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选择欧姆龙光电耦合器系列,推出VISHAY固态继电器

电脑杂谈  发布时间:2020-05-31 11:36:27  来源:网络整理

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欧姆龙光耦合器系列的选择

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选型欧姆龙光耦系列

当引脚1和2用高于5V的电源连接时,发光管可以发光并驱动光控晶闸管导通. 此时,引脚5和4形成一个电阻,电阻约为10K. 当未在1和2上施加电压时,则4和5可以视为无限电阻. 为了提高光控晶闸管的触发灵敏度,栅极区域通常采用放大的栅极结构或双放大的栅极结构. 为了满足高的重新施加电压上升率,经常使用阴极-发射极短路结构. 低功率光控晶闸管通常用于电隔离,以为较大的晶闸管提供控制电极触发,也可用于继电器和自动控制. 大功率光控晶闸管主要用于高压直流输电.

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以上有趣的解决方案可用于开发电气隔离的电源. 取决于应用,不需要反馈路径的解决方案或具有完全集成的反馈路径的解决方案可能是合适的. 由于它不再受光耦合器的85°C工作温度限制,因此可以实现具有很高功率密度的紧凑型电源设计. 您知道光耦合器的类型吗?我相信,许多刚接触光电组件的新秀并不完全了解光电耦合器的分类. 让我们让超艺电子工程师推广它. 工程师说,由于光耦合器的种类和类型太多,因此在《光电数据手册》中有数千种型号,通常可以根据以下方法进行分类:

不带光耦合器的反激转换器: 现有的选件反激转换器通常用于需要电源电压电气隔离和较低发射功率的应用中. 当输出功率低于60W时,通常使用反激转换器. 对于电气隔离的电源,您必须确定初级或次级电气隔离控制器IC的哪一端导通. 如果它位于次级侧,则必须通过电气隔离来控制初级侧电源开关. 在这两种架构中,无论是初级侧控制器还是次级侧控制器,都需要可跨越电隔离的信号传输路径. 公用路径是光耦合器(或光隔离器). 但是,它们会带来一些缺点. 它们的标称温度通常仅为85°C,并且电流传输率(CTR)随时间变化,这意味着它们的传输行为会在电路寿命期间发生变化. 此外,还需要其他组件来控制光耦合器. 如果使用光耦合器,隔离电源的反馈环路速度通常会很慢. 近年来,已经针对此问题开发了一些简洁的解决方案. 该解决方案是反激式控制器,它不直接测量输出电压. 通过监视初级侧变压器绕组两端的电压,可以获得针对实际输出电压的足够准确的判据. 调整的准确性取决于应用程序的常见条件,包括输入和输出电压,负载变化和电压变化.

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2. 光耦合器的延迟与直流特性类似,上述CTR影响过去是否可以传输信号. 以下主要分析光耦合器的延迟特性,即光耦合器可以传输信号的速度. 涉及两个参数: 光耦合器开启延迟tplh和光耦合器关闭延迟tphl. 以TCMT11为例: 如果If = 2mA,则关闭延迟大于6uS,开启延迟大于5uS. 总延迟= 6 + 5 = 11uS,因此光耦合器不能用于切换大于90KHZ的信号.

VISHAY固态继电器简介

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2)因为光只能接收光源的信息,反之亦然,所以信号不会在一个方向上从光源反馈到光,并且其输出信号不会影响输入端子. 3)由于光耦合器的输入和输出相互隔离,电信号传输具有单向性等特点,因此具有良好的电绝缘能力和抗干扰能力. 4)易于与逻辑电路配合. 5)响应速度快. 光耦合器件的时间常数通常在毫秒甚至微秒的数量级.

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不带光耦合器的反激转换器: 现有的选件反激转换器通常用于需要电源电压电气隔离和较低发射功率的应用中. 当输出功率低于60W时,通常使用反激转换器. 对于电气隔离的电源,您必须确定初级或次级电气隔离控制器IC的哪一端导通. 如果它位于次级侧,则必须通过电气隔离来控制初级侧电源开关. 在这两种架构中,无论是初级侧控制器还是次级侧控制器,都需要可跨越电隔离的信号传输路径. 公用路径是光耦合器(或光隔离器). 但是,它们会带来一些缺点. 它们的标称温度通常仅为85°C,并且电流传输率(CTR)随时间变化,这意味着它们的传输行为会在电路寿命期间发生变化. 此外,还需要其他组件来控制光耦合器. 如果使用光耦合器,隔离电源的反馈环路速度通常会很慢. 近年来,已经针对此问题开发了一些简洁的解决方案. 该解决方案是反激式控制器光耦在直流固态继电器应用,它不直接测量输出电压. 通过监视初级侧变压器绕组两端的电压,可以获得针对实际输出电压的足够准确的判据. 调整的准确性取决于应用程序的常见条件,包括输入和输出电压,负载变化和电压变化.

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如图所示,光控晶闸管与砷化镓红外发光二极管耦合. 左侧的引脚1和2是发光二极管. 当施加电压时,发光二极管被驱动以发射特定波长的光以触发光学晶闸管. 光控晶闸管的特点是在栅极区域集成了一个光电二极管,并且触发信号源与主电路绝缘. 关键是触发灵敏度高. 光控晶闸管控制极的触发电流由设备中的光生载流子承载. 在光控晶闸管的阳极和阴极之间施加正压. 如果栅极区域受到一定波长的光照射,则光控晶闸管将从截止状态变为导通状态.

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例如,PC816,PC817、4N35等. 测量和检测型光电耦合器光耦在直流固态继电器应用,输入电压降约为1.2V,输入电流为50mA,典型应用值为10mA. 输出电流约为1A,因此可以直接驱动小型继电器并输出饱和电压. 压降小于0.4V. 它可以用于传输数十kHz的低频信号和DC信号. 输入电压/电流有极性要求. 当形成正向电流路径时,输出侧的两个引脚处于路径状态. 当正向电流小于某个值或承受一定的反向电压时,输出侧的两个引脚处于断开状态.

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选型欧姆龙光耦系列

LTV-817光耦合器不仅可以提供反馈,而且可以隔离. 光电耦合器LTV-817的检测方法: 1.使用万用表进行电隔离(可以使用Rx1至RX1k隔离块),以测试输入端口2的内部发光二极管是否良好(判断方法相同). 作为普通二极管),并确定其正负极. 2.使用Rx1k阻止输出3)4)脚内部光电晶体管的发射极和集电极之间的正向和反向电阻应为∞. 否则会损坏.

欧姆龙光耦合器系列的选择


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