光耦选型与使用
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光耦常用参数及光耦使用技巧正向压降VF:二极管通过的正向电流为规定值时,正负极之间所产生的电压降。
正向电流IF:在被测管两端加一定的正向电压时二极管中流过的电流。
反向电流IR:在被测管两端加规定反向工作电压VR时,二极管中流过的电流。
反向击穿电压VBR::被测管通过的反向电流IR为规定值时,在两极间所产生的电压降。
结电容CJ:在规定偏压下,被测管两端的电容值。
反向击穿电压V(BR)CEO:发光二极管开路,集电极电流IC为规定值,集电极与发射集间的电压降。
输出饱和压降VCE(sat):发光二极管工作电流IF和集电极电流IC 为规定值时,并保持IC/IF≤CTRmin时(CTRmin在被测管技术条件中规定)集电极与发射极之间的电压降。
反向截止电流ICEO:发光二极管开路,集电极至发射极间的电压为规定值时,流过集电极的电流为反向截止电流。
电流传输比CTR:输出管的工作电压为规定值时,输出电流和发光二极管正向电流之比为电流传输比CTR。
脉冲上升时间tr、下降时间tf:光耦合器在规定工作条件下,发光二极管输入规定电流IFP的脉冲波,输出端管则输出相应的脉冲波,从输出脉冲前沿幅度的10%到90%,所需时间为脉冲上升时间tr。
从输出脉冲后沿幅度的90%到10%,所需时间为脉冲下降时间tf。
传输延迟时间tPHL、tPLH:光耦合器在规定工作条件下,发光二极管输入规定电流IFP的脉冲波,输出端管则输出相应的脉冲波,从输入脉冲前沿幅度的50%到输出脉冲电平下降到1.5V时所需时间为传输延迟时间tPHL。
从输入脉冲后沿幅度的50%到输出脉冲电平上升到1.5V时所需时间为传输延迟时间tPLH。
入出间隔离电容CIO:光耦合器件输入端和输出端之间的电容值。
入出间隔离电阻RIO:半导体光耦合器输入端和输出端之间的绝缘电阻值。
入出间隔离电压VIO:光耦合器输入端和输出端之间绝缘耐压值。
----------------------------------------------------------------------------------------常用的器件。
光耦选型经典指南光电耦合器是一种将电信号和光信号相互转换的器件,广泛应用于各种电子设备中。
在进行光耦选型时,需要考虑多个因素,包括光电耦合器的类型、特性参数以及应用环境等。
下面是一份光耦选型经典指南,帮助您进行正确的选型。
1.光耦类型选择:根据应用需求和场景,选择合适的光耦类型。
常见的光耦类型包括光电二极管、光电三极管、光敏场效应管以及光电双向晶闸管等。
根据需要选择合适的类型,例如光电二极管适用于高速传输和低电流驱动的场景,而光电三极管适用于高功率驱动和低频传输的场景。
2.光电参数选择:光电耦合器的特性参数对其性能和应用具有重要影响。
在选型时,需要关注以下特性参数:-光电转换系数:光电转换系数表示光信号转换为电信号的效率,一般以A/W为单位。
较高的光电转换系数意味着更好的灵敏度和响应速度。
-电流传输比:电流传输比表示光信号与电信号之间的等效电流关系。
选用合适的电流传输比可以确保电信号在传输过程中不受损失。
-切换速度:切换速度表示光电耦合器在从关断到导通状态的响应时间。
对于高速传输的应用,需要选用较高切换速度的光电耦合器。
3.耐压与耐磁参数选择:在一些特殊环境下,需要考虑光电耦合器的耐压和耐磁性能。
耐压参数表示光电耦合器所能承受的最大电压。
当应用场景中存在高电压时,选择具有足够耐压能力的光电耦合器。
耐磁参数表示光电耦合器在磁场中的工作性能。
在靠近强磁场或高频磁场的应用中,选择具有良好耐磁性能的光电耦合器。
4.封装类型选择:根据实际使用环境和布局要求,选择合适的封装类型。
光电耦合器的封装类型分为DIP、SOP、SMD等多种形式。
DIP封装适用于手工焊接和低密度布线的应用,而SMD封装适用于自动化焊接和小型化设计的应用。
5.其他因素:在选型过程中,还需要考虑其他因素,例如价格、供应商信誉度、长期供货能力等。
选择信誉度较高的供应商,能够获得质量稳定、售后服务完善的光电耦合器。
总结:在进行光耦选型时,需要综合考虑光耦类型、特性参数、耐压耐磁性能、封装类型以及价格等多个因素。
开关电源用光耦817选型和TL431配合设计建议开关电源是一种常用的电源设计,在实际使用中,可以使用光耦817和TL431作为配合设计,以提高电源的性能和可靠性。
下面将详细介绍光耦817和TL431的选型和设计建议。
光耦817是一种常用的光耦器件,其内部包含一个红外发射二极管和一个光敏三极管。
光耦817在开关电源中主要用于隔离输入和输出信号,以提高系统的安全性和稳定性。
选型光耦817时,需要考虑以下几个因素:1.峰值反向电压:开关电源中,输入和输出信号需要隔离,因此光耦817的峰值反向电压需要能够满足系统的工作要求。
