光耦这个器件在电路应用中需要注意什么?这篇文章告诉你!
光耦作为一个可以对信号进行电气隔离的电子元器件常用于开关电源电压反馈隔离,电路隔离控制光耦在电子电路中有不可或缺的地位,了解光耦的特性对学习电子电路有不少帮助。
开关电源电压反馈
光耦隔离控制继电器
今天就一起来了解一下光耦吧!光耦是以光作为媒介传递信号的,它对信号有良好的隔离效果。
光耦可以分为两类
线性光耦——线性光耦广泛使用在模拟电路中,它的输出特性是线性的,输出和输入呈线性关系。线性光耦可以把输入看成三极管的B极,输入电流越大,输出导通程度越大线性光耦。
非线性光耦——非线性光耦的信号传输是非线性的,仅能传输开关信号,这类光耦在数字电路中应用较广泛。
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剖析两种固态继电器内部原理
固态继电器因其开关速度快、无触点、无噪音、无火花、使用寿命长、易于实现弱电对强电的接口控制等优点,而越来越广泛地应用于工业控制领域。
现据实物剖析两种常用的固态继电器,根据实物测绘的电路原理图。电路核心为带过零检测的光电耦合集成电路MC3063,专用IC的使用使得固态继电器的电路变得相当简洁,当固态继电器的输入端加上3V一32V的直流控制电压,并且lC检测到交流电压过零时,ⅠC④、⑥脚导通向可控硅送出触发信号,固态继电器输出端接通。
图3文章配图不作参考图4由于结构及工艺上的原因,单片的大电流、高耐压双向可控硅制造相对较为复杂,成本较高,因而几乎80A以上的固态继电器都采用图3电路,MC3063分别在正负半周驱动两个反向并联的单向可控硅,来完成双向可控硅的功能。图3中R2、R3、T1、ZD1,图4中的R1、R2、T1、T2组成近似恒流电路,使得固态继电器的输入端在较宽的直流控制电压范围内光电藕合集成电路,固态继电器内部发光管和MC3063获得相对稳定的驱动电流。
文章配图不作参考图3虽然固态继电器有很多优点,但与传统继电器相比,过载能力较差,因此在用固态继电器时除了额定电压要满足工作电压要求外,其额定电流一般至少要比工作电流选大一档,并且应选用与工作电流匹配的快速熔断器作为固态继电器的短路及过载保护。文章配图不作参考。
光电耦合器与光耦合MOSFET的区别(一)
如下侧的光电耦合器图所示,当发光二极管(LED)点亮光电晶体管时,光产生的光电流从集电极流向光电晶体管的基极。***光半导体因此,当LED不点亮时,光电晶体管被切断,并且当LED强烈地点亮时,大的光电流从集电极流向基极,并且光电晶体管稳定地导通。
与简单地使基极-集电极短路时不同,即使集电极-发射极电压小于晶体管的基极-发射极正向电压,光电流仍然流动并且光电晶体管导通。
一方面,如右图所示,OCMOSFET装有光伏电池,当LED点亮时,光伏电池对栅极电容充电以增加栅极-源极电压,从而导通了MOSFET中的MOSFET。接触式的情况。对于断开型接触,FET导通而没有栅源电压。但是,当LED点亮时,光伏电池会反向偏置栅极-源极电压,从而切断FET。
当make-typeOCMOSFET关闭时,光伏电池不仅停止充电,而且内部放电器开关自动闭合,从而迫使栅极放电。结果,栅极-源极电压立即下降。OCMOSFET中的两个FET反向串联在一起。因此,当OCMOSFET导通时,两个FET都是双向导通的。
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