/3000 V 5P18
Schéma de câblage recommandé

Double optocoupleur haute tension haute vitesse 80 ns/3000 V 5P18

Connexion illustrée
un canal

PARAMÈTRES ÉLECTRIQUES ( T = 25 C )

Nom du paramètre Réf. U
modifier.
min. Connaître-
chen.
Type de.
max. Mode de mesure
Tension d'entrée Uin В 1.1 1.2 1.5 Iin=10mA
Ex. basse tension U0out В - - 0.4 Iin=5mA Iout=10mA
Ex. courant de haut niveau I1out ?? - - 0.25 Uin=0.8V
Uout=15V
Courant de consommation Ipot ?? - 12 - 16 Epit=5V, Iin=0mA
Tension d'isolement Uiz В 3000 - - T=1min
La resistance d'isolement Riz Ohm - 11
10
- -
grâce à la capacité Spr pF - 3.0 - -
Délai de mise en marche T1,0zd ns - 50 80 Iin=5mA Rcharge=510Ohm
Délai d'extinction T0,1zd ns - 60 80 Iin=5mA Rcharge=510Ohm

MODES DE FONCTIONNEMENT MAXIMUM AUTORISÉS

Options de modes Éd. modifier. Min. Max. Noter
Tension inverse d'entrée В - 3.2 -
source de courant В 4.5 5.5 -
Courant d'entrée de haut niveau ?? 5 20 -
Tension d'entrée faible В 0 0.8 -
Courant de surtension d'entrée ?? - 100 Timp=10µs Q=5
Courant de sortie bas niveau ?? - 20 -
Tension de sortie de haut niveau В - 15 -
Trimer. écart de température С - 40 85 -

Auteur : Zeshkov Yu., Pervouralsk, région de Sverdlovsk ; Publication : N. Bolchakov, rf.atnn.ru

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La méthode de refroidissement des composants électroniques d'un ordinateur par immersion dans un liquide de refroidissement a été inventée il y a longtemps. Mais aujourd'hui encore, les solutions à faible coût qui permettent de refroidir les composants du serveur sans utiliser d'eau ni d'électricité deviennent très pertinentes.

Malgré l'augmentation de l'efficacité énergétique, la puissance consommée par les serveurs individuels augmente également chaque année. Intel, par exemple, a rendu compte il y a deux ans d'expériences visant à plonger les processeurs Xeon dans l'huile, qui ont montré une réduction de la consommation dans le complexe de 50 à 60 %. Les prochaines expériences laissent espérer qu'il sera possible d'obtenir une réduction de la consommation d'énergie du système de 90 % ou plus.

Intel a créé un système avec SGI appelé Ice X. En fait, il s'agit d'un serveur à part entière fonctionnant sur des processeurs Intel Xeon, complètement immergé dans le soi-disant "liquide sec" Novec fabriqué par 3M. Ce liquide est non conducteur, de sorte que les composants électroniques peuvent y travailler sans risque d'oxydation de contact ou de court-circuit.

Certes, ce liquide présente également des inconvénients: il ne permet pas aux lignes de communication optiques de fonctionner pleinement, car il pénètre dans des connecteurs insuffisamment scellés, ce qui dégrade la qualité de la transmission des données. Par conséquent, nous devons encore travailler dans ce sens, en créant, entre autres, un nouveau design de cartes mères prenant en compte l'utilisation de nouveaux environnements.

Cependant, le fluide 3M Novec est utilisé en conditions réelles dans les systèmes d'extinction d'incendie depuis plusieurs années, sa production est donc déboguée, et son comportement est assez bien connu.

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