2.传输速率:光耦817的传输速率决定了信号传输的快慢,选型时需要根据实际需求选择合适的传输速率。
3.耐热性:开关电源在工作过程中可能会产生较高的温度,因此光耦817需要具有良好的耐热性,能够在高温环境下长时间工作。
4.封装类型:光耦817有多种封装类型,如DIP封装、SOP封装等,选型时需要根据实际应用情况选择合适的封装类型。
TL431是一种常用的可编程精密稳压器,其内部包含一个比较器和一个电流源。
TL431在开关电源中主要用于稳压和参考电压源,以提供稳定的工作电压和精确的参考电压。
选型TL431时,需要考虑以下几个因素:1.工作电压范围:开关电源的工作电压要求可能会有所不同,因此选型TL431时需要根据具体的工作电压范围选择合适的器件。
2.稳定性:TL431的稳定性决定了其输出电压的准确性和稳定性,选型时需要根据实际要求选择具有良好稳定性的器件。
3.温度系数:TL431在不同温度下其输出电压可能会发生变化,选型时需要考虑温度系数,并根据实际需求选择合适的器件。
4.封装类型:TL431有多种封装类型,如TO-92封装、SOT-23封装等,选型时需要根据实际应用情况选择合适的封装类型。
在使用光耦817和TL431进行配合设计时,需要注意以下几个问题:1.输入和输出信号的隔离:使用光耦817将输入和输出信号进行隔离,以确保系统的安全性和稳定性。
光电耦合器的作用与选型技巧经验总结光电耦合器(简称光耦),是一种把发光元件和光敏元件封装在同一壳体内,中间通过电→光→电的转换来传输电信号的半导体光电子器件。
光电耦合器可根据不同要求,由不同种类的发光元件和光敏元件组合成许多系列的光电耦合器。
本篇文章主要以线性与非线性两个方面分别介绍光电耦合器的作用,以及华强北IC代购网工程师的一些光电耦合器选型技巧经验总结,望对大家的电路设计有所帮助。
光电耦合器的作用介绍1、线性光电耦合器线性光耦器件又分为两种:无反馈型和反馈型;无反馈型线性光耦器件实际上是在器件的材料和生产工艺上采取一定措施(使得光耦器件的输入输出特性的非线性得到改善。
但由于固有特性,改善能力十分有限。
这种光耦器件主要用于对线性区的范围要求不大的情况,例如开关电源的电压隔离反馈电路中经常使用的PC816A和NEC2501H等线性光耦。
不过这种光耦器件只是在有限的范围内线性度较高,所以不适合使用在对测试精度以及范围要求较高的场合。
另一种线性光耦是反馈型器件。
其作用原理是将普通光耦的单发单收模式稍加改变,增加一个用于反馈的光接受电路用于反馈,通过这样的方式来抵消直通通路的非线性,从而达到实现线性隔离的目的。
这种器件例如德州仪器公司曾经出品现已停产的TIL300A,CLARE公司生产的LOC 系列线性光耦,惠普公司生产的HCNR200/201线性光耦等。
2、非线性光电耦合器非线性光耦的电流传输特性曲线是非线性的,这类光耦适合于开关信号的传输,不适合于传输模拟量。
常用的4N系列光耦属于非线性光耦。
如4N25、4N26、4N35、4N36。
选型技巧经验总结在设计光耦光电隔离电路时必须正确选择光耦合器的型号及参数,选型经验总结如下:1、由于光电耦合器为信号单向传输器件,而电路中数据的传输是双向的,电路板的尺寸要求一定,结合电路设计的实际要求,就要选择单芯片集成多路光耦的器件;2、光耦合器的电流传输比(CTR)的允许范围是不小于500%。
光耦参数选型重要指标光耦,听起来挺高大上的,实际上它就像电路里的“桥梁”,连接着两个电路,让它们彼此交流,但又不互相干扰。
想象一下,两条河流,光耦就像那座小桥,让水流自由地流动,却又不让它们混在一起。
选购光耦的时候,可别小看了这小家伙,里面可是有不少讲究哦。
工作电压,这个指标得仔细瞧瞧。
电压高了可就没法用了,电压低了也会导致信号不稳定。
就好比你出门时,带的雨伞和衣服要和天气相符,不然可就糗大了。
你要了解自己的电路需求,选择一个合适的电压范围,这样才能让光耦发挥出最佳性能,真是事半功倍!传输速率也是个关键因素。
传输速率决定了信息传递的速度,这就像你发微信消息一样,有时候快得像闪电,有时候慢得像乌龟。
想象一下,要是你家里的设备需要实时反馈,但光耦传输太慢,那真是叫天天不应,叫地地不灵。
选择光耦的时候,得看清楚它的传输速率是否符合你的需求,别到时候急得像热锅上的蚂蚁。
再说说隔离电压,这个可得注意了。
隔离电压就像是保护膜,能让你的电路远离干扰和意外,给你一份安全感。
想想要是隔离电压不够,那可是隐患满满,电路出故障可就麻烦了。
选择光耦时,挑个隔离电压高的,心里也能踏实,仿佛给自己装了一个安全锁。
别忘了光耦的封装形式,咱们总是希望东西好用还要方便。
封装就像是衣服的样式,合适的样式才能穿出门。
如果你要在狭小的空间里使用光耦,选择一个小巧的封装形式可就显得尤为重要。
