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Fotorelais Toshiba TLP3122A

29.06.2018

Toshiba Electronics Europe hat einen neuen fotoelektrischen Schalter TLP3122A auf den Markt gebracht, der für Fabrikautomatisierungssysteme und andere industrielle Anwendungen entwickelt wurde, darunter Gebäudeautomationssysteme, Sicherheitssysteme und Halbleitertestgeräte.

Das neue Fotorelais verwendet MOSFETs, die mit dem fortschrittlichsten U-MOS IX-Herstellungsverfahren hergestellt werden, um den Durchlasswiderstand zu reduzieren. Der TLP3122A ist in einem 6-poligen SO4-Miniaturgehäuse erhältlich, das einen 60-V-Ausgang im Sperrzustand (VOFF), einen kontinuierlichen Durchlassstrom (ION) von 1,4 A und einen Stoßstrom (IONP) von bis zu 4,2 A bietet. Typisch Der Einschaltwiderstand (RON) beträgt nur 0,13 Ohm für eine hohe Effizienzleistung, und der Sperrstrom beträgt nur 1 µA.

Das Gerät hat niedrige Schaltzeiten: 3 ms (tON, Einschaltzeit) und 1 ms (tOFF, Ausschaltzeit). Die Isolationsspannung beträgt 3750 Vrms. Der Lichtschalter ist vollständig UL1577-zertifiziert für sicherheitskritische Anwendungen.

Das Fotorelais TLP3122A mit Schließerausgang ersetzt mechanische Relais durch einen Schließer (1-Form-A), um die Systemzuverlässigkeit zu erhöhen und Platz zu sparen, der für die Unterbringung von Relais und ihren Treibern erforderlich ist. Darüber hinaus ist der TLP3122A für den Betrieb von -40 bis 110 °C ausgelegt, was den Einsatz in industriellen Anwendungen ermöglicht und problemlos thermischen Spielraum für das thermische Design auf Systemebene bietet.

Das neue Fotorelais TLP3122A ist direkt kompatibel mit dem Fotorelais TLP3122 im traditionellen 2.54SOP4-Gehäuse. Es hilft auch, den Systemtreiberstrom zu reduzieren, wodurch es als Ersatz für eine Vielzahl von mechanischen Relais geeignet ist.

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Neueste Nachrichten aus Wissenschaft und Technik, neue Elektronik:

Maschine zum Ausdünnen von Blumen im Garten 02.05.2024

In der modernen Landwirtschaft entwickelt sich der technologische Fortschritt mit dem Ziel, die Effizienz der Pflanzenpflegeprozesse zu steigern. In Italien wurde die innovative Blumenausdünnungsmaschine Florix vorgestellt, die die Erntephase optimieren soll. Dieses Gerät ist mit beweglichen Armen ausgestattet, wodurch es leicht an die Bedürfnisse des Gartens angepasst werden kann. Der Bediener kann die Geschwindigkeit der dünnen Drähte anpassen, indem er sie von der Traktorkabine aus mit einem Joystick steuert. Dieser Ansatz erhöht die Effizienz des Blütenausdünnungsprozesses erheblich und bietet die Möglichkeit einer individuellen Anpassung an die spezifischen Bedingungen des Gartens sowie die Vielfalt und Art der darin angebauten Früchte. Nachdem wir die Florix-Maschine zwei Jahre lang an verschiedenen Obstsorten getestet hatten, waren die Ergebnisse sehr ermutigend. Landwirte wie Filiberto Montanari, der seit mehreren Jahren eine Florix-Maschine verwendet, haben von einer erheblichen Reduzierung des Zeit- und Arbeitsaufwands für das Ausdünnen von Blumen berichtet. ... >>

Fortschrittliches Infrarot-Mikroskop 02.05.2024

Mikroskope spielen eine wichtige Rolle in der wissenschaftlichen Forschung und ermöglichen es Wissenschaftlern, in für das Auge unsichtbare Strukturen und Prozesse einzutauchen. Allerdings haben verschiedene Mikroskopiemethoden ihre Grenzen, darunter auch die begrenzte Auflösung bei der Nutzung des Infrarotbereichs. Doch die neuesten Errungenschaften japanischer Forscher der Universität Tokio eröffnen neue Perspektiven für die Erforschung der Mikrowelt. Wissenschaftler der Universität Tokio haben ein neues Mikroskop vorgestellt, das die Möglichkeiten der Infrarotmikroskopie revolutionieren wird. Dieses fortschrittliche Instrument ermöglicht es Ihnen, die inneren Strukturen lebender Bakterien mit erstaunlicher Klarheit im Nanometerbereich zu sehen. Typischerweise sind Mikroskope im mittleren Infrarotbereich durch eine geringe Auflösung eingeschränkt, aber die neueste Entwicklung japanischer Forscher überwindet diese Einschränkungen. Laut Wissenschaftlern ermöglicht das entwickelte Mikroskop die Erstellung von Bildern mit einer Auflösung von bis zu 120 Nanometern, was 30-mal höher ist als die Auflösung herkömmlicher Mikroskope. ... >>

