光电耦合器及其应用电路(2)
光耦驱动继电器电路图大全(光电耦合器ULN2803开关电路)

光耦驱动继电器电路图大全(光电耦合器/ULN2803/开关电路)光耦驱动继电器电路图(一)注:1U1-1脚可接12V,也可接5V,1U1导通,1Q1导通,1Q1-3=0V,线圈两端电压为11.7V.1U1-1脚不接或接地,1U1不通,1Q1截止,1Q1-3=11.9V,线圈两端电压为0V。
注:“DYD_CPU_OUT”连接LPC2367,输出高低电平,高电平,1U4不通,1Q7不通,UCE=12V,1Q7-3=12V,线圈两端电压为0V。
DYD_CPU_OUT”为低电平,1U4导通,U43=1V,U3=11V,UCE=0V,1Q1-3=0V,线圈两端电压为11.7V。
以上两图是低电平使能。
这两种适用于CPU初始化时,GPIO口为高电平的情况,否则初始化会造成误动作。
“DYD_CPU_OUT”连接LPC2367,输出高低电平,低电平,1U4不通,1Q7不通,UCE=12V,1Q7-3=12V,线圈两端电压为0V。
“DYD_CPU_OUT”为高电平,1U4导通,U43=1V,U3=11V,UCE=0V,1Q1-3=0V,线圈两端电压为11.7V。
此图是高电平使能。
继电器的常闭触点接负载。
第2和第3图中的1R16换成510欧,1R7换成1K,否则会有上电瞬间,高电平干扰。
尤其是第3图,高电平使能。
光耦驱动继电器电路图(二)继电器开关模块由TLP521 -4 、ULN2803 和SRD -12VDC 及三极管构成,由微控制器输出的信号经过三极管构成的开关电路送往TLP521 -4 光耦芯片再通过ULN2803 达林顿管的放大后用来驱动SRD-12DC 继电器,进而达到控制空调的各种开关的作用,继电器开关控制模块与微控制器的电路连接图如图3 所示。
光耦驱动继电器电路图(三)24V继电器的驱动电路说明:VCC是5V。
继电器串联RC电路:这种形式主要应用于继电器的额定工作电压低于电源电压的电路中。
当电路闭合时,继电器线圈由于自感现象会产生电动势阻碍线圈中电流的增大,从而延长了吸合时间,串联上RC电路后则可以缩短吸合时间。
光电耦合器及其应用

光电耦合器及其应用[作者:佚名转贴自:未知点击数:933 更新时间:2006-3-31【字体:A 】光电耦合器,是近几年发展起来的一种半导体光电器件,由于它具有体积小、寿命长、抗干扰能力强、工作温度宽及无触点输入与输出在电气上完全隔离等特点,被广泛地应用在电子技术领域及工业自动控制领域中,它可以代替继电器、变压器、斩波器等,而用于隔离电路、开关电路、数模转换、逻辑电路、过流保护、长线传输、高压控制及电平匹配等。
为使读者了解与应用光电耦合器,今介绍几种光电耦合器件及应用电路,供大家参考与开拓。
1.器件选择(1)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46—1中(a)所示,它是由两部分组成的。
其中,1、2端为输入端,通常由发光器件构成;4、5、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。
图46-1三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。
(2)可控硅输出型光耦合器可控硅输出型光耦合器的电路如图46?中(b)所示。
该器件为六脚双列式封装。
当1、2端加入输入信号后,发射管发出的红外光被接在4、5、6脚的光敏可控硅接收,使其导通。
它可应用在低电压电子电路控制高压交流回路的开启。
(3)光耦合的可控硅开关驱动器图46—2中(a)为光敏双向开关器件;图46?中(b)为过零控制电路及光敏双向开关器件组合体。
