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(6)特殊场合的应用 光电耦合器还可应用于高压控制,取代变压器,代替触点继电器以及用于A/D电路等多种场合。
作为固体开关应用:使用光电耦合器控制电路和开关之间的电隔离。在触发电路中的应用:将光电耦合器用于双稳态输出电路,可有效地解决输出与负载隔离地问题。
由于光耦种类繁多,结构独特,优点突出,因而其应用十分广泛,主要应用以下场合:⑴在逻辑电路上的应用⑵作为固体开关应用⑶在触发电路上的应用⑷在脉冲放大电路中的应用光电耦合器应用于数字电路,可以将脉冲信号进行放大。
光电耦合器分为两种:一种为非线性光耦,另一种为线性光耦。使用对象不同,要求也不同。 非线性光耦的电流传输特性曲线是非线性的,这类光耦适合于开关信号的传输,不适合于传输模拟量。
光电晶体管集电极电流与VCE有关,即集电极和发射极之间的电压。可控硅型光耦还有一种光耦是可控硅型光耦。
有高速光耦。PC817是线性光耦,要频率高(开关信号),那就可采用非线性光耦。
没差别啊,HCPL-2630是完整型号,A2630是这个光耦表面打的镭射字体,光耦2630是一般嘴上说的。。
一般同一个型号光耦的都会根据CTR分几个档次的。这个有点类似于三极管,根据直流放大倍数不同,分为几个档次。
在设计光耦反馈式开关电源时必须正确选择线性的型号及参数,选取原则如下:①的电流传输比(CTR)的允许范围是50%~200%。这是因为当CTR0mA),才能正常控制单片开关电源IC的占空比,这会增大光耦的功耗。
因此,它适合传输模拟电压或电流信号,能使输出与输入之间呈线性关系。这是其重要特性。光电耦合器分为两种:一种为非线性光耦,另一种为线性光耦。
若CTR200%,在启动电路或者当负载发生突变时,有可能将单片开关电源误触发,影响正常输出。若用放大器电路去驱动光电耦合器,必须精心设计,保证它能够补偿耦合器的温度不稳定性和漂移。
三极管输出类型的光耦;高速输出类型的光耦;逻辑IC输出类型的光耦;可控硅输出类型的光耦;继电器输出类型的光耦 光耦是由三部分组成,就是“光的发射、光的接收及信号放大。
这样就能通过指针式万用表指针的偏转角度——实际上是光电流的变化,来判断光耦的情况。指针向右偏转角度越大,说明光耦的光电转换效率越高,即传输比越高,反之越低;若表针不动,则说明光耦已损坏。top257yn电路图。
反向电流IR:在被测管两端加规定反向工作电压VR时,二极管中流过的电流。反向击穿电压VBR:被测管通过的反向电流IR为规定值时,在两极间所产生的电压降。
看你的应用,光耦的种类有很多。晶体管输出光耦(输入电流,输出耐压,电流传输比)可控硅输出光耦(触发电流,输出耐压,过零还是不过零)IGBT驱动光耦(输出电流峰值)高速光耦(速度,开路集电极还是推挽输出)。。
在结构上,高速光耦与普通光耦是不一样,高速光耦的结构是光敏二极管+放大驱动电路,普通光耦的结构是光敏三极管(+放大驱动电路)。
输入特性光耦合器的输入特性实际也就是其内部发光二极管的特性。常见的参数有: 正向工作电压Vf(Forward Voltage)Vf是指在给定的工作电流下,LED本身的压降。
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