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1、对输入、输出电信号起隔离作用,又由于光耦合器的输入端属于电流型工作的低阻元件,因而具有很强的共模抑制能力。
2、在逻辑电路上的应用:光电耦合器可以构成各种逻辑电路,由于光电耦合器的抗干扰性能和隔离性能比晶体管好,由它构成的逻辑电路较可靠。作为固体开关应用:在开关电路中,控制电路和开关之间有很好的电隔离作用。
3、光耦种类繁多,结构独特,优点突出,所以应用广泛,最为常见的就是它在电路领域扮演的角色了,比如下文提及的光耦开关就能够起到不错的调节效果,并且在许多领域都有着不可或缺的作用。
4、普通光耦合器的CTR-IF特性曲线呈非线性,在IF较小时的非线性失真尤为严重,因此它不适合传输模拟信号。
5、由于光耦合器输入输出间互相隔离,电信号传输具有单向性等特点,因而具有良好的电绝缘能力和抗干扰能力。所以,它在长线传输信息中作为终端隔离元件可以大大提高信噪比。
PC817的基本参数:集-射极电压额定值Vceo为35V,Ic为50mA,Pc为150mW。实际工作中,集电极供电电压可在额定值以内选用,只要注意实际的Vceo*Ic≯Pc就行。
参数几乎一模一样,PC123反向耐压Vceo=70V,PC817反向耐压Vceo=35V略低,频率同为80KHz,所以可以试着替换,但有风险。
光耦PC817:光耦PC817的峰值正向电流(ICE max)为1A。光耦PC817B:光耦PC817B的峰值正向电流(ICE max)为5A。作用不同 光耦PC817:光耦PC817用于信号传输,减小电路干扰,简化电路设计。
数据传输速率的计算公式如下:R=(1/T)*logzN(bps)。其中R为传输速率,单位为bps,T为发送每个bit所要的时间,单位是秒,N是传输的码数。如果网络结点传输5MB数据需要0.04s,则该网络的数据传输速率是1Gbps。
光耦的数据速率BD是光度单位。光耦亦称光电隔离器或光电耦合器,简称光耦。它是以光为媒介来传输电信号的器件,通常把发光器(红外线发光二极管LED)与受光器(光敏半导体管)封装在同一管壳内。
给光耦输入端的LED以适当的电流,其输出端就会“导通”。电流的大小,以型号而定,约为5~10mA。
就分立元件而言,是三极管的速度快,一般的产品目录上三极管都标注其带宽,而MOS管都不标注带宽或相应时间等和速度相关的参数。有些三极管的数据手册中给出上升时间、下降时间或导通时间、截止时间,这就是它的开关速度参数。
这几个参数共同决定了光耦工作在放大状态还是开关状态,其计算方法与三极管工作状态计算方法类似。若输入电流、输出电流、电流传输比设计搭配不合理,可能导致电路不能工作在预想的工作状态。
光耦的技术参数主要包括LED正向压降VF、正向电流IF、电流传输比CTR、输入级与输出级之间的绝缘电阻、集电极-发射极反向击穿电压V(BR)CEO、集电极-发射极饱和电压VCE(sat)。
它的具体参数如下:正向电流IF(mA)50 mA 峰值电流IFM(A)1 A 反向电压VR(V)6 V 功耗P(mW)70 mW 集电极发射电压VECO(V)35 V 发射机电极电压VECO(V)6 V 集电极电流IC(mA)50 mA 集电极功耗PC(mW)150 mW。
HCPL-817-000E 为内含通过光学耦合到光敏晶体管发光二极管的光敏晶体管光电耦合器,采用 4-pin DIP 封装并提供宽接脚间隔和弯脚 SMD 选择。
光耦合器的电流传输比的允许范围是不小于百分之500。当电流传输比小于百分之500时,光耦中的LED就需要较大的工作电流小于0毫安,才能保证信号在长线传输中不发生错误,会增大光耦的功耗。
不是啊 你考虑最小值就可以啦。这个值是根据 IO/IF得来的。计算出的IC 是实际电流。它数据手册有最大电流,最大电压, 这种极限值的。
光耦合器的电流传输比(CTR)的允许范围是50%~200%。这是因为当CTR50%时,光耦中的LED就需要较大的工作电流(IF0mA),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。
1、在设计光耦反馈式开关电源时必须正确选择线性光耦合器的型号及参数,选取原则如下:①光耦合器的电流传输比(CTR)的允许范围是50%~200%。
2、选择光耦型号的时候我们先要确定整个光耦电路的前端输入和后端输出的参数,然后再说设计电路,这样我们就可以知道我们才可以设计出我们想要的光耦电路,参数小了,电路无法正常工作;反之,参数设计得大了,电路很容易就烧掉了。
3、开关电源 请选用 线性光耦 不需要高速光耦 光速数字光耦主要应用CAN-BUS 及一些总线隔离 我知道一个型号HCNR-200 线性度很好。。
4、开关电源的光耦主要是隔离、提供反馈信号和开关作用,当输出电压低于稳压管电压是给信号光耦接通,加大占空比,使得输出电压升高;反之则关断光耦减小占空比,使得输出电压降低。
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