它们的工作原理是:利用输入端红外光控制输出端的光敏双向开关导通,进而触发外接双向可控硅导通,达到控制负载接入交流220V回路的目的。
图中(a)为非过零控制,图中(b)为过零控制。
本驱动器有非常好的输入与输出绝缘性,可构成固态继电器的控制电路,其输出的控制功率由可控允许功率决定。
图46-2(4)达林顿管输出的光检测器达林顿管输出的光检测器如图46?中(a)所示。
它是由两只管子组成复合管,具有很高的电流放大能力,形成下一级或负载的驱动电流,有较强的光检测灵敏度。
常见的光电耦合电路及其应用分析

常见的光电耦合电路及其应用分析光电耦合电路是设计中常用的将信号进行隔离和转换并再次利用的一种应用,它主要是将输入的电信号通过介质转换成光信号,再根据介质和电路的特性转换成电信号输出,实现“电-光-电”之间的转换。
同时将由于电路之间由于电容/电感等元器件或电磁感应等造成的干扰基本上排除。
可见光电耦合电路在各位的设计应用中发挥着重要的作用。
光电耦合器是将光电耦合电路进行了集成和封装后得到的ic产品,它把红外光发射器件和红外光接受器件以及信号处理电路等封装在同一管座内的器件。
最常用的发光器件就是LED发光二极管了,当输入电信号加到输入端会导致LED发光,光接受器件接受LED的发光的光信号后将其转换成电信号并输出。
光电耦合电路结构独特,可有效抑噪声消除干扰、开关速度快、体积小、可替代变压器隔离等,并可以组成和应用到开光电路、逻辑电路、隔离耦合电路、高压稳压电路、继电器替代电路等,故小编整理和总结了几种常见的光电耦合电路图,并对他们的应用需要和范围进行分析,希望能给大家的学习、掌握和应用这种电路有一定的指导作用。
(1)组成的多谐振荡器电路图工作流程为接通电源后:A、电容C两端电压不能突变,电阻R数值大于Rl,电源电压Ec主要加在R上,F点电位很低,LED处于截止状态;B、电容充电电压增加导致F点电位逐渐增高,到达一定程度使LED导通发光,光敏三极管导通饱和,输出电压发生跃变使之接近电源电压;(即U0约=Ec)C、电容上存留电荷通过三极管、LED通路快速放电,并对其反向充电到达一定程度后导致LED截止及三极管截止???;D、电容再次通过电阻R和RL放电进行反向充电,LED发光光敏三极管再次饱和,如此循环形成振荡。
作用:多谐振荡器也叫自激多谐振荡器,它的作用是产生交流信号。
将直流电变为交流电。
通过上述电路,可以更好的取出干扰。
特别是直流和交流电信号转化的时候,电磁干扰是一个不容忽视的干扰,这样可以更好的将信号进行转化和利用。
光电耦合器作用和原理

光电耦合器作用和原理光电耦合器(Optocoupler)是一种光学器件,具有隔离性、放大性、线性性、稳定性等特点,广泛应用于电子电路中。
它主要由光发射器、光接收器、隔离层和输出级组成。
光电耦合器的作用是将输入信号转换成光脉冲信号,并通过隔离层隔离与输出№级,同时光脉冲信号被接收器转换为输出信号,从而实现输入输出信号的隔离和传输。
光电耦合器可以起到电气隔离和信号转换的作用,为电子电路提供安全可靠的保护。
同时,光电耦合器还可以提高电路的抗干扰能力和共模抑制比。
光电耦合器的原理是光电效应。
当有光照射到半导体材料上时,根据光电效应,半导体中一部分电子被激发,从而电子从价带跃迁至导带,形成空穴和电子对,从而产生光生载流子。
当半导体中有足够的轻子和空穴,光生载流子迅速扩散和漂移,并在光电接收器结构内的pn结区域结合产生电流。
光电接收器的输出信号与输入光发射器的输入信号一致。
光电耦合器的使用步骤如下:1.根据电路的需求选择合适的光电耦合器,包括光电器件类型、隔离电压等参数。
2.接线时应注意输入端和输出端的电极连接,一般采用直插式或SOP引脚式连接。
3.在电路中正确接入光电耦合器,将输入端连接到输入信号源,输出端连接到需要控制的电路中。
4.在电路通电前,应先检查光电器件的极性和隔离性能是否正确,以免引起损坏。
