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由于线性光耦在使用过程中引入了反馈机制,所以不适用于被测信号变化太快或者频率很高的场合。
线性光耦的使用实例(一) 在某随动检测系统中,需要用检测板对系统中的各电路板的参数进行监测,以对工作不正常的电路板给出故障指示,并用单片机来处理检测结果。
在触发电路上的应用将光电耦合器用于双稳态输出电路,由于可以把发光二极管分别串入两管发射极回路,可有效地解决输出与负载隔离地问题。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。
开关电源中常用的光耦是线性光耦。如果使用非线性光耦,有可能使振荡波形变坏,严重时出现寄生振荡,使数千赫的振荡频率被数十到数百赫的低频振荡依次为号调制。
开关电源里的817是工作在线性的。431也不是工作在开关状态。431是工作在可变电阻状态,随着输出电压的升高,431的等效电阻变小,817发光管问题分就越亮。
TIL117不是线性光耦,它 最多只能是在对应一个给定的发光二极管输入电流的很小变化范围内,其光敏管输出电流的变化是近似线性的(比4N系列好些)。所谓的PC817A—C系列亦是如此,甚至TLP521/421也是如此。
⑸ 在线性电路上的应用 ⑹ 特殊场合的应用。光耦的开关作用旗下也包含了很多方面的作用,比如常见的电路领域的应用,或者是作为固体开关应用等等,它们都可以起到控制调节的效果,所以光耦开关相对而言也是极为关键的部件。
光耦的应用参数:CTR值:受温度影响,在一定范围内,环境温度升高CTR值变小,可能导致开关状态进入线性状态;受If影响,在一定范围内,If增大CTR值变大,应用时,建议If值在5mA以上。应用时,CTR值应留有裕量。
二者区别没有那么绝对,很多mos管既可以工作在线性状态,又可以工作在开关状态。只不过开关mos管为开关的工作方式做了优化,主要是能支持比较高的开关频率。
线性光耦(LinearOptocoupler)是一种由发光二极管(LED)和光电二极管(PD)组成的光耦合器,它可以将一个电路中的电信号转换成另一个电路中的光信号,从而实现电路之间的信号隔离。
光耦隔离就是采用光耦合器进行隔离,光耦合器的结构相当于把发光二极管和光敏(三极)管封装在一起。
线性光耦的隔离原理与普通光耦没有差别,只是将普通光耦的单发单收模式稍加改变,增加一个用于反馈的光接受电路用于反馈。这样,虽然两个光接受电路都是非线性的,但两个光接受电路的非线性特性都是一样的。
1、由于信号单向传输,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,因此光耦具有抗干扰能力强,工作稳定,无触点,使用寿命长,传输效率高特点,广泛用于电气绝缘、电平转换、信号传输等场合。
2、TIL117不是线性光耦,它 最多只能是在对应一个给定的发光二极管输入电流的很小变化范围内,其光敏管输出电流的变化是近似线性的(比4N系列好些)。所谓的PC817A—C系列亦是如此,甚至TLP521/421也是如此。
3、线性光耦是一种用于模拟信号隔离的光耦器件,和普通光耦一样,线性光耦真正隔离的是电流。线性光耦能够保护被测试对象和测试电路,并减小环境干扰对测试电路的影响。
4、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。 常用的4N系列光耦属于非线性光耦 。线性光耦的电流传输特性曲线接近直线,并且小信号时性能较好,能以线性特性进行隔离控制。
线性光耦的隔离原理与普通光耦没有差别,只是将普通光耦的单发单收模式稍加改变,增加一个用于反馈的光接受电路用于反馈。这样,虽然两个光接受电路都是非线性的,但两个光接受电路的非线性特性都是一样的。
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。
一般光耦的线性比较差,作要求较高的信号放大时需要用专门的线性光耦或者添加专门的补偿电路。光敏三极管和普通三极管相似,也有电流放大作用,只是它的集电极电流不只是受基极电路和电流控制,同时也受光辐射的控制。
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。 常用的4N系列光耦属于非线性光耦 。线性光耦的电流传输特性曲线接近直线,并且小信号时性能较好,能以线性特性进行隔离控制。
由于光耦内部的发光二极管和光敏三极管只是把电路前后级的电压或电流变化,转化为光的变化,二者之间没有电气连接,因此能有效隔路间的电位联系,实现电路之间的可靠隔离。
关键词:光耦隔离 常用的光耦 非线性光耦 线性光耦 开关mos管 mos管 光耦开关 可变电阻 二极管分 光电二极管 开关光耦 发光二极管 电阻 光耦 等效电阻
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