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光耦開關的作用及工作原理

時間 : 2024-11-20     

光耦種類繁多,結構獨特,優點突出,所以應用廣泛,最為常見的就是它在電路領域扮演的角色了,比如下文提及的光耦開關就能夠起到不錯的調節效果,并且在許多領域都有著不可或缺的作用。那么接下來就隨小編一起來了解一下和光耦開關有關的知識吧,具體包括光耦的開關作用、光耦開關常見的幾種連接方式及其工作原理等等,有興趣的朋友可以學習分析。

光耦開關

一、光耦開關常見的幾種連接方式及其工作原理

常用于反饋的光耦型號有TLP521、PC817等。這里以TLP521為例,介紹這類光耦的特性。

TLP521的原邊相當于一個發光二極管,原邊電流If越大,光強越強,副邊三極管的電流Ic越大。副邊三極管電流Ic與原邊二極管電流If的比值稱為光耦的電流放大系數,該系數隨溫度變化而變化,且受溫度影響較大。作反饋用的光耦正是利用“原邊電流變化將導致副邊電流變化”來實現反饋,因此在環境溫度變化劇烈的場合,由于放大系數的溫漂比較大,應盡量不通過光耦實現反饋。此外,使用這類光耦必須注意設計外圍參數,使其工作在比較寬的線性帶內,否則電路對運行參數的敏感度太強,不利于電路的穩定工作。

通常選擇TL431結合TLP521進行反饋。這時,TL431的工作原理相當于一個內部基準為2.5V的電壓誤差放大器,所以在其1腳與3腳之間,要接補償網絡。

常見的光耦反饋第1種接法,Vo為輸出電壓,Vd為芯片的供電電壓。com信號接芯片的誤差放大器輸出腳,或者把PWM芯片(如UC3525)的內部電壓誤差放大器接成同相放大器形式,com信號則接到其對應的同相端引腳。注意左邊的地為輸出電壓地,右邊的地為芯片供電電壓地,兩者之間用光耦隔離。

圖1所示接法的工作原理如下:當輸出電壓升高時,TL431的1腳(相當于電壓誤差放大器的反向輸入端)電壓上升,3腳(相當于電壓誤差放大器的輸出腳)電壓下降,光耦TLP521的原邊電流If增大,光耦的另一端輸出電流Ic增大,電阻R4上的電壓降增大,com引腳電壓下降,占空比減小,輸出電壓減小;反之,當輸出電壓降低時,調節過程類似。開關電源中光耦的作用

常見的第2種接法,如圖2所示。與第1種接法不同的是,該接法中光耦的第4腳直接接到芯片的誤差放大器輸出端,而芯片內部的電壓誤差放大器必須接成同相端電位高于反相端電位的形式,利用運放的一種特性——當運放輸出電流過大(超過運放電流輸出能力)時,運放的輸出電壓值將下降,輸出電流越大,輸出電壓下降越多。因此,采用這種接法的電路,一定要把PWM芯片的誤差放大器的兩個輸入引腳接到固定電位上,且必須是同向端電位高于反向端電位,使誤差放大器初始輸出電壓為高。

圖2所示接法的工作原理是:當輸出電壓升高時,原邊電流If增大,輸出電流Ic增大,由于Ic已經超過了電壓誤差放大器的電流輸出能力,com腳電壓下降,占空比減小,輸出電壓減小;反之,當輸出電壓下降時,調節過程類似。

二、光耦的開關作用

⑴ 在邏輯電路上的應用

⑵ 作為固體開關應用

⑶ 在觸發電路上的應用

⑷ 在脈沖放大電路中的應用

光電耦合器應用于數字電路,可以將脈沖信號進行放大。

⑸ 在線性電路上的應用

⑹ 特殊場合的應用。

光耦的開關作用旗下也包含了很多方面的作用,比如常見的電路領域的應用,或者是作為固體開關應用等等,它們都可以起到控制調節的效果,所以光耦開關相對而言也是極為關鍵的部件。上文我們為大家闡述了光耦開關常見的幾種連接方式及其工作原理,從專業的角度給出了詳細系統的分析,并且舉例了示意圖,采用文字圖片相互結合的模式加以介紹。

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