5.对于高频信号输入,需注意进行匹配和阻抗调节,以保证输入和输出信号传输的准确和稳定。
总之,光电耦合器是一种重要的光学器件,在现代电子电路中广泛应用。
它通过光电效应将输入电信号转换为光信号,隔离并放大信号,提高电路的抗干扰能力和共模抑制比,保证了电路的稳定性和可靠性。
同时,使用光电耦合器还可以避免电路中的接地问题和供电噪音问题。
光电耦合器用途

光电耦合器是一种将光信号转换成电信号或者将电信号转换成光信号的器件。
它由发光二极管(LED)和光敏二极管(光电二极管)组成,可以将一个电路中的电信号隔离开来,在不同电路之间传递信号。
光电耦合器的主要用途如下:
1. 隔离信号:当需要在两个电路之间传输信号时,为了避免电路之间相互干扰,使用光电耦合器将信号进行隔离,可以有效地避免信号噪声和电磁干扰。
2. 传输信号:当需要在两个电路之间传输信号时,使用光电耦合器将电信号转换成光信号,然后再在另一个电路中将光信号转换成电信号,从而完成信号传输,这种方法可以减少信号损耗和传输误差。
3. 调节电平:光电耦合器也可以用来调节电平。
例如,当输出信号的电平高于输入信号电路的工作电平时,可以使用光电耦合器将输出信号转换成光信号,然后在另一个电路中将光信号转换成所需的电信号。
4. 触发器:光电耦合器也可以用作触发器。
当需要在一个电路中检测另一个电路的信号时,通过使用光电耦合器将信号转换成光信号,然后再在触发器电路中将光信号转换成电信号,就可以完成触发器的
功能。
总之,光电耦合器在电子设备中有着广泛的应用。
例如在电源、控制系统、通信等领域中均有应用。
光电耦合器工作原理详细解说

光电耦合器工作原理详细解说(总6页)--本页仅作为文档封面,使用时请直接删除即可----内页可以根据需求调整合适字体及大小--光电耦合器工作原理详细解说光电耦合器件简介光电偶合器件(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。
(3)光电耦合器可起到很好的安全保障作用,即使当外部设备出现故障,甚至输入信号线短接时,也不会损坏仪表。
光电耦合器原理及使用
光电耦合器,又称光耦,万联芯城销售原装现货光耦元件,品牌囊括TOSHIBA,LITEON,EVERLIGHT,VISHAY等。
型号种类繁多,万联芯城为终端生产企业提供电子元器件一站式配套服务,节省了客户的采购成本。
点击进入万联芯城点击进入万联芯城光耦使用技巧光电耦合器(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。
目前应用最广的是发光二极管和光敏三极管组合成的光电耦合器,其内部结构如图1a所示。
光耦以光信号为媒介来实现电信号的耦合与传递,输入与输出在电气上完全隔离,具有抗干扰性能强的特点。
对于既包括弱电控制部分,又包括强电控制部分的工业应用测控系统,采用光耦隔离可以很好地实现弱电和强电的隔离,达到抗干扰目的。
但是,使用光耦隔离需要考虑以下几个问题:①光耦直接用于隔离传输模拟量时,要考虑光耦的非线性问题;②光耦隔离传输数字量时,要考虑光耦的响应速度问题;③如果输出有功率要求的话,还得考虑光耦的功率接口设计问题。
1 光电耦合器非线性的克服光电耦合器的输入端是发光二极管,因此,它的输入特性可用发光二极管的伏安特性来表示,如图1b所示;输出端是光敏三极管,因此光敏三极管的伏安特性就是它的输出特性,如图1c所示。
由图可见,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。
图1 光电耦合器结构及输入、输出特性解决方法之一,利用2个具有相同非线性传输特性的光电耦合器,T1和T2,以及2个射极跟随器A1和A2组成,如图2所示。