就像咱们挑衣服一样,得根据场合来选。
温度范围也不能忽略。
温度过高或过低都可能影响光耦的性能,选择适合的温度范围,确保光耦在工作时不受环境的干扰。
就好比我们每个人都需要一个舒适的环境,才能发挥出最佳的状态。
光耦也是,得让它在一个适合它的“温床”里工作。
还有一个不得不提的就是失效率,俗话说“千里之行,始于足下”,光耦的可靠性可关系到整个电路的稳定。
失效率低的光耦能让你高枕无忧,减少故障的发生。
想想要是频频出问题,得多让人抓狂,所以选择时,得关注这项指标。
正向压降VF:二极管通过的正向电流为规定值时,正负极之间所产生的电压降。
正向电流IF:在被测管两端加一定的正向电压时二极管中流过的电流。
反向电流IR:在被测管两端加规定反向工作电压VR时,二极管中流过的电流。
反向击穿电压VBR::被测管通过的反向电流IR为规定值时,在两极间所产生的电压降。
结电容CJ:在规定偏压下,被测管两端的电容值。
反向击穿电压V(BR)CEO:发光二极管开路,集电极电流IC为规定值,集电极与发射集间的电压降。
输出饱和压降VCE(sat):发光二极管工作电流IF和集电极电流IC为规定值时,并保持IC/IF≤CTRmin时(CTRmin在被测管技术条件中规定)集电极与发射极之间的电压降。
反向截止电流ICEO:发光二极管开路,集电极至发射极间的电压为规定值时,流过集电极的电流为反向截止电流。
电流传输比CTR:输出管的工作电压为规定值时,输出电流和发光二极管正向电流之比为电流传输比CTR。
脉冲上升时间tr、下降时间tf:光耦合器在规定工作条件下,发光二极管输入规定电流IFP的脉冲波,输出端管则输出相应的脉冲波,从输出脉冲前沿幅度的10%到90%,所需时间为脉冲上升时间tr。
从输出脉冲后沿幅度的90%到10%,所需时间为脉冲下降时间tf。
传输延迟时间tPHL、tPLH:光耦合器在规定工作条件下,发光二极管输入规定电流IFP的脉冲波,输出端管则输出相应的脉冲波,从输入脉冲前沿幅度的50%到输出脉冲电平下降到1.5V时所需时间为传输延迟时间tPHL。
从输入脉冲后沿幅度的50%到输出脉冲电平上升到1.5V时所需时间为传输延迟时间tPLH。
入出间隔离电容CIO:光耦合器件输入端和输出端之间的电容值。
入出间隔离电阻RIO:半导体光耦合器输入端和输出端之间的绝缘电阻值。
入出间隔离电压VIO:光耦合器输入端和输出端之间绝缘耐压值。
----------------------------------------------------------------------------------------常用的器件。
光耦的选型与应用[ 2008-2-3 8:54:00 | By: SystemARM ]4推荐光耦全称是光耦合器,英文名字是:optical coupler,英文缩写为OC,亦称光电隔离器,简称光耦。
光耦的结构是什么样的?光耦隔离就是采用光耦合器进行隔离,光耦合器的结构相当于把发光二极管和光敏(三极)管封装在一起。
为什么要使用光耦?发光二极管把输入的电信号转换为光信号传给光敏管转换为电信号输出,由于没有直接的电气连接,这样既耦合传输了信号,又有隔离干扰的作用。
光耦爱坏吗?只要光耦合器质量好,电路参数设计合理,一般故障少见。
如果系统中出现异常,使输入、输出两侧的电位差超过光耦合器所能承受的电压,就会使之被击穿损坏。
光耦的参数都有哪些?是什么含义?1、CTR:电流传输比2、Isolation Voltage:隔离电压3、Collector-Emitter Voltage:集电极-发射极电压CTR:发光管的电流和光敏三极管的电流比的最小值隔离电压:发光管和光敏三极管的隔离电压的最小值集电极-发射极电压:集电极-发射极之间的耐压值的最小值光耦什么时候导通?什么时候截至?关于TLP521-1的光耦的导通的试验报告要求:3.5v~24v 认为是高电平,0v~1.5v认为是低电平思路:1、0v~1.5v认为是低电平,利用串接一个二极管1N4001的压降0.7V+光耦的LED的压降,吃掉1.4V左右;2、24V是最高电压,不能在最高电压的时候,光耦通过的电流太大;所以选用2K的电阻;光耦工作在大概10mA的电流,可以保证稳定可靠工作n年以上;3、3.5V以上是高电平,为了尽快进入光敏三极管的饱和区,要把光耦的光敏三极管的上拉电阻加大;因此选用10K;同时要考虑到ctr最小为50%;电路:1、发光管端:实验室电源(0~24V)->2K->1N4001->TLP521-1(1)->TLP521-1(2)-gnd12、光敏三极管:实验室电源(DC5V)->10K->TLP521-1(4)->TLP521-1(3)-gnd23、万用表直流电压挡20V万用表+ -> TLP521-1(4)万用表- -> TLP521-1(3)试验结果输入电源万用表电压(V)1.3V 51.5V 4.81.7V 4.411.9V 3.582.1V 2.942.3V 1.82.5V 0.582.7V 0.22.9V 0.193.1V 0.173.3V 0.163.5V 0.165V 0.1324V 0.06思考题:光耦的CTR(电流传输比)是什么含义?