① 关于光耦电路的原理
光耦电路即光电耦合器一般由三部分组成,光的发射、光的接收及信号放大。输入的电信号驱动发光二极管(LED),使之发出一定波长的光,被光探测器接收而产生光电流,再经过进一步放大后输出。这就完成了电—光—电的转换,从而起到输入、输出、隔离的作用。
在光耦电路设计中,有两个参数需要格外注意,一个是反向电压Vr,是指原边发光二极管所能承受的最大反向电压,超过此反向电压,可能会损坏LED。而一般光耦中,这个参数只有5V左右,在存在反压或振荡的条件下使用时,要特别注意不要超过反向电压。
另外一个参数是光耦的电流传输比是指在直流工作条件下,光耦的输出电流与输入电流之间的比值。光耦的CTR类似于三极管的电流放大倍数,是光耦的一个极为重要的参数,它取决于光耦的输入电流和输出电流值及电耦的电源电压值,
这几个参数共同决定了光耦工作在放大状态还是开关状态,其计算方法与三极管工作状态计算方法类似。若输入电流、输出电流、电流传输比设计搭配不合理,可能导致电路不能工作在预想的工作状态。
光耦电路中C-E饱和电压Vce(sat),即光敏三极管的集电极-发射极饱和压降。正向工作电压Vf(ForwardVoltage),Vf是指在给定的工作电流下,LED本身的压降。常见的小功率LED通常以If=10mA来测试正向工作电压,当然不同的LED,测试条件和测试结果也会不一样。
(1)光耦点屏电路扩展阅读;
线形光耦介绍,光隔离是一种很常用的信号隔离形式。常用光耦器件及其外围电路组成。由于光耦电路简单,在数字隔离电路或数据传输电路中常常用到,如UART协议的20mA电流环。对于模拟信号,光耦因为输入输出的线形较差,并且随温度变化较大,限制了其在模拟信号隔离的应用。
对于高频交流模拟信号,变压器隔离是最常见的选择,但对于支流信号却不适用。一些厂家提供隔离放大器作为模拟信号隔离的解决方案,如ADI的AD202,能够提供从直流到几K的频率内提供0.025%的线性度,但这种隔离器件内部先进行电压-频率转换。
对产生的交流信号进行变压器隔离,然后进行频率-电压转换得到隔离效果。集成的隔离放大器内部电路复杂,体积大,成本高,不适合大规模应用。
② 光耦实现48V转5V这个电路图可以吗
该电路设计,只能抄用于控制电平转换,不能用于带负荷。
1、这个电路不是转换概念,是用48V电平来控制 i1点,输出5V电平信号。光耦在这里相当于一受控隔离开关器件;
2、根据电路图中元件参数,IC1中的发光二极管,只要其不工作,光电三极管处于截止状态,其 i1端电位即为5V输出(Vi1=Vcc);
3、R2的选值分析,当 IC1中二极管不导通状态,即48V断电。当IC1中三极管饱和状态,Vi1 输出电位拉低到0.3V(三极管的饱和压降),二极管的电流值 = Idm (二极管的最大工作电流),R2 = 48V/Idm 。
③ 光耦驱动电路原理
在一些实验室或高要求场合,为了实验人员的安全,一般将实验的输入电源采用1:1的工频变压器与市电进行隔离,这样一来,实验室实验人员无论碰到线路的哪一根线都不会有触电的危险,因为隔离电源与大地是没有连接的。在工业控制设备中,有时候要求两个系统之间的电源地线隔离,如隔离地线噪声、隔离高共模电压等,采用带变压器的直流变换器,将两个电源之间隔开,使他们相互独立。
在一般的隔离电源中,光耦隔离反馈是一种简单、低成本的方式。但对于光耦反馈的各种连接方式及其区别,目前尚未见到比较深入的研究。而且在很多场合下,由于对光耦的工作原理理解不够深入,光耦接法混乱,往往导致电路不能正常工作。本研究将详细分析光耦工作原理,并针对光耦反馈的几种典型接法加以对比研究。
1 常见的几种连接方式及其工作原理
光电耦合器具有体积小、使用寿命长、工作温度范围宽、抗干扰性能强。无触点且输入与输出在电气上完全隔离等特点,因而在各种电子设备上得到广泛的应用。光电耦合器可用于隔离电路、负载接口及各种家用电器等电路中。