如果T 1和T2是同型号同批次的光电耦合器,可以认为他们的非线性传输特性是完全一致的,即K1(I1)=K2(I1),则放大器的电压增益G=Uo/U1=I3R3/I2R2=(R3/R2)[K1(I1)/K2(I1)]=R3/R2。
由此可见,利用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。
光电耦合器和固态继电器及应用
光电耦合器和固态继电器及应⽤光电耦合器是以光为媒介传输电信号的⼀种电-光-电转换器件。
它由发光源和受光器两部分组成。
把发光源和受光器组装在同⼀密闭的壳体内,彼此间⽤透明绝缘体隔离。
发光源的引脚为输⼊端,受光器的引脚为输出端,常见的发光源为发光⼆极管,受光器为光敏⼆极管、光敏三极管、光敏电阻型、光控晶闸管型(光控可控硅)、光电达林顿型、集成电路型等。
另外利⽤光电耦合和电⼦开关元件(开关三极管、双向可控硅等半导体器件)还可组成固态继电器SSR,固态继电器分为交流和直流两类。
在调频和电视发射机中常⽤光电三极管和交流固态继电器这两种器件,下⾯对这两种器件分别作⼀简单介绍。
⼀、光电耦合器优点光电耦合器是近⼗⼏年发展起来的⼀种半导体光电器件,它具有体积⼩、寿命长、抗⼲扰能⼒强、⼯作温度宽及⽆触点输⼊与输出,且在电⽓上完全隔离等特点。
⼆、三极管输出型光电耦合器(见图1)1.元件组成与符号三极管输出型光电耦合器电路如图2中(a)所⽰,它是由两部分组成的。
其中,①、②端为输⼊端,通常由发光器件构成;④、⑤、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。
图2(b)是光控晶闸管电路。
2.⼯作原理当电信号送⼊光电耦合器的输⼊端时,发光⼆极管有电流通过⽽发光,光敏元件受到光照后产⽣电流,c、e导通;若输⼊端⽆信号,发光⼆极管不亮,光敏三极管截⽌,c、e不通。
对于数字量,当输⼈为低电平“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”。
3.光电耦合器测试(1)⽤万⽤表判断好坏,断开输⼊端电源,⽤R×10k挡,否则将导致发射管击穿。
(2)简易测试电路。
为了准确快速判断其元件性能好坏,我们⾃⾏安装了光耦、固态继电器、⼩型电磁继电器测试仪,具体测试⽅法是:⾸先选择被测元件开关,然后将被测光耦插到相应的管座上,注意管座号与光耦的管脚要对应,当接通电源后,对应的LED不发光,说明此光耦已损坏,如果LED灯点亮说明此光耦是好的。
光耦的工作原理及应用
光耦的工作原理及应用光耦(Optocoupler),又称光隔离器、光电耦合器或光电耦合件,是一种将输入与输出电路通过光线隔离的器件。
它由一个发光二极管(LED)和一个光敏三极管(光控晶体管或光电二极管)组成。
光耦通过光信号来传递输入信号,并同时实现输入输出之间的电气隔离,避免了传统接触式隔离器件中的直流/交流信号干扰和电气噪声。
光耦工作原理主要基于光电效应。
当输入端施加电压时,发光二极管(LED)发射出一束光,光线经过绝缘层(通常为空气或玻璃)传递到光敏三极体上。
当光线照射到光敏三极体上时,电流得以产生。
光敏三极体通过放大效应将输入端的电流转化为相应的输出电压或电流。
这种光电转换过程实现了输入与输出间的光电隔离。
光耦的应用:1.电气隔离:光耦的最主要应用之一是在输入和输出电路之间实现电气隔离,以防止输入信号对于输出电路的干扰。
特别是在高压或高电磁干扰的环境下,光耦可以有效地隔离输入和输出电路,提高系统的稳定性。
2.电流控制:光耦通常用于控制较高电流的开关或继电器。
通过控制输入端的光信号强度,可以控制输出端的电流。
这在一些需要电流隔离和精确控制的场合非常有用,例如电源开关控制、电机控制等。
3.脉冲传输:光耦因其能够传递高速脉冲信号而被广泛应用于通信和数据传输领域。
光耦能够提供高达几GHz的带宽,具备高速传输功能。
