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光耦的运用

本站为您提供的光耦的使用,左边光耦输出的R13接几伏,应该是知道的,算出饱和时有多大电流。举例:假如R13接到12V(注意,这个条件将影响到下面所有的计算结果),光耦输出饱和压降忽略不 计,算得电流 I=12V/3.3kΩ=3.6mA。

电路中为什么要运用光耦器材?

电气阻隔的要求。A与B电路之间,要进行信号的传输,但两电路之间因为供电等级过于悬殊,一路为数百伏,另一路为仅为几伏;两种差异巨大的供电系统,无法将电源共用;

A电路与强电有联络,人体触摸有触电风险,需予以阻隔。而B线路板为人体常常触摸的部分,也不应该将风险高电压混入到一同。两者之间,既要完结信号传输,又有必要进行电气阻隔;

运放电路等高阻抗型器材的选用,和电路对模仿的弱小的电压信号的传输,使得对电路的抗搅扰处理成为一件比较费事的作业——从各个途径混入的噪声搅扰,有或许反客为主,将有用信号“吞没”掉;

除了考虑人体触摸的安全,又有必要考虑到电路器材的安全,当光电耦合器件输入侧遭到强电压(场)冲击损坏时,因光耦的阻隔作用,输出侧电路却能安全无恙。

以上四个方面的原因,促成了光耦器材的研发、开发和实践运用。光耦的根本作用,是将输入、输出侧电路进行有用的电气上的阻隔;能以光方式传输信号;有较好的抗搅扰作用;输出侧电路能在必定程度上得以避免强电压的引进和冲击。

光耦的运用

光耦的运用

光耦的运用

光耦主副边电阻的挑选

假定咱们现在设定,tlp521的电流是2ma,ctr(current transfer ratio)取50%,原边是24V, 副边 是3.3V,led压降是1.5V,算一下限流电阻和上拉电阻的巨细:

R(led)=(24-1.5)/2=11.25K

取一个归一化的电阻值,10K

那么,I(led)=(24-1.5)/10=2.25ma

Ic=2.25*0.5=1.125

Rc=(3.3-Vce)/1.12=2.9

Vce是三极管的饱满压降,这儿简化为0v;那么,还要考虑到充沛的进入饱满状况,那么,能够取Rc为近视的2倍,也便是5.1K;

一、光耦电阻挑选

1、左面光耦输出的R13接几伏,应该是知道的,算出饱满时有多大电流。举例:假设R13接到12V(留意,这个条件将影响到下面一切的计算结果),光耦输出饱满压降疏忽不 计,算得电流 I=12V/3.3kΩ=3.6mA。

2、检查TLP521的手册,可知该器材不挑层次的话最小改换功率为50%,因此为确保光耦被 驱动时饱满,右边的输入回路电流不得小于3.6mA/0.5=7.2mA。

3、查TLP521的手册,该器材发光二极管的最大正向压降是1.3V(10mA时),所以为确保 能以7.2mA以上的电流驱动,R14+R17≦(3.3V-1.3V)/7.2mA=0.28kΩ。

4、考虑电源动摇和电阻精度的要素,实践R14+R17电阻取值主张为200Ω以下

光耦的分类:

非线性光耦:4N系列,用来传输开关信号

线性光耦:PC817-C系列可用来传输模仿信号,如精细线性光耦TIL300。高速线性光耦6N135/6N136、6N137/6N138

功率型:达林顿光耦4N30

运用场合:传输阻隔和开关阻隔电路。

运用光耦阻隔需求考虑以下几个问题:

① 光耦直接用于阻隔传输模仿量时,要考虑光耦的非线性问题;

② 光耦阻隔传输数字量时,要考虑光耦的响应速度问题;依据 光耦导通延时 tplh 和 光耦关断 延时 tphl来看是否满意速率要求,传输速率《1/(tplh + tpll)

③ 假如输出有功率要求的话,还得考虑光耦的功率接口规划问题。

假如Vc/Rc=2mA, 那么三极管进入了扩大状况;功率型应该处于线性扩大区 Ic=If*CTR。

假如Vc/Rc=1mA, 那么三极管根本上进入饱满导通状况;

假如Vc/Rc=0.5mA,那么三极管必定进入了饱满导通状况; 此刻用来传递开关信号,此刻 Ic《If*CTR,若不满意则Icc=If*CTR,。

开关状况的光耦,要确保电路正常作业的最大Ic/if《90%CTR.

电流传输比CTR:随输入电流If改变,随其改变而改变,可看其曲线,从死区-线性区-饱满区。所以输入电流要小于If,且在线性区。

能够这样了解,输入端电流决议输出端电阻,但当输入超越5mA时输出现已到达饱满,所以设置输入端电阻让其电流小于5mA,,输出端带负载才能一般为100mA左右。

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