常用于反馈的光耦型号有TLP521、PC817等。这里以TLP521为例,介绍这类光耦的特性。
TLP521的原边相当于一个发光二极管,原边电流If越大,光强越强,副边三极管的电流Ic越大。副边三极管电流Ic与原边二极管电流If的比值称为光耦的电流放大系数,该系数随温度变化而变化,且受温度影响较大。
通常选择TL431结合TLP521进行反馈。这时,TL431的工作原理相当于一个内部基准为2.5 V的电压误差放大器,所以在其1脚与3脚之间,要接补偿网络。
④ 3V -24V 光耦隔离电路
1、PC817、TIP521,4N25等光耦都可以的,器工作速度可以到达30kHz左右。
2、如果你需要更高的速度,可使用6N135等高速光隔,其工作速度可达2MHz。
⑤ 可控硅 光耦的经典电路求讲解
当光耦二极管有电流流过时,光耦的可控硅导通,当R3上的电压达到外可控硅导通电压时,外可控硅导通。电阻R2是分压电阻,防止光耦的可控硅导通时,电压过高,把外可控硅的控制端打坏。光耦的作用是隔离,门极的触发电压不能直接去控制外可控硅。
⑥ 求助:光耦作开关使用时的典型电路图
如图。光耦限流电阻510欧。需经三极管放大才能驱动继电器。继电器驱动电磁铁。
⑦ 光耦隔离继电器保护电路,出了点小问题,大神请进
可能原因:
1、光耦输入是电流型的,你是否确保光耦有10mA的电流流过,自己测量一下,这种可能性最大。
2、光耦坏了。
3、电路没有连接好。
⑧ 光耦moc3061应用电路
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一是结构不源同:光耦继电器内部为光耦+可控硅的组合.光耦是发光二极管,受光器为光敏二极管、光敏三极管组合.由此可见光耦继电器是包含光耦的
二是用途不同:光耦继电器是继电器的一种,可以驱动电机,灯泡等大功率负载,说得明白些就是相当于继电器,继电器做的事它都能做.光耦主要是起到信号隔离的作用.光电耦合器的输入端信号与输出电路间互相隔离的,且电信号在传输时具有单向性等优点, 因此光电耦合器具有良好的抗电磁波干扰能力和电绝缘能力.
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⑨ 光耦隔离的作用是什么
1、隔离作用。众所周知,光耦起到信号的隔离作用。由于光耦是单向传输的,所以可以实现信号的单向传输,使输入端与输出端完全实现了电气隔离,输出信号对输入端无影响,抗干扰能力强,工作稳定;由于光耦是光电式的所以使用寿命长,摆脱了机械式触点有吸合次数的缺陷。
2、电平转换作用。光耦可以实现电平的转换作用,比如说单片机是3.3V供电的,我要输出5V幅值的方波,可以通过光耦起到电平的转换作用。
光耦是光电耦合器的简称,英文名字叫做optical coupler。它是以光为媒介来传输电信号的器件,由发光器件、光敏器件组成。当输入端加上电信号使发光器件发光时,光敏器件感光而产生光电流,从而实现了“电-光-电”之间的转换。
(9)光耦点屏电路扩展阅读
1、优点
①占空比任意可调;
② 隔离耐压高;
③ 抗干扰能力强,目前带静电屏蔽的光耦很容易买到,强弱电之间的隔离性能很好,另外,光耦属电流型器件,对电压性噪声能有效地抑制;
④ 传输信号范围从DC到数MHz,其中线性光耦尤其适用于信号反馈。
2、缺点
① 在全桥拓扑中,开关器件为4个,需3—4个光耦,而每一光耦都需独立电源供电,增加了电路的复杂性,成本增加,可靠性降低;
② 因光耦传输延迟较大,为保证开关器件开通与关断的精确性,必须使各路的结构参数一致,使各路的延迟一致,而这往往难以做得很好;光耦的开关速度较慢,对驱动脉冲的前后沿产生较大延时,影响控制精度。