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光耦控制電路

發布時間:2022-09-17 20:27:53

Ⅰ 光耦在電路中的用途,以及它的工作原理,

光耦的作用主要是隔離。

可以測量好壞,但是需要在知道型號及參數的前提下內,搭建簡單的電路容來實現。裡面的三極體可以測量,但是前提是,發光二極體可以正常工作。

它的結構很簡單,內部由一個發光二極體和一個光敏三極體構成。當發光二極體開始工作後,根據電流的變化,光強會隨之變化,這樣,光敏三極體的集射極間的電流也會發生變化,變化的關系和晶體三極體一樣,這里指的光強變化可以認為是晶體三極體的基極電流的變化。

對這種不容易直接判斷的器件來說,替換法是最簡單也是最行之有效的辦法。

在電視機中,光耦的作用主要是在開關電源部分的反饋電路上,將輸出電壓經過采樣後,反饋給諧振模塊,從而使輸出電壓穩定在一定范圍內。

所以,光耦壞了,在電視機上的故障就是:在通電後,保險管燒毀,電視機無法工作,多數情況下開關電源部分的大功率開關管損壞。

如有不明白的地方,可以補充說明~

Ⅱ 光耦moc3041控制雙向可控硅電路,圖1實驗沒成功,圖2還不知道,請高手指點,問題有哪些

圖1你沒有成功的原因是:Q1的右邊沒有電壓,所以就算你給Q1的G級一個觸發電壓 它也不會導通,所以就算你短接AB Q1同樣不會導通,因為Q1的右邊無電壓

解決辦法是 把Q1撤掉不用, B直接接到Q2的G級 然後把Q2換個方向接入電路:這樣,當光耦導通的時候,復發電壓有了,電壓和T1,T2(Q2的另外兩端)的方向一致,Q2便導通。燈就亮了

Ⅲ 關於光耦電路控制電磁閥開關的電路

首先,確認電磁閥線圈是24V直流電壓工作的。再確認光耦的CE電流超過電磁閥的額定電版流,否則就還需要權放大。
最後,電磁閥兩端需要並連續流二極體,否則,光偶會很容易損壞。
電路的其它邏輯沒什麼問題,Vcc接通時,電磁閥工作,Vcc失電後,電磁閥關閉。

Ⅳ 關於光耦電路控制電磁閥開關的電路

這個電路能實現單片機輸出高低電平信號控制電磁閥邏輯運行的,但光耦器件負載能力甚弱,不能直接負載電磁閥的,宜添加一級模擬三極體開關和繼電器在原位置,利用繼電器觸點控制電磁閥。

Ⅳ 光耦控制雙向可控硅經典電路,為什麼電阻要用360R的,是怎麼計算出來的

好像沒具體計算公式,目前只知道上面電阻是限流,下面電阻是防誤觸導通,右邊RC是保護。。。。

Ⅵ 關於光耦電路的原理

光耦電路即光電耦合器一般由三部分組成,光的發射、光的接收及信號放大。輸入的電信號驅動發光二極體(LED),使之發出一定波長的光,被光探測器接收而產生光電流,再經過進一步放大後輸出。這就完成了電—光—電的轉換,從而起到輸入、輸出、隔離的作用。

在光耦電路設計中,有兩個參數需要格外注意,一個是反向電壓Vr,是指原邊發光二極體所能承受的最大反向電壓,超過此反向電壓,可能會損壞LED。而一般光耦中,這個參數只有5V左右,在存在反壓或振盪的條件下使用時,要特別注意不要超過反向電壓。

另外一個參數是光耦的電流傳輸比是指在直流工作條件下,光耦的輸出電流與輸入電流之間的比值。光耦的CTR類似於三極體的電流放大倍數,是光耦的一個極為重要的參數,它取決於光耦的輸入電流和輸出電流值及電耦的電源電壓值,

這幾個參數共同決定了光耦工作在放大狀態還是開關狀態,其計算方法與三極體工作狀態計算方法類似。若輸入電流、輸出電流、電流傳輸比設計搭配不合理,可能導致電路不能工作在預想的工作狀態。

光耦電路中C-E飽和電壓Vce(sat),即光敏三極體的集電極-發射極飽和壓降。正向工作電壓Vf(ForwardVoltage),Vf是指在給定的工作電流下,LED本身的壓降。常見的小功率LED通常以If=10mA來測試正向工作電壓,當然不同的LED,測試條件和測試結果也會不一樣。

(6)光耦控制電路擴展閱讀;

線形光耦介紹,光隔離是一種很常用的信號隔離形式。常用光耦器件及其外圍電路組成。由於光耦電路簡單,在數字隔離電路或數據傳輸電路中常常用到,如UART協議的20mA電流環。對於模擬信號,光耦因為輸入輸出的線形較差,並且隨溫度變化較大,限制了其在模擬信號隔離的應用。

對於高頻交流模擬信號,變壓器隔離是最常見的選擇,但對於支流信號卻不適用。一些廠家提供隔離放大器作為模擬信號隔離的解決方案,如ADI的AD202,能夠提供從直流到幾K的頻率內提供0.025%的線性度,但這種隔離器件內部先進行電壓-頻率轉換。

