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C A S I P P. 光电隔离器的原理和应用. 晁慧丽. 2009-4-21. 内容. 1 、概述 2 、主要应用和参数 3 、实际应用注意事项. 光电隔离器概述.

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Presentation Transcript


  1. C A S I P P 光电隔离器的原理和应用 晁慧丽 2009-4-21

  2. 内容 1、概述 2、主要应用和参数 3、实际应用注意事项

  3. 光电隔离器概述 1 光电隔离器是隔离器的一种,它是把发光器件与光敏接受器件集成在一起,或用一根光导纤维把两部分连接起来的器件。通常发光器件为发光二极管(LED),光接受器件为光敏晶体管等。加在发光器件上的电信号为耦合器的输入信号,接受器件输出信号为隔离器的输出信号。当有输入信号加在光电隔离器的输入端时,发光器件发光,光敏管受光照射产生光电流,使输出端产生相应的电信号,于是实现了光电的传输和转换。其主要特点是以光为媒介实现电信号的传输,而且器件的输入和输出之间在电气上时完全绝缘的。 1)在工业现场或较大装置的计算1)在工业现场或较大装置的计算机测量控制系统中,由于各功能模块接地点的电位不同,它对系统内的各部分电路,尤其是对模拟电路的正常工作有着很大的影机测量控制系统中,由于各功能模块接地点的电位不同,它对系统内的各部分电路,尤其是对模拟电路的正常工作有着很大的影响。所以,测量现场的某些信号或控制设备往往要求相应的隔离,以保护主机正常工作,完成各项控制功能。 1)在工业现场或较大装算1)在工业现场或较大装置的计算机测量控制系统中,由于各功能模块接地点的电位不同,它对系统内的各部分电路,尤其是对模拟电路的正常工作有着很大的影机测量控制系统中,由于各功能模块接地点的电位不同,它对系统内的各部分电路,尤其是对模拟电路的正常工作有着很大的影响。所以,测量现场的某些信号或控制设备往往要求相应的隔离,以保护主机正常工作,完成各项控制功能。

  4. 光电隔离器的概述 它们在结构排列上使LED辐射能量有效地耦合到光敏晶体管上,一般有金属封装和塑料封装两种封装形式。金属封装采用金属外壳并用玻璃绝缘。塑料封装采用双列直插式结构,管芯先装与管脚上,中间采用透明树脂固定,具有聚光作用,故灵敏度较高,是目前应用较多的一种。

  5. 光隔的组合形式通常有四种。如下图所示。其中图(a)为普通隔离器,一般用于100kHz以下频率的装置中。图(b)为高速隔离器,其响应速度高。

  6. 图(c)为达林顿输出型隔离器,具有达林顿输出的一切特性,可直接用于驱动低频率的负载。图(d)为可控硅输出型。其输出部分为光控晶闸管,常用于大功率的隔离驱动场合。

  7. 光电隔离器的概述 在实际应用中,可根据实际需要选用合适的组合形式,且尽量选用结构简单的器件,以降低成本。

  8. 光电隔离器的概述 光电隔离器的主要参数有:(1)电流传输比(CTR) CTR=Io/IF IF Io

  9. 光电隔离器的概述 (2) 脉冲上升时间tr和下降tf时间; (3)正向压降VF,正向电流IF,反向电流IS; (4)输入输出间的绝缘电阻,耐压和寄生电容等。

  10. 光电隔离器的应用 光电隔离器在实际工作的应用及其广泛,但归纳起来,主要应用在以下几个方面: (1)可将输入和输出两部分间的地线分开,各自使用一套电源供电。 (2)进行电平转换。 (3)提高驱动能力。

  11. 光隔应用 光电隔离,加三极管放大驱动

  12. 上图是采用光电耦合器隔离驱动直流负载的典型电路。因为普通光电耦合器的电流传输比CRT非常小,所以一般要用三极管对输出电流进行放大,也可以直接采用达林顿型光电耦合器来代替普通光耦。上图是采用光电耦合器隔离驱动直流负载的典型电路。因为普通光电耦合器的电流传输比CRT非常小,所以一般要用三极管对输出电流进行放大,也可以直接采用达林顿型光电耦合器来代替普通光耦。

  13. 光隔非线性克服 1 光电耦合器非线性的克服光电耦合器存在着非线性工作区域,直接用来传输模拟量时精度较差。 iD iC vD vCE

  14. 光隔非线性克服 解决方法之一:利用2个具有相同非线性传输特性的光电耦合器。 I3 I2 Ui R3

  15. 光隔非线性克服 电流传输比 K1(I1)=K2(I1) 电压增益:G=Uo/U1=I3R3/I2R2=(R3/R2)[K1(I1)/K2(I1)]=R3/R2 I3 I2 Ui R3

  16. 用T1和T2电流传输特性的对称性,利用反馈原理,可以很好的补偿他们原来的非线性。

  17. 另一种模拟量传输的解决方法,就是采用VFC(电压频率转换)方式。 输入模拟量信号 VFC压 频变换 光电隔离电路 频率电压转换 输出电路

  18. 光隔传输速度的提高 数字信号传输速度问题 影响速度的原因:由于光耦自身存在的分布电容,对传输速度造成影响。响应时间 T=RC R Cce Cbe

  19. 光隔传输速度的提高 解决方法之一:互补推挽式电路 T1 fin fout GND T2 光电耦合器构成的推挽式电路

  20. 光隔传输速度的提高 方法二:正反馈回路 Vin Vout 通过增加光敏基极正反馈来提高光耦的开关速度

  21. End 祝贺EAST试验圆满成功 祝大家节日快乐!

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