Luftfalle für Insekten 01.05.2024

Die Landwirtschaft ist einer der Schlüsselsektoren der Wirtschaft und die Schädlingsbekämpfung ist ein integraler Bestandteil dieses Prozesses. Ein Team von Wissenschaftlern des Indian Council of Agricultural Research-Central Potato Research Institute (ICAR-CPRI), Shimla, hat eine innovative Lösung für dieses Problem gefunden – eine windbetriebene Insektenluftfalle. Dieses Gerät behebt die Mängel herkömmlicher Schädlingsbekämpfungsmethoden, indem es Echtzeitdaten zur Insektenpopulation liefert. Die Falle wird vollständig mit Windenergie betrieben und ist somit eine umweltfreundliche Lösung, die keinen Strom benötigt. Sein einzigartiges Design ermöglicht die Überwachung sowohl schädlicher als auch nützlicher Insekten und bietet so einen vollständigen Überblick über die Population in jedem landwirtschaftlichen Gebiet. „Durch die rechtzeitige Beurteilung der Zielschädlinge können wir die notwendigen Maßnahmen zur Bekämpfung von Schädlingen und Krankheiten ergreifen“, sagt Kapil ... >>

Die Bedrohung des Erdmagnetfeldes durch Weltraummüll 01.05.2024

Immer häufiger hören wir von einer Zunahme der Menge an Weltraummüll, der unseren Planeten umgibt. Zu diesem Problem tragen jedoch nicht nur aktive Satelliten und Raumfahrzeuge bei, sondern auch Trümmer alter Missionen. Die wachsende Zahl von Satelliten, die von Unternehmen wie SpaceX gestartet werden, schafft nicht nur Chancen für die Entwicklung des Internets, sondern auch ernsthafte Bedrohungen für die Weltraumsicherheit. Experten richten ihre Aufmerksamkeit nun auf die möglichen Auswirkungen auf das Erdmagnetfeld. Dr. Jonathan McDowell vom Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics betont, dass Unternehmen rasch Satellitenkonstellationen aufbauen und die Zahl der Satelliten im nächsten Jahrzehnt auf 100 ansteigen könnte. Die schnelle Entwicklung dieser kosmischen Satellitenarmadas kann zu einer Kontamination der Plasmaumgebung der Erde mit gefährlichen Trümmern und einer Gefahr für die Stabilität der Magnetosphäre führen. Metallabfälle von gebrauchten Raketen können die Ionosphäre und Magnetosphäre stören. Beide Systeme spielen eine Schlüsselrolle beim Schutz und der Erhaltung der Atmosphäre ... >>

Verfestigung von Schüttgütern 30.04.2024

In der Welt der Wissenschaft gibt es viele Geheimnisse, und eines davon ist das seltsame Verhalten von Schüttgütern. Sie verhalten sich möglicherweise wie ein Feststoff, verwandeln sich aber plötzlich in eine fließende Flüssigkeit. Dieses Phänomen hat die Aufmerksamkeit vieler Forscher auf sich gezogen, und wir könnten der Lösung dieses Rätsels endlich näher kommen. Stellen Sie sich Sand in einer Sanduhr vor. Normalerweise fließt es frei, aber in manchen Fällen bleiben seine Partikel stecken und verwandeln sich von einer Flüssigkeit in einen Feststoff. Dieser Übergang hat wichtige Auswirkungen auf viele Bereiche, von der Arzneimittelproduktion bis zum Bauwesen. Forscher aus den USA haben versucht, dieses Phänomen zu beschreiben und seinem Verständnis näher zu kommen. In der Studie führten die Wissenschaftler Simulationen im Labor mit Daten aus Beuteln mit Polystyrolkügelchen durch. Sie fanden heraus, dass die Schwingungen innerhalb dieser Sätze bestimmte Frequenzen hatten, was bedeutete, dass sich nur bestimmte Arten von Schwingungen durch das Material ausbreiten konnten. Erhalten ... >>

Zufällige Neuigkeiten aus dem Archiv

Die neuesten Sonnenkollektoren für Raumfahrzeuge 07.11.2012

ATK hat einen Auftrag über 6,4 Millionen US-Dollar erhalten, um Megaflex-Solarmodule weiterzuentwickeln, die zehnmal mehr Strom erzeugen können als die größten Satelliten-Solarmodule von heute. Dies ist nicht nur eine sehr wichtige Komponente für zukünftige "traditionelle" chemisch betriebene Raumfahrzeuge, sondern auch der Hauptteil des vielversprechenden Raumfahrzeugs der NASA für elektrischen Antrieb (Solar Electrical Propulsion spacecraft).

MegaFlex-Solarmodule wurden speziell entwickelt, um den erwarteten hohen Energiebedarf von 350 kW und mehr zu decken. Gleichzeitig müssen die neuen Paneele ein sehr geringes Gewicht und ein geringes Faltvolumen aufweisen. Die MegaFlex-Technologien basieren auf den sehr erfolgreichen und bewährten UltraFlex-Paneelen, die beispielsweise den Mars Phoenix Lander der NASA mit Strom versorgten. Sie befinden sich in Serienproduktion und werden auf vielen vielversprechenden Geräten zum Einsatz kommen. Auf der Raumsonde Orion sind insbesondere leichte und kompakte UltraFlex-Paneele verbaut, die bei einem Durchmesser von nur 6 m eine Leistung von 15 kW erbringen.

Gemäß dem Vertrag müssen ATK-Spezialisten innerhalb von 18 Monaten die Größe der für das Orion-Raumschiff entwickelten Anordnung von Solarmodulen verdoppeln. Damit wird der technische Reifegrad des MegaFlex-Projekts erhöht, die notwendige Steuerung entwickelt und die Panels für den ersten Demonstrations-Weltraumflug vorbereitet.

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