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1、当输入端加电信号时,发光器发出光线,照射在受光器上,受光器接受光线后导通,产生光电流从输出端输出,从而实现了“电-光-电”的转换。普通光电耦合器只能传输数字信号(开关信号),不适合传输模拟信号。
2、PC817是测量光耦的,具体使用方法如下:用数字表测二极管的方法分别测试两边的两组引脚其中仅且仅有一次导通的,红表笔接的为阳极,黑表笔接的为阴极(指针表相反)。且这两脚为低压端,也就是输入端。
3、图中的三极管工作看B极,B极为高,则C极和E极导通,反之截止。(当然还有B极为低,三极管导通的类型)光耦起电气隔离作用,防止变压器2端共地了。另外就是一个开关作用。内部二极管发光,次端就导通。
1、 光耦主要做电气隔离用,有两种类型,一种是开关型的(常用),一种是线性的(少用)。
2、线性光耦器件分为两种:无反馈型和反馈型;无反馈型线性光耦器件实际上是在器件的材料和生产工艺上采取一定措施(使得光耦器件的输入输出特性的非线性得到改善。但是,由于发光二极管和光电三极管的固有特性,改善十分有限。
3、HCNR200型号。HCNR200型号的光耦合器作为一种高精度线性光耦,具有低成本、高线性度、高稳定度等多种优点,能够完成多种光电隔离转换电路的设计。
1、线性光耦隔离器的工作原理是,当光线穿过折射物体时,其会根据光线的偏振方向被折射到不同的光路上。例如,如果折射物体是偏振器,则光线会根据其偏振方向被折射到不同的输出光路中。
2、原理:当输入端加电信号时,发光器发出光线,照射在受光器上,受光器接受光线后导通,产生光电流从输出端输出,从而实现了“电-光-电”的转换。光耦(全称:光电耦合器)的主要作用就是隔离作用,如信号隔离或光电的隔离。
3、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。
4、光耦合器(opticalcoupler,英文缩写为OC)亦称光电隔离器,简称光耦。光耦的作用主要是隔离。光耦合器以光为媒介传输电信号。它对输入、输出电信号有良好的隔离作用,所以,它在各种电路中得到广泛的应用。
5、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。
tlp521的三极管做功率驱动很不现实的。首先,tlp521不是线性光耦,也就是说你给驱动端的5v电平,光耦另一端输出的电流不确定。
开关电源中常用的光耦是线性光耦,比如我们经常用的PC817,它的电流传输比CTR为80%~160%。TLP521等常用的六脚线性光耦有:LP632 TLP532 PC614 PC714 PS2031等。
TLP521是可控制的光电藕合器件,光电耦合器广泛作用在电脑终端机,可控硅系统设备,测量仪器,影印机,自动售票,家用电器,如风扇,加热器等。
可以互相代替。TLP521是可以完全替代817和2501,后两个不能完全替代521,要求不严的一些消费类电源上,还有智能电表上这几个都是一样用的。
PC111 TLP521等常用的六脚线性光耦有:LP632 TLP532 PC614 PC714 PS2031等。\x0d\x0a 常用的4N25 4N26 4N35 4N36是不适合用于开关电源中的,因为这4种光耦均属于非线性光耦。
光耦两边只有光的联系,就是做电隔离用的,所以两边供电完全可以采用不同电压。TLP521的LED在10mA时最大压降3V,用3V是可行的。光耦:光耦合器(opticalcoupler,英文缩写为OC)亦称光电隔离器或光电耦合器,简称光耦。
1、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。
2、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。
3、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。
4、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。
5、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。
6、先分压电阻采样,加电压跟随器,再加HCNR201线性光耦隔离电路,根据需要可以调整放大倍数。例如,0-10V电压 电阻分压1:10,即0-1V,再加隔离放大 电阻匹配成放大9倍,即可实现。
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