思考题:1、光耦的CTR(电流传输比)是什么含义?2、CTR与上拉电阻和光耦的光敏三极管之间与饱和导通或者截至之间的关系;参考资料:TLP521-1的CTR为50%(最小值);TLP521-1的长相TLP521-1的长相线性光耦原理与电路设计【转】线性光耦原理与电路设计来源:21IC中国电子网作者:佚名1. 线形光耦介绍光隔离是一种很常用的信号隔离形式。
正向压降VF:二极管通过的正向电流为规定值时,正负极之间所产生的电压降。
正向电流IF:在被测管两端加一定的正向电压时二极管中流过的电流。
反向电流IR:在被测管两端加规定反向工作电压VR时,二极管中流过的电流。
反向击穿电压VBR::被测管通过的反向电流IR为规定值时,在两极间所产生的电压降。
结电容CJ:在规定偏压下,被测管两端的电容值。
反向击穿电压V(BR)CEO:发光二极管开路,集电极电流IC为规定值,集电极与发射集间的电压降。
输出饱和压降VCE(sat):发光二极管工作电流IF和集电极电流IC为规定值时,并保持IC/IF≤CTRmin时(CTRmin在被测管技术条件中规定)集电极与发射极之间的电压降。
反向截止电流ICEO:发光二极管开路,集电极至发射极间的电压为规定值时,流过集电极的电流为反向截止电流。
电流传输比CTR:输出管的工作电压为规定值时,输出电流和发光二极管正向电流之比为电流传输比CTR。
脉冲上升时间tr、下降时间tf:光耦合器在规定工作条件下,发光二极管输入规定电流IFP的脉冲波,输出端管则输出相应的脉冲波,从输出脉冲前沿幅度的10%到90%,所需时间为脉冲上升时间tr。
从输出脉冲后沿幅度的90%到10%,所需时间为脉冲下降时间tf。
传输延迟时间tPHL、tPLH:光耦合器在规定工作条件下,发光二极管输入规定电流IFP的脉冲波,输出端管则输出相应的脉冲波,从输入脉冲前沿幅度的50%到输出脉冲电平下降到1.5V时所需时间为传输延迟时间tPHL。
从输入脉冲后沿幅度的50%到输出脉冲电平上升到1.5V时所需时间为传输延迟时间tPLH。
入出间隔离电容CIO:光耦合器件输入端和输出端之间的电容值。
入出间隔离电阻RIO:半导体光耦合器输入端和输出端之间的绝缘电阻值。
入出间隔离电压VIO:光耦合器输入端和输出端之间绝缘耐压值。
----------------------------------------------------------------------------------------常用的器件。
光耦的用法一、光耦简介光耦合器(英文:Optical Coupler,简称: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。
当输入端加电信号时发光器发出光线,受光器接受光线之后就产生光电流,从输出端流出,从而实现了“电—光—电”转换。
光耦合器主要由三部分组成: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,被光探测器接收后,进一步转换为电信号,最后经后级放大形成响应的输出信号。
因此光耦合器输入的是电信号,输出的是电信号。
二、光耦的种类根据其工作方式的不同,可分为线性光耦和开关光耦;按照接收管的结构不同,线性光耦又可分为有光电二极管式和光电晶体管式两种;开关光耦又分为晶体管—晶体管(T—T)式、晶体管—晶体管(N—P—N)式、晶体管—晶体管(P—N—P)式等类型。
此外,还有达林顿(射极跟随器)型、双管式和差分式等光耦合器。
三、光耦的工作原理光耦合器的工作原理是:在输入端加电信号使发光源发光,发光管产生的光线照射在受光器上,转换成电信号后再传输到输出端,以完成对于电路的隔离与传输。
其结构一般有光纤式和集成式两类,但目前应用最广、产量最大的为集成式结构的光耦合器。
它又可分为“塑封型”和“密封型”两大类,其中“塑封型”又分为直插封装型和贴片封装型两种。
四、光耦的选择与使用由于线性光耦是线性工作的器件,它在模拟电路中的应用优于数字电路。
选择一个好的光耦需要考虑一下因素:1.隔离电压:选择隔离电压高的器件。
2.传输速度:根据电路中电信号的频率选择不同截止频率的光耦。
3.带宽:根据电路的带宽选择不同带宽的光耦。
4.饱和压降:对与一般的数字逻辑来说,应选择饱和压降尽可能小的器件。
5.线性度:选择线性度好的器件。
线性度越接近1越好。
在选择完光耦之后就要看是否能够符合你的实际电路使用了,注意最大和最小的工作电压、电流,这些会影响到整个电路的性能和稳定性。
