探索QSE133红外光电晶体管:特性、参数与应用考量

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探索QSE133红外光电晶体管:特性、参数与应用考量

在电子设计领域,红外光电晶体管是一种常用的光电器件,广泛应用于各种红外感应和控制场景。今天,我们就来深入了解一下安森美(onsemi)的QSE133塑料硅红外光电晶体管。

文件下载:QSE133-D.PDF

产品概述

QSE133是一款采用硅光电达林顿结构的器件,封装于广角、红外透明的黑色塑料侧视封装中。这种封装设计使其具有独特的光学特性和安装优势,适用于需要侧面接收红外光的应用场景。

产品特性

基本特性

  • NPN硅光电晶体管:具备良好的光电转换性能,能够将红外光信号转换为电信号。
  • 侧视探测器封装:型号为CASE 100CJ,便于在特定空间布局中使用。
  • 中等广角接收角度:接收角度为50°,可满足一定范围内的红外光接收需求。

其他特性

  • 封装材料与颜色:采用黑色环氧树脂封装,能有效阻挡可见光,减少外界光线干扰。
  • 匹配发射器:与QEE113发射器匹配,可组成完整的红外发射 - 接收系统。
  • 日光滤镜:内置日光滤镜,提高了在自然光环境下对红外光的选择性接收能力。
  • 高灵敏度:能够检测到微弱的红外光信号。
  • 黄色点标记:器件顶部有黄色点标记,方便安装和识别。
  • 无铅器件:符合环保要求。

绝对最大额定值

在使用QSE133时,必须严格遵守其绝对最大额定值,以确保器件的安全和可靠性。以下是一些关键的额定值参数: 符号 参数 单位
T OPR 工作温度 -40 至 +100 °C
T STG 存储温度 -40 至 +100 °C
T SOL - I 烙铁焊接温度(注意事项2、3、4) 240(5 s) °C
T SOL - F 波峰焊接温度(注意事项2、3) 260(10 s) °C
V CE 集电极 - 发射极电压 30 V
V EC 发射极 - 集电极电压 5 V
P D 功率耗散(注意事项1) 100 mW

需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。例如,当工作温度超过范围时,器件的性能可能会下降,甚至出现故障。同时,功率耗散在25°C以上需要线性降额,降额系数为1.33 mW/°C。

电气特性

QSE133的电气特性是评估其性能的重要依据,以下是一些关键参数: 符号 描述 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
Aps 峰值灵敏度 880 nm
Θ 接收角度 +25 °
ICEO 集电极 - 发射极暗电流 (V{CE}=10 V, E{e}=0) 100 nA
BVCBO 集电极 - 发射极击穿电压 (I_{C}=1 mA) 30 - V
BVECO 发射极 - 集电极击穿电压 (I_{E}=100mu A) 5 V
IC(ON) 导通状态集电极电流(注意事项5) (Ee = 0.25 mW/cm^{2}, V_{CE}=5 V) 9.0 mA
VCE(SAT) 饱和电压(注意事项5) (Ee = 0.5 mW/cm^{2}, I_{C}=0.4 mA) 1.0 V
tr 上升时间 (I{C}=0.15 mA, V{CC}=5 V, R_{L}=100 Omega) 20 μs
tf 下降时间 50 μs

这些参数反映了QSE133在不同工作条件下的性能表现。例如,峰值灵敏度为880 nm,表明该器件对880 nm波长的红外光最为敏感;暗电流则体现了在无光照情况下器件的漏电流大小。

典型性能特性

QSE133的典型性能特性通过一系列图表展示,包括光电流与辐射强度、角度响应曲线、暗电流与集电极 - 发射极电压、光电流与集电极 - 发射极电压以及暗电流与环境温度等关系曲线。这些曲线有助于工程师在实际应用中更好地理解和预测器件的性能。例如,通过光电流与辐射强度曲线,工程师可以确定在不同辐射强度下器件的光电流输出,从而进行合理的电路设计。

机械尺寸

QSE133采用侧视封装,其具体尺寸如下: 尺寸 最小值 标称值 最大值
A 2.41 2.54 2.67
A1 0.38 0.51 0.64
A2 0.48 0.53 0.58
A3 0.64 0.76 0.89
b 0.51 0.57 0.61
C 0.51 0.57 0.61
D 4.32 4.44 4.57
D1 2.16 2.21 2.29
D2 2.29 2.41 2.54
D3 1.78 1.91 2.03
E 4.83 5.08 5.33
E1 1.14 1.27 1.40
e 2.41 2.54 2.67
øD 1.52 1.65 1.78
L 12.70 13.46

这些尺寸信息对于PCB设计和器件安装至关重要,工程师需要根据实际情况合理规划器件的布局和空间。

总结

QSE133红外光电晶体管具有多种特性和良好的性能,适用于各种红外感应和控制应用。在设计过程中,工程师需要充分考虑其绝对最大额定值、电气特性、典型性能特性和机械尺寸等因素,以确保器件的正常工作和系统的可靠性。同时,随着电子技术的不断发展,我们也可以期待类似的光电器件在性能和应用方面有更多的创新和突破。大家在实际应用中是否遇到过类似器件的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。

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