因此,在高速通信和数据传输系统中,光耦能够实现输入输出的电气隔离和高速信号传输。
4.隔离和保护:光耦可以用于隔离敏感的电路,防止高压或高电流的输入信号对其造成损坏。
光耦在控制智能电力开关、隔离高压测量电路、保护传感器和测量仪器等方面发挥重要作用。
5.反馈控制:在一些反馈控制系统中,光耦可以实现反馈信号的精确隔离,以防止反馈信号对控制器产生负面影响。
尤其是在高电压或高温环境下,通过光耦提供的电气隔离可以有效地保护控制回路的稳定性和可靠性。
总结:光耦是一种能够实现输入与输出电路之间的光电隔离的器件。
光电耦合器的工作原理以及应用
光电耦合器的工作原理以及应用1. 工作原理光电耦合器(Optocoupler)是一种能够将输入端和输出端电气信号进行隔离的装置。
它由发光二极管(LED)和光敏三极管(Phototransistor)构成。
当输入端加上电压时,LED发出光信号,该光信号被光敏三极管接收后产生电流。
这种光电耦合的原理实质上是一种光控转换和能量传递的过程。
具体工作原理如下: 1. 输入端的电流通过限流电阻(Rx)流过发光二极管,使其发出一定功率的光信号。
2. 光信号经传输介质到达光敏元件,并激发出光敏元件的电子。
3. 光敏元件将光信号转换为电流信号,并通过输出端引出。
2. 主要构成部分光电耦合器的主要构成部分包括以下几个方面: - 发光二极管(LED):将输入电流转换为光信号。
- 光敏三极管(Phototransistor):将接收到的光信号转换为电流信号。
- 传输介质:用于将光信号从发光二极管传递到光敏三极管。
- 封装结构:提供外部环境下的物理保护和隔离。
3. 应用领域光电耦合器具有隔离、调制和数传等特点,广泛应用于以下领域:3.1 工业自动化控制系统光电耦合器在工业自动化控制系统中起到隔离和信号调制的作用。
它能够将电气信号转换为光信号并进行隔离,防止输入端的噪声、干扰等影响输出端的稳定性。
常见的应用包括: - PLC(可编程逻辑控制器)输入/输出模块 - 隔离式继电器输出模块 - 工业通信接口隔离3.2 通信设备光电耦合器在通信设备中用于隔离输入和输出信号,避免信号干扰和电气故障。
通信设备中常用到的应用包括: - 光纤调制解调器(光猫) - 光电耦合器串并转换器 - 光电耦合器隔离阵列模块3.3 医疗设备光电耦合器在医疗设备中起到信号隔离和电气保护的作用。
它能够将信号从控制电路隔离,确保患者和医护人员的安全。
常见的应用有: - 医疗设备输入/输出模块 - 医疗设备控制系统 - 医疗器械接口隔离3.4 电力电子设备光电耦合器在电力电子设备中用于信号隔离、电气保护和触发控制。
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光电耦合器及其应用电路(2)
作者:方佩敏
来源:《电子世界》2004年第03期
应用电路
各种不同结构的光耦可满足输入、输出隔离;输入与输出共地或不共地;输入、输出是直流或交流,使用极为灵活,因此应用极为广泛,这里介绍一些典型应用电路。
1.隔离线性放大器电路如果将输入的交流信号调制成与信号电压成比例的调制电流,则经光耦后再经放大可实现隔离线性放大,电路如图1所示。
由+5V电压及限流电阻(R1及RP)给发光二极管一个偏置电流IFO (一般IFO取得大一点,约10mA),交流信号电压经C1、R2后加在发光二极管上,叠加在IFO上形成调制电流。
经光耦后输出调制的光电流,在R3上产生一个与输入电压成比例的调制电压,此电压经C2隔直,交流成分则经放大器放大输出。
这里要指出的是经光耦的电-光及光-电转换,线性度不是很高。
为了减小失真,偏置的电流IFO要大,信号电压产生的调制电流的峰值电流不超过5mA,可使输出电压失真较小。
这种光电隔离放大器比隔离放大器要便宜得多。
另外,光电三极管的地用表示(说明与输入电压不共地)。