光耦继电器的选型原则
选择光耦继电器时,可以考虑以下几个原则:
1. 继电器的负载能力:根据需要控制的负载类型和电流大小,选择合适的继电器型号。
确保继电器能够正常工作并且能够承受所需的负载。
2. 输入和输出电压:确定继电器的输入和输出电压范围,以确保与系统中其他元件的兼容性。
3. 继电器的开关速度:根据应用的要求,选择合适的继电器开关速度。
如果需要快速的响应和切换,则选择具有较短响应时间和切换时间的继电器。
4. 继电器的绝缘性能:光耦继电器具有良好的绝缘性能,可以有效地隔离输入和输出电路。
确保继电器具有足够的绝缘性能,以防止输入和输出之间的电气干扰。
5. 继电器的寿命和可靠性:选择具有较高寿命和可靠性的光耦继电器。
继电器的寿命是指其正常工作的时间,可靠性是指继电器在各种工作条件下的稳定性和可靠性。
6. 继电器的尺寸和安装方式:根据应用的空间和安装要求,选择适合的继电器尺寸和安装方式。
考虑继电器的尺寸和安装方式,以确保其适合于所需的应用场景。
总的来说,选择合适的光耦继电器应综合考虑负载能力、电压
要求、开关速度、绝缘性能、寿命和可靠性等因素,并根据具体应用场景进行选择。
光耦选型手册光耦简介:光耦合器(opticalcoupler,英文缩写为OC)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。
当输入端加电信号时发光器发出光线,受光器接受光线之后就产生光电流,从输出端流出,从而实现了“电—光—电”转换。
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。
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。
这就完成了电—光—电的转换,从而起到输入、输出、隔离的作用。
光耦的分类:(1)光电耦合器分为两种:一种为非线性光耦,另一种为线性光耦。
非线性光耦的电流传输特性曲线是非线性的,这类光耦适合于开关信号的传输,不适合于传输模拟量。
常用的4N系列光耦属于非线性光耦。
线性光耦的电流传输特性曲线接近直线,并且小信号时性能较好,能以线性特性进行隔离控制。
常用的线性光耦是PC817A—C系列。
(2)常用的分类还有:按速度分,可分为低速光电耦合器(光敏三极管、光电池等输出型)和高速光电耦合器(光敏二极管带信号处理电路或者光敏集成电路输出型)。
按通道分,可分为单通道,双通道和多通道光电耦合器。
按隔离特性分,可分为普通隔离光电耦合器(一般光学胶灌封低于5000V,空封低于2000V)和高压隔离光电耦合器(可分为10kV,20kV,30kV等)。
按输出形式分,可分为:a、光敏器件输出型,其中包括光敏二极管输出型,光敏三极管输出型,光电池输出型,光可控硅输出型等。
b、NPN三极管输出型,其中包括交流输入型,直流输入型,互补输出型等。
c、达林顿三极管输出型,其中包括交流输入型,直流输入型。
d、逻辑门电路输出型,其中包括门电路输出型,施密特触发输出型,三态门电路输出型等。
e、低导通输出型(输出低电平毫伏数量级)。
f、光开关输出型(导通电阻小于10Ω)。
at350光耦参数摘要:一、光耦概述二、AT350光耦的参数特性1.基本参数2.光学特性3.电学特性4.环境特性三、AT350光耦的应用领域四、AT350光耦的选型与使用注意事项五、总结正文:一、光耦概述光耦,又称光电隔离器,是一种用于实现电信号与光信号之间相互转换的器件。
它具有抗干扰能力强、传输速率快、灵敏度高、体积小等优点,在现代电子设备中得到了广泛的应用。
二、AT350光耦的参数特性1.基本参数AT350光耦是一款高性能的光耦,其主要参数包括:- 光速:光耦的光速在2.5Gbps以上;- 工作电压:光耦的工作电压为3.3V-5V;- 输出电流:光耦的输出电流大于50mA;- 隔离电压:光耦的隔离电压大于3000V。
2.光学特性AT350光耦的光学特性包括:- 发光二极管(LED)波长:460nm;- 接收光敏管(Phototransistor)灵敏度:大于0.5A/W;- 光学传输距离:5mm。
3.电学特性AT350光耦的电学特性包括:- 输入电流:小于10mA;- 输出电流:大于50mA;- 输入电压:3.3V-5V;- 输出电压:3.3V-5V。
4.环境特性AT350光耦的环境特性包括:- 工作温度范围:-40℃~+85℃;- 存储温度范围:-55℃~+100℃。
三、AT350光耦的应用领域AT350光耦广泛应用于通信、计算机、家电、汽车电子等领域,如:- 数据传输:用于隔离数字信号、模拟信号的传输;- 电源隔离:用于开关电源、线性电源等电路的隔离;- 信号隔离:用于各种传感器、仪表的信号隔离与传输。
四、AT350光耦的选型与使用注意事项1.选型:根据实际应用场景和性能要求,选择合适的光耦型号。
