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光耦有线性光耦和非线性光耦之分,像PC187本身输入输出就是线性的,但价格较高。如果用非线性光耦,这个我没试过,但是感觉很难实现。
可以把电压转换成PWM,光耦隔离后再将PWM转换成电压。专用的APC芯片GP9301和PAC芯片GP8101的组合方案,可以实现0-10V对0-10V的隔离。
实现测量电路与输出电路之间的线性传递。特性极其相似的光电二极管及先进的封装工艺保证了该光耦的高线性度、传输增益稳定等特性。
要做个稳压电路,将12V电压降到5V左右,5V电压接个电阻(限流),再输入光耦。直接输入会烧了光耦。
注意左边的地为输出电压地,右边的地为芯片供电电压地,两者之间用光耦隔离。
一个4N25光耦,一个470Ω、一个7K电阻即可。光耦1脚接输入信号+,2脚接470电阻,电阻另一端接信号-;第5脚接24V电源+,4脚接7K电阻,电阻另一端接24V的负端;这样,5V信号输入时,4。
TLP521-1光耦的隔离电压达1000V以上。作为隔离电压是指输入与输出之间的电压。TLP521-1的输入是一个发光二级管,采用电流驱动,正常工作压降很低,采用24V电源的话,可以串联一个2kΩ的限流电阻。
原理上是可行的。常用驱动电路,把D1换成电磁铁线圈,Q1的发射极接地。
首先,通常光耦的输入电流范围在2~20mA,一般大多数情况下用在5mA以下。对24V输入来讲,光耦压降3V,剩余电压27V,对8k电阻,光耦原边电流约3mA,满足其要求。至于22k电阻,要看具体应用。
1、第采用线性光耦。第输入采用V/F变换芯片,将模拟量变为频率信号,采用开关光耦隔离,输出再采用F/V变换芯片,将频率信号变为模拟信号。
2、plc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。
3、图1中(a)所示电路就是用光电耦合器组成的简单开关电路。在图1(a)中,当无脉冲信号输入时,三极管BG处于截止状态,发光二极管无电流流过不发光,则a、b两端电阻非常大,相当于开关“断开”。
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