采用PS2701有较好的线性度,输入信号的频率可在音频范围。
2.市电监测电路图2是一种市电监测电路,当停电时报警。
采用TLP126光耦经限流电阻直接与市电220V连接,使光耦的发光二极管发光,光电三极管导通,使10kΩ电阻上的电压接近Vdd(光电三极管的饱和管压降小于0.5V),外接功率MOSFET(VT)的-VGS<
1V,则VT截止,报警电路不工作。
3.3μF电容是用来稳定VT栅极的电压,防止交流电压过零使栅极电压变化太大而产生误动作。
市电停电时,发光二极管无电流,光电三极管截止,VT 的-VGS=9V,VT导通,报警电路工作。
Si9400是P沟道功率MOSFET,其主要参数是VDS=-20V,在VGS =-10V时
RDS(ON)=0.25Ω,ID=±2.5A。
8管脚SO封装,管脚排列如图3所示,使用时,四个D要焊在一起,两个S要焊在一起以便于散热。
3.防盗报警器电路一种用抽屉被撬防盗报警器电路如图4所示。
它由光遮断器、遮断片及有关电路组成。
光遮断器是一种光电传感器,它由红外发光二极管及光电三极管及黑色塑料外壳组成,其剖面如图4左边所示,其外形如图4右边所示。
其工作原理与光耦完全相同,区别仅仅是它由遮断片来阻挡光路使光电三极管截止;当遮断片后移,发光二极管的红外光照到光电三极管,光电三极管导通。
光遮断器安装在抽屉的底部,遮断片装在抽屉上,如图5所示。
要使防盗报警器工作,接通Vcc(+5V)及Vdd(+9V)。
抽屉未被撬时,遮断片遮住光路,光电三极管截止,VT无ID,VT也截止,光耦(TLP169G)的发光二极管无电流,光触发双向可控硅截止,报警电路不工作。
当小偷撬开抽屉,拉出抽屉时,遮断片退后,光遮断器光路通,光电三极管导通,VT相继导通,光耦中的发光二极管工作,光触发双向可控硅导通,报警器电路工作。
这个电路的特点是,一旦报警器工作,即使将抽屉关上,遮光片遮断光路,但双向可控仍然导通,报警电路仍一直报警,即使小偷发现光遮断器,将它破坏,但报警电路还工作。
按一下开关K断开Vdd才能使报警电路不工作。
这里VCC的地与Vdd的地不共地,图中用两种地的符号表示。
由于光遮断器有多种型号,要求发光二极管的工作电流IF各不相同,必要时要调整R1的大小,使其满足IF的要求。
TLP160G的输出部分光触可控硅的最大工作电流在25℃时可达100mA(随着温度增加而减小)。
若报警电路工作电流大于80mA,最好外接VT2,如图6所示。
4.交流固态继电器电路
TLP160G光耦用得最广的是用作交流固态继电器。
它可以与外接双向可控硅作简单连接来驱动市电供电的各种负载。
其电路如图7所示。
输入三极管VT的基极的控制信号为高电平时,VT导通,红外发光二极管也导通(VCC 经RIN、红外发光二极管、经VT的C、E极到地),光触发双向可控硅导通;这使外接功率较大的三端双向可控硅导通,负载RL得电。
其工作原理相当于图8中的控制开关:K闭合,双向可控硅导通;K断开,双向可控硅截止。
如果将虚线框内的电路做成一个单独的模块,它就是一个交流固态继电器。
图7的电路适合于电阻性负载,若是电感性负载,电路中增加一个RC,如图9所示。
这种交流固态继电器有一个缺点,它的双向可控硅不是在交流电过零时触发导通,其结果是正弦波不完整,这瞬间会产生对电网的干扰。
外接三端双向可控硅耐压要大于400V,工作电流应大于负载最大电流。
5.过零触发交流固态继电器电路
采用内部有交流电过零时触发电路(图10中的“ZC”部分)的ILP161G光耦,可以做成过零触发交流固态继电器电路,如图10所示。
它能在交流电过零附近触发双向可控硅,使交流波形完整,不会造成对电网的干扰。
其工作原理与图9相同。
图中的39Ω及0.01μF RC电路是一种浪涌电压吸收回路,它用来保护双向可控硅免于瞬态的过压而损坏。
外接的三端双向可控硅选择方法与图9电路相同。