如:工作电压、传输速率、隔离电压等参数;2.使用注意事项:- 确保光耦的工作电压与实际使用电压相匹配;- 注意光耦的传输距离,避免信号衰减;- 安装时,确保发光二极管与接收光敏管的光轴对准;- 避免光耦长时间暴露在高温、潮湿环境中,以免影响性能。
817c光耦参数摘要:1.光耦简介2.光耦参数概述3.常见光耦参数详解4.光耦选型与应用建议正文:光耦(Optocoupler)是一种光电隔离器件,广泛应用于电子设备间的信号传输、电源隔离和电平转换等场景。
光耦器件具有体积小、传输速率快、抗干扰能力强、可靠性高等特点。
在实际应用中,了解光耦的参数至关重要,有助于正确选型和优化系统性能。
一、光耦简介光耦主要由两部分组成:光电发射器和光电接收器。
当输入端(光电发射器)的输入电流发生变化时,通过光电效应,输出端(光电接收器)的电流也发生相应变化,实现输入输出信号的隔离传输。
二、光耦参数概述1.光耦电压:是指光耦能正常工作的电压范围。
在选型时,应根据实际应用场景选择合适的光耦电压。
2.光耦电流:是指光耦传输的最大电流。
通常情况下,光耦的电流与传输距离成正比。
在选型时,应根据实际传输需求选择合适的光耦电流。
3.光耦速度:是指光耦传输信号的速率。
光耦速度越高,传输延迟时间越短,但同时价格也越高。
在选型时,应根据实际应用场景和性能要求选择合适的光耦速度。
4.光耦隔离电阻:是指光耦输入端与输出端之间的电阻。
隔离电阻越小,光耦的抗干扰能力越强。
在选型时,应根据实际应用场景选择合适的隔离电阻。
5.光耦灵敏度:是指光耦输出电流与输入电流之间的比例关系。
光耦灵敏度越高,传输效率越高。
在选型时,应根据实际应用场景选择合适的光耦灵敏度。
三、常见光耦参数详解1.封装类型:光耦的封装类型包括DIP、SMD等多种形式。
不同封装类型的光耦在尺寸、引脚数量、抗干扰能力等方面有所不同。
在选型时,应根据实际应用场景选择合适的封装类型。
2.光敏元件材料:光耦的光敏元件材料主要有硅、锗等。
不同材料的光耦在灵敏度、响应速度、工作电压等方面有所不同。
在选型时,应根据实际应用场景选择合适的光敏元件材料。
3.发光二极管(LED)类型:发光二极管的类型包括红外、可见光等。
不同类型的发光二极管在光谱、亮度、传输距离等方面有所不同。
光耦选型经典指南一、文档说明:针对光偶选型,替代,采购,检测及实际使用过程中出现的光偶特性变化引起的产品失效问题,提供指导。
光耦属于易失效器件,选型和使用过程中要特别的小心。
目前发现,因光偶的选型,光偶替代,光偶工作电流,工作温度设计不当等原因导致产品出现问题,如何减少选型,设计,替代导致的产品问题,这里将制订出相关指导性规范。
二、原理介绍:光电偶合器件(简称光耦)是把发光器件(如发光二极体)和光敏器件(如光敏三极管)组装在一起,通过光线实现耦合构成电—光和光—电的转换器件。
光电耦合器分为很多种类,图1所示为常用的三极管型光电耦合器原理图。
当电信号送入光电耦合器的输入端时,发光二极体通过电流而发光,光敏元件受到光照后产生电流,CE导通;当输入端无信号,发光二极体不亮,光敏三极管截止,CE不通。
对于数位量,当输入为低电平“0”时,光敏三极管截止,输出为高电平“1”;当输入为高电平“1”时,光敏三极管饱和导通,输出为低电平“ 0”。
若基极有引出线则可满足温度补偿、检测调制要求。
这种光耦合器性能较好,价格便宜,因而应用广泛。
图一最常用的光电耦合器之内部结构图三极管接收型 4脚封装图二光电耦合器之内部结构图三极管接收型 6脚封装图三光电耦合器之内部结构图双发光二极管输入三极管接收型 4脚封装图四光电耦合器之内部结构图可控硅接收型 6脚封装图五光电耦合器之内部结构图双二极管接收型 6脚封装光电耦合器之所以在传输信号的同时能有效地抑制尖脉冲和各种杂讯干扰,使通道上的信号杂讯比大为提高,主要有以下几方面的原因:(1)光电耦合器的输入阻抗很小,只有几百欧姆,而干扰源的阻抗较大,通常为105~106Ω。
据分压原理可知,即使干扰电压的幅度较大,但馈送到光电耦合器输入端的杂讯电压会很小,只能形成很微弱的电流,由于没有足够的能量而不能使二极体发光,从而被抑制掉了。
(2)光电耦合器的输入回路与输出回路之间没有电气联系,也没有共地;之间的分布电容极小,而绝缘电阻又很大,因此回路一边的各种干扰杂讯都很难通过光电耦合器馈送到另一边去,避免了共阻抗耦合的干扰信号的产生。
光耦的选型与应用[ 2008-2-3 8:54:00 | By: SystemARM ]4推荐光耦全称是光耦合器,英文名字是:optical coupler,英文缩写为OC,亦称光电隔离器,简称光耦。
光耦的结构是什么样的?光耦隔离就是采用光耦合器进行隔离,光耦合器的结构相当于把发光二极管和光敏(三极)管封装在一起。
