光电耦合器TLP281(GRTPFT)技术支持

admin 发布于 2021-07-24 阅读(321)

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  以下是另外一个实验反激电路,工作在断续模式,实际测得其光耦4脚电压波形,如图12所示。实际测得的驱动信号波形,如图13所示,占空比约为0.2。因此,在光耦反馈设计中,除了要根据光耦的特性参数来设置其外围参数外,还应该知道,不同占空比下对反馈方式的选取也是有限制的。反馈方式3适用于任何占空比情况,而反馈方式4比较适合于在占空比比较小的场合使用。

  光电耦合器具体应用组成开关电路当输入信号ui为低电平时,晶体管V1处于截止状态,光电耦合器B1中发光二极管的电流近似为零,输出端QQ12间的电阻很大,相当于开关“断开”;当ui为高电平时,v1导通,B1中发光二极管发光,QQ12间的电阻变小,相当于开关“接通”.该电路因Ui为低电平时,开关不通,故为高电平导通状态.同理,图2电路中,因无信号(Ui为低电平)时,开关导通,故为低电平导通状态。

  一种光耦可控硅中电阻触发情况的分析在光耦可控硅控制当中,电阻是非常重要的器件。但很多新手在接触光耦可控硅当中的电阻时,都会遇到这样那样的问题。本文就将以一款光耦可控硅为例,为大家分析其中的电阻问题,感兴趣的朋友快来看一看吧。如图1所示,在光耦可控硅驱动可控硅时,这个电阻的作用是什么呢。通常来说,双向可控硅的触发有4种情况:

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  多年来,工业、医和其他隔离系统的设计人员实现安全隔离的手段有限,唯1合理的选择是光耦合器。如今,数字隔离器在性能、尺寸、成本、效率和集成度方面均有优势。了解数字隔离器三个关键要素的特点及其相互关系,对于正确选择数字隔离器十分重要。这三个要素是:绝缘材料、结构和数据传输方法。光耦隔离器光耦合组件是很早的隔离器,也称为光耦隔离器或光耦合器,简称「光耦」(optos)。一代光耦于1960年代取得专利。早期的型式包括微型白炽灯泡一次侧上的透明(光学透明)塑料,作为绝缘或介电层和光路,以及次级侧上透过光照进行调节的光敏电阻器。之后开发出更精良的光耦合组件,以便利系统设计者工作。

  器件选择三极管输出型光电耦合器三极管输出型光电耦合器电路如图1中(所示,它是由两部分组成的。其中,2端为输入端,通常由发光器件构成;6端接一只光敏三极管构成输出端,当接收到发射端发出的红外光后,在三极管集电极中便有电流输出。三极管输出型光电耦合器的特点,是具有很高的输入输出绝缘性能,频率响应可达300kHz,开关时间数微秒。

  实例分析一款反激光耦中串并联电阻的意义光耦在电路当中的作用非常重要,光耦能够将电路中的光能与电能进行隔离,因此能起到很好的控制作用。在一些较为敏感的电路中光耦的作用就更加明显。在光耦当中,电阻的作用分为串联与并联。那么光耦电路中为何存在串联与并联电阻呢本文将以一个电路为例来为大家进行分析。如图1所示,图1为反激式电源电路图,那么在RR9这两个电阻的作用是什么如果对R8和R9阻值调大或者调小分别对什么电性有影响

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  测量时的注意事项:光耦器件的一侧可能与“强电”有直接联系,触及会有触电危险,建议维修过程中为机器提供隔离电源。图1中的电路,为变频器控制端子电路的数字信号输入电路,当正转端子FWD与公共端子COM短接时,PC817的2脚之间的电压由0V变为2V,4脚电压由5V变为0V。同理,当控制端子呈开路状态时,PC817的2脚之间电压为0V,而4脚之间电压为5V。图1电路可以看出光耦器件的各脚电压值,故障或正常状态测量输入、输出脚电压即可得出判断。

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