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1、光耦驱动电路原理:电流通过5V电源,送低电平到发光二极管,因为有电流通过而发光,电阻R2,T1就导通,T1的E和C,到地,光耦的发光二极管,电源VCC通过R3,到地,致使三极管接收端导通。
2、光耦的原理就是用光来实现信号的传输,从而实现前后级隔离的效果。
3、A。选用TLP250 光耦既保证了功率 驱动电路与P W M 脉宽调制电路的可靠 隔离,又具备了直接驱动MOSFET 的能 力,使驱动电路特别简单。
4、把发光源和受光器组装在同一密闭的壳体内,彼此间用透明绝缘体隔离。发光源的引脚为输入端,受光器的引脚为输出端,常见的发光源为发光二极管,受光器为光敏二极管、光敏三极管等等。
一般电流控制在5~20mA,最大50mA。用5V电源驱动,可以串联电阻R=5/0.01=500R,所以你可以选择电阻200R~1K,建议取值330~510R。
moc3063光耦的工作电压和电流的参数如下:电压-断态: 600V,电流-通态(It(RMS)):(最大值) 25A,电压-栅极触发(Vgt):(最大值)3V,电流-不重复浪涌(50,60Hz) 208A,250A。
一般电流控制在5~20mA,最大50mA。用5V电源驱动,可以串联电阻R=5/0.01=500R,所以你可以选择电阻200R~1K,建议取值330~510R.在驱动电压恒定的情况下,串联电阻越大,电流越小。
根据NPN晶体管的工作原理,可以得到以下公式:IB=IF*CTR,其中CTR是光耦的传输比,表示光耦输入光功率与输出电流之间的比值。因此,可以得到CTR=IB/IF=10mA/10mA=1。
当电源IC与MOS管选定之后, 选择合适的驱动电路来连接电源IC与MOS管就显得尤其重要了。
光耦输入侧光二极管需要加限流电阻。MOS管栅极需要加稳压管限压。24V可能导致MOS管g-s击穿。
光耦的作用 (1) 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,因此,由它构成的逻辑电路更可靠。
东芝光耦有很多种类,高速光耦有:TLP117: 5 V, 50 Mbps/TLP2066: 3 V, 20 Mbps/TLP2116: 5 V, 20 Mbps (2-in-1)。
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。
光耦驱动电路原理:电流通过5V电源,送低电平到发光二极管,因为有电流通过而发光,电阻R2,T1就导通,T1的E和C,到地,光耦的发光二极管,电源VCC通过R3,到地,致使三极管接收端导通。
直流电机驱动电路建议用光电耦合器。光电耦合器是以光为媒介传输电信号的一种电一光一电转换器件。它由发光源和受光器两部分组成。把发光源和受光器组装在同一密闭的壳体内,彼此间用透明绝缘体隔离。
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。目前它已成为种类最多、用途最广的光电器件之一。光耦合器一般由三部分组成:光的发射、光的接收及信号放大。
光耦属于信号级别的元件,它能通过的电流是比较小的,无法直接驱动电机,哪怕是最微型(非特殊)的电机估计也驱动不了。因此,光电耦合控制直流电机的电路应该有三部分,光耦、放大、驱动。
但光耦的用途是用于电气隔离,若使用了光耦,又共地了,那光耦就失去意义了,电平转换完全可以使用其他方法。
首先是延迟时间,这个参数影响传输度。其次是传输比,这个参数影响传递效率 再次就是输出阻抗,这个参数影响驱动能力 还要考虑的参数有隔离电压、上升时间和下降时间、击穿电压、驱动极性等等。
光耦驱动电路原理:电流通过5V电源,送低电平到发光二极管,因为有电流通过而发光,电阻R2,T1就导通,T1的E和C,到地,光耦的发光二极管,电源VCC通过R3,到地,致使三极管接收端导通。
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。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。
1、东芝光耦有很多种类,高速光耦有:TLP117: 5 V, 50 Mbps/TLP2066: 3 V, 20 Mbps/TLP2116: 5 V, 20 Mbps (2-in-1)。
2、光耦输入侧光二极管需要加限流电阻。MOS管栅极需要加稳压管限压。24V可能导致MOS管g-s击穿。
3、光耦TLP521不能直接驱动mos管。tlp521是可控制的光耦合器件,光电耦合器件广泛运用在电脑终端机,可控硅系统设置,测量仪器、影印机、自动售票、家用电器,比如电风扇、加热器等。
4、MHZ以上的需要用图腾柱驱动或者专用驱动芯片IR2013 ,MOS管一定要选结电容小的高速MOS管,否则无法达到这么高的频率。
5、导通瞬间电压和电流的乘积很大,造成的损失也就很大。缩短开关时间,可以减小每次导通时的损失;降低开关频率,可以减小单位时间内的开关次数。这两种办法都可以减小开关损失。
6、MOS管通常需要驱动电路来控制其开关状态。光耦可以用于隔离控制信号与高电压/高电流的负载之间,以保护控制电路。但是,光耦本身并不能提供驱动信号,因此驱动电路仍然需要使用。
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