为什么要使用光耦?发光二极管把输入的电信号转换为光信号传给光敏管转换为电信号输出,由于没有直接的电气连接,这样既耦合传输了信号,又有隔离干扰的作用。
光耦爱坏吗?只要光耦合器质量好,电路参数设计合理,一般故障少见。
如果系统中出现异常,使输入、输出两侧的电位差超过光耦合器所能承受的电压,就会使之被击穿损坏。
光耦的参数都有哪些?是什么含义?1、CTR:电流传输比2、Isolation Voltage:隔离电压3、Collector-Emitter Voltage:集电极-发射极电压CTR:发光管的电流和光敏三极管的电流比的最小值隔离电压:发光管和光敏三极管的隔离电压的最小值集电极-发射极电压:集电极-发射极之间的耐压值的最小值光耦什么时候导通?什么时候截至?关于TLP521-1的光耦的导通的试验报告要求:3.5v~24v 认为是高电平,0v~1.5v认为是低电平思路:1、0v~1.5v认为是低电平,利用串接一个二极管1N4001的压降0.7V+光耦的LED的压降,吃掉1.4V左右;2、24V是最高电压,不能在最高电压的时候,光耦通过的电流太大;所以选用2K的电阻;光耦工作在大概10mA的电流,可以保证稳定可靠工作n年以上;3、3.5V以上是高电平,为了尽快进入光敏三极管的饱和区,要把光耦的光敏三极管的上拉电阻加大;因此选用10K;同时要考虑到ctr最小为50%;电路:1、发光管端:实验室电源(0~24V)->2K->1N4001->TLP521-1(1)->TLP521-1(2)-gnd12、光敏三极管:实验室电源(DC5V)->10K->TLP521-1(4)->TLP521-1(3)-gnd23、万用表直流电压挡20V万用表+ -> TLP521-1(4)万用表- -> TLP521-1(3)试验结果输入电源万用表电压(V)1.3V 51.5V 4.81.7V 4.411.9V 3.582.1V 2.942.3V 1.82.5V 0.582.7V 0.22.9V 0.193.1V 0.173.3V 0.163.5V 0.165V 0.1324V 0.06思考题:光耦的CTR(电流传输比)是什么含义?思考题:1、光耦的CTR(电流传输比)是什么含义?2、CTR与上拉电阻和光耦的光敏三极管之间与饱和导通或者截至之间的关系;参考资料:TLP521-1的CTR为50%(最小值);TLP521-1的长相TLP521-1的长相线性光耦原理与电路设计【转】线性光耦原理与电路设计来源:21IC中国电子网作者:佚名1. 线形光耦介绍光隔离是一种很常用的信号隔离形式。
光耦主要参数和高速光耦如何选型光耦是一种将电气信号转换为光信号或将光信号转换为电气信号的器件。
它由光电二极管和光敏三极管(或光控双极晶体管)组成,具有隔离电解、放大、调制和调制功能。
在实际应用中,选择适合的光耦是至关重要的,以下将讨论光耦的主要参数以及如何选型高速光耦。
光耦的主要参数如下:1.光耦电流传输比(CTR):CTR是光耦输出电流与输入电流的比值,通常以百分比表示。
CTR越高,输入光功率相同,输出电流就越大。
选取适当的CTR可以确保信号传输的准确性和稳定性。
2.光耦响应时间:光耦响应时间是光信号从输入端到输出端需要的时间。
高速信号传输需要快速的响应时间,因此在选择高速光耦时要确保响应时间能满足实际应用需求。
3.隔离电压:隔离电压是光耦能够承受的最大电压。
对于需要高电压隔离的应用,需要选择具有足够高隔离电压的光耦。
4.工作温度范围:光耦的工作温度范围取决于其元件材料和封装方式。
在选择光耦时,要确保其工作温度范围能够适应实际应用环境。
5.耐压能力:耐压能力指的是光耦能够承受的最大电压。
在选择光耦时要根据所需的电压范围来确定光耦的耐压能力。
6.封装类型:光耦的封装类型也是选择的一个重要因素。
常见的封装类型包括DIP(双列直插封装)、SMD(表面贴装封装)和COB(芯片封装)等。
选择适合的封装类型可以简化产品的安装和布局。
对于高速光耦的选型,除了上述主要参数外,还需要考虑以下几个因素:1.带宽:高速光耦的带宽是指其能够传输的最高频率。
通常以MHz或GHz为单位。
在选择高速光耦时,要根据实际应用需求确定所需的带宽范围。
2.上升时间:上升时间是指光信号从0%到90%上升的时间。
它是评估光耦响应速度的重要指标。
较低的上升时间可以实现更快的信号传输。
3.构造和材料:高速光耦通常采用功率放大器来提高高速信号的响应速度。
不同的构造和材料可以对高速光耦的性能产生影响。
因此,在选型时要仔细考虑构造和材料的选择。
光耦使用注意事项
1. 注意选择合适的功率等级。
对于TTL接口,通常应选用1W以下的,而TTL-CCITT接口则应选用1W以上的。
对于RGB口,应根据信号的种类选择不同的功率等级;对于IrDA口,则根据需要选择的亮度来选择。
另外,还要注意驱动能力,即允许驱动的输出电压。
一般来说,只要能够提供足够的驱动电流,就可以达到所要求的指标。