對產生的交流信號進行變壓器隔離,然後進行頻率-電壓轉換得到隔離效果。集成的隔離放大器內部電路復雜,體積大,成本高,不適合大規模應用。

Ⅶ 關於光耦電路的原理

光耦電路即光電耦合器一般由三部分組成,光的發射、光的接收及信號放大。輸入的電信號驅動發光二極體(LED),使之發出一定波長的光,被光探測器接收而產生光電流,再經過進一步放大後輸出。這就完成了電—光—電的轉換,從而起到輸入、輸出、隔離的作用。

在光耦電路設計中,有兩個參數需要格外注意,一個是反向電壓Vr,是指原邊發光二極體所能承受的最大反向電壓,超過此反向電壓,可能會損壞LED。而一般光耦中,這個參數只有5V左右,在存在反壓或振盪的條件下使用時,要特別注意不要超過反向電壓。

另外一個參數是光耦的電流傳輸比是指在直流工作條件下,光耦的輸出電流與輸入電流之間的比值。光耦的CTR類似於三極體的電流放大倍數,是光耦的一個極為重要的參數,它取決於光耦的輸入電流和輸出電流值及電耦的電源電壓值,

這幾個參數共同決定了光耦工作在放大狀態還是開關狀態,其計算方法與三極體工作狀態計算方法類似。若輸入電流、輸出電流、電流傳輸比設計搭配不合理,可能導致電路不能工作在預想的工作狀態。

光耦電路中C-E飽和電壓Vce(sat),即光敏三極體的集電極-發射極飽和壓降。正向工作電壓Vf(ForwardVoltage),Vf是指在給定的工作電流下,LED本身的壓降。常見的小功率LED通常以If=10mA來測試正向工作電壓,當然不同的LED,測試條件和測試結果也會不一樣。

(7)光耦控制電路擴展閱讀;

線形光耦介紹,光隔離是一種很常用的信號隔離形式。常用光耦器件及其外圍電路組成。由於光耦電路簡單,在數字隔離電路或數據傳輸電路中常常用到,如UART協議的20mA電流環。對於模擬信號,光耦因為輸入輸出的線形較差,並且隨溫度變化較大,限制了其在模擬信號隔離的應用。

對於高頻交流模擬信號,變壓器隔離是最常見的選擇,但對於支流信號卻不適用。一些廠家提供隔離放大器作為模擬信號隔離的解決方案,如ADI的AD202,能夠提供從直流到幾K的頻率內提供0.025%的線性度,但這種隔離器件內部先進行電壓-頻率轉換。

對產生的交流信號進行變壓器隔離,然後進行頻率-電壓轉換得到隔離效果。集成的隔離放大器內部電路復雜,體積大,成本高,不適合大規模應用。

Ⅷ 光耦驅動電路原理

在一些實驗室或高要求場合,為了實驗人員的安全,一般將實驗的輸入電源採用1:1的工頻變壓器與市電進行隔離,這樣一來,實驗室實驗人員無論碰到線路的哪一根線都不會有觸電的危險,因為隔離電源與大地是沒有連接的。在工業控制設備中,有時候要求兩個系統之間的電源地線隔離,如隔離地線雜訊、隔離高共模電壓等,採用帶變壓器的直流變換器,將兩個電源之間隔開,使他們相互獨立。
在一般的隔離電源中,光耦隔離反饋是一種簡單、低成本的方式。但對於光耦反饋的各種連接方式及其區別,目前尚未見到比較深入的研究。而且在很多場合下,由於對光耦的工作原理理解不夠深入,光耦接法混亂,往往導致電路不能正常工作。本研究將詳細分析光耦工作原理,並針對光耦反饋的幾種典型接法加以對比研究。
1 常見的幾種連接方式及其工作原理
光電耦合器具有體積小、使用壽命長、工作溫度范圍寬、抗干擾性能強。無觸點且輸入與輸出在電氣上完全隔離等特點,因而在各種電子設備上得到廣泛的應用。光電耦合器可用於隔離電路、負載介面及各種家用電器等電路中。
常用於反饋的光耦型號有TLP521、PC817等。這里以TLP521為例,介紹這類光耦的特性。
TLP521的原邊相當於一個發光二極體,原邊電流If越大,光強越強,副邊三極體的電流Ic越大。副邊三極體電流Ic與原邊二極體電流If的比值稱為光耦的電流放大系數,該系數隨溫度變化而變化,且受溫度影響較大。
通常選擇TL431結合TLP521進行反饋。這時,TL431的工作原理相當於一個內部基準為2.5 V的電壓誤差放大器,所以在其1腳與3腳之間,要接補償網路。

Ⅸ 光耦在電路使用中的工作原理

光耦,即光電耦合器,
結構:一般4腳的光耦,輸入端跨接的是一隻led,輸出端跨接的是一隻光敏三級管,led和光敏三級管是被密封在一個封裝中的。
原理:當在輸入端加一正向導通電壓,led發光,光敏三級管受光照,發射結導通,三級管相當於開關。此「開關」的通斷由輸入端決定。
優點:隔斷輸入端(控制電路)與輸出端(被控制電路),避免被控制電路在工作時電壓的抖動對控制端造成影響。

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