2. 正确使用。
在使用过程中,要注意避免人为地损坏光电耦合器的芯片。
同时,要防止因过压、过流而造成损坏。
3. 定期检查。
为设备的正常工作,需定期进行全面检测,包括外观检查,内部测试,以及功能测试。
4. 光耦具有良好的绝缘性,但是由于它的结构简单,需要注意安装时确保光耦头上没有任何污染,否则会影响工作效果。
5. 在连接时应注意风扇方向,保证风扇的运转方向正确,或者调整电流面的边缘距离。
6. 使用光耦时应注意产品的安全性,确保其使用环境符合要求,否则可能会导致电路短路,损坏产品。
7. 光耦模块电压的高低必须根据使用场合进行选择。
常见光耦型号及使用注意事项发布:电子diy来源:网络发布时间:2013-09-0522:28:19标签:光耦型号使用成本:0元人气:538器件:4N254N264N354N36难度:1得分:263分光电耦合器(简称光耦)是开关电源电路中常用的器件。
光电耦合器分为两种:一种为非线性光耦,另一种为线性光耦。
常用的4N系列光耦属于非线性光耦4n25常用的线性光耦是PC817A—C系列。
PC817非线性光耦的电流传输特性曲线是非线性的,这类光耦适合于弄开关信号的传输,不适合于传输模拟量。
线性光耦的电流传输手特性曲线接进直线,并且小信号时性能较好,能以线性特性进行隔离控制。
开关电源中常用的光耦是线性光耦。
如果使用非线性光耦,有可能使振荡波形变坏,严重时出现寄生振荡,使数千赫的振荡频率被数十到数百赫的低频振荡依次为号调制。
由此产生的后果是对彩电,彩显,VCD,DCD 等等,将在图像画面上产生干扰。
同时电源带负载能力下降。
在彩电,显示器等开关电源维修中如果光耦损坏,一定要用线性光耦代换。
常用的4脚线性光耦有PC817A----C。
PC111TLP521等常用的六脚线性光耦有:TLP632TLP532PC614 PC714PS2031等。
常用的4N254N264N354N36是不适合用于开关电源中的,因为这4种光耦均属于非线性光耦。
目前市场上常见的高速光藕型号:100K bit/S:6N138、6N139、PS87031M bit/S:6N135、6N136、CNW135、CNW136、PS8601、PS8602、PS8701、PS9613、PS9713、CNW4502、HCPL-2503、HCPL-4502、HCPL-2530(双路)、HCPL-2531(双路)10M bit/S:6N137、PS9614、PS9714、PS9611、PS9715、HCPL-2601、HCPL-2611、HCPL-2630(双路)、HCPL-2631(双路)光耦合器的增益被称为晶体管输出器件的电流传输比(CTR),其定义是光电晶体管集电极电流与LED正向电流的比率(ICE/IF)。
光藕继电器选用原则和方法继电器是如何工作的首先必需对光藕所掌控的对象一一被控回路的性质、特点以及对光藕继电器的要求等都要有缜密地考察和透彻地了解。
其次,对光藕继电器本身的各种特性一一原理、使用条首先必需对光藕所掌控的对象一一被控回路的性质、特点以及对光藕继电器的要求等都要有缜密地考察和透彻地了解。
其次,对光藕继电器本身的各种特性一一原理、使用条件、技术参数、结构工艺特点以及规格型号等,做到全面的把握与认真分析;从先进性、合理性、可用性、经济性全面考虑,作到正确地选用和使用光藕继电器。
正确选用光藕继电器的原则实在来讲应当是:(1)光藕继电器的紧要技术性能,如触点负荷,动作时间参数,机械和寿命等,应充分整机系统的要求;(2)光藕继电器的结构型式(包括安装方式)与外形尺寸应能适合使用条件的需要;(3)经济合理。
作为选用光藕继电器的第一步,是确定其应用分类,由此初选一种在给定条件下曾经有过成功应用的光藕继电器类型,然后按下列步聚使所选用光藕继电器比较适合于规定应用。
怎样选用光藕继电器呢?(1)依照输入的信号确定光藕继电器的种类不同作用原理或结构特征的光藕继电器,其要求输入的信号的性质是不同的。
例如热光藕继电器是利用热效应而动作的光藕继电器;声光藕继电器是利用声效应而动作;而电磁光藕继电器则是由掌控电流通过线圈产生的电磁吸力而实现触点开、闭。
这就要求使用者首先要按输入信号的性质选择光藕继电器种类。
例如反应电压、电流或功率信号时,选用电压、电流或功率光藕继电器;反应脉冲信号或有极性要求时,应选用脉冲、极化光藕继电器等。
(2)在这里,简要地介绍一下电压和电流光藕继电器的区分,以供用户正确选用。
从工作原理来讲,二者均属电磁光藕继电器,没有任何区分。
但从光藕继电器的设计讲,二者是有区分的。
电流光藕继电器磁路系统按IW=C来考虑,即在光藕继电器动作过程中由于衔铁的动作而导致线圈电感发生变化时,也不会影响到回路电流值。
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