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超毅教你如何检测光耦的好坏(转)
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光电耦合器——又称光耦合器或光耦,它属于较新型的电子产品,现在它广泛应用于计算机、音视频……各种控制电路中。由于光耦内部的发光二极管和光敏三极管只是把电路前后级的电压或电流变化,转化为光的变化,二者之间没有电气连接,因此能有效隔断电路间的电位联系,实现电路之间的可靠隔离。
& & 随着光电耦合器的日益稳定且普遍的情况下,市场上出现了许许多多、各式各样的光耦,因此山寨牌的光耦也浮现出来了,为了让广大的消费者能买到好的光耦,亿光代理商超毅电子跟大家讲解一下如何检查光耦的好坏:
& & 判断光耦的好坏,可在路测量其内部二极管和三极管的正反向电阻来确定。更可靠的检测方法是以下三种。
& & 1、比较法拆下怀疑有问题的光耦,用测量其内部二极管、三极管的正反向电阻值,用其与好的光耦对应脚的测量值进行比较,若阻值相差较大,则说明光耦已损坏。
& & 2、数字万用表检测法下面以EL817光耦检测为例来说明数字万用表检测的方法,检测电路如图1所示。检测时将光耦内接二极管的+端{1}脚和-端{2}脚分别插入数字万用表的Hfe 的c、e插孔内,此时数字万用表应置于NPN挡;然后将光耦内接光电三极管C极{5}脚接指针式万用表的黑表笔,e极{4}脚接红表笔,并将指针式万用表拨在RX1k挡。这样就能通过指针式万用表指针的偏转角度——实际上是光电流的变化,来判断光耦的情况。指针向右偏转角度越大,说明光耦的光电转换效率越高,即传输比越高,反之越低;若表针不动,则说明光耦已损坏。
& & 3、光电效应判断法仍以EL817光耦合器的检测为例,检测电路如图2所示。将万用表置于RX1k电阻挡,两表笔分别接在光耦的输出端{4}、{5}脚;然后用一节1.5V的与一只50~100Ω的电阻串接后,电池的正极端接EL817的{1}脚,负极端碰接{2}脚,或者正极端碰接{1}脚,负极端接{2}脚,这时观察接在输出端万用表的指针偏转情况。如果指针摆动,说明光耦是好的,如果不摆动,则说明光耦已损坏。万用表指针摆动偏转角度越大,表明光电转换灵敏度越高。
&&用两个万用表就可以测了。光电耦合器由发光二极管和受光三极管封装组成。如光电耦合器4N25,采用DIP-6封装,共六个引脚,①、②脚分别为阳、阴极,③脚为空脚,④、⑤、⑥脚分别为三极管的e、c、b极。
&&以往用万用表测光耦时,只分别检测判断发光二极管和受光三极管的好坏,对光耦的传输性能未进行判断。这里以光耦4N25为例,介绍一种测量光耦传输特性的方法。
&&1、判断发光二极管好坏与极性:用万用表R×1k挡测量二极管的正、负向电阻,正向电阻一般为几千欧到几十千欧,反向电阻一般应为∞。测得电阻小的那次,红笔接的是二极管的负极。
&&2、判断受光三极管的好坏与放大倍数:将万用表开关从电阻挡拨至三极管hFE挡,使用NPN型插座,将E孔连接④脚发射极,C孔连接⑤脚集电极,B孔连接⑥脚基极,显示值即为三极管的电流放大倍数。一般通用型光耦hFE值为一百至几百,若显示值为零或溢出为∞,则表明三极管短路或开路,已损坏。
&&3、光耦传输特性的测量:测试具体接线见下图,将数字万用表开关拨至二极管挡位,黑笔接发射极,红笔接集电极,⑥脚基极悬空。这时,表内基准电压2.8V经表内二极管挡的测量电路,加到三极管的c、e结之间。但由于输入二极管端无光电信号而不导通,液晶显示器显示溢出符号。当输入端②脚插入E孔,①脚插入C孔的NPN插座时,表内基准电源2.8V经表内三极管hFE挡的量电路,使发光二极管发光,受光三极管因光照而导通,显示值由溢出符号瞬间变到188的示值。当断开①脚阳极与C孔的插接时,显示值瞬间从188示值又回到溢出符号。不同的光耦,传输特性与效率也不相同,可选择示值稍小、显示值稳定不跳动的光耦应用。由于表内多使用9V叠层电池,故给输入端二极管加电的时间不能过长,以免降低电池的使用寿命及测量精度,可采用断续接触法测量。
&&如果光耦用户遇到在使用光耦上的问题的话,可以直接联系本站客服,超毅电子会为你提供最专业的光耦技术人员,为你解决光耦应用上故障的技术支持以及提供最好的亿光 光耦。
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不必这么复杂一个数字表就可以量度。
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用数字表怎么亮啊 介绍介绍
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讲一下你的测量方法,也让大家分享一下
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太复杂了,一个表随手就能量。
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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
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&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& &&&&&&& 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105~106&O。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。因为光耦合器件的输入回路和输出回路之间可以承受几千伏的高压。
(4)光电耦合器的回应速度极快,其回应延迟时间只有10&s左右,适于对回应速度要求很高的场合。
光电隔离技术的应用
微机介面电路中的光电隔离
微机有多个输入埠,接收来自远处现场设备传来的状态信号,微机对这些信号处理后,输出各种控制信号去执行相应的操作。在现场环境较恶劣时,会存在较大的杂讯干扰,若这些干扰随输入信号一起进入微机系统,会使控制准确性降低,产生误动作。因而,可在微机的输入和输出端,用光耦作介面,对信号及杂讯进行隔离。典型的光电耦合电路如图6所示。该电路主要应用在&A/D转换器&的数位信号输出,及由CPU发出的对前向通道的控制信号与类比电路的介面处,从而实现在不同系统间信号通路相联的同时,在电气通路上相互隔离,并在此基础上实现将类比电路和数位电路相互隔离,起到抑制交叉串扰的作用。
图六 光电耦合器接线原理
对于线性类比电路通道,要求光电耦合器必须具有能够进行线性变换和传输的特性,或选择对管,采用互补电路以提高线性度,或用V/F变换后再用数位光耦进行隔离。
功率驱动电路中的光电隔离
在微机控制系统中,大量应用的是开关量的控制,这些开关量一般经过微机的I/O输出,而I/O的驱动能力有限,一般不足以驱动一些点磁执行器件,需加接驱动介面电路,为避免微机受到干扰,须采取隔离措施。如可控硅所在的主电路一般是交流强电回路,电压较高,电流较大,不易与微机直接相连,可应用光耦合器将微机控制信号与可控硅触发电路进行隔离。电路实例如图7所示。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 图七 双向可控硅(晶闸管)
在马达控制电路中,也可采用光耦来把控制电路和马达高压电路隔离开。马达靠MOSFET或IGBT功率管提供驱动电流,功率管的开关控制信号和大功率管之间需隔离放大级。在光耦隔离级&放大器级&大功率管的连接形式中,要求光耦具有高输出电压、高速和高共模抑制。
远距离的隔离传送
在电脑应用系统中,由于测控系统与被测和被控设备之间不可避免地要进行长线传输,信号在传输过程中很易受到干扰,导致传输信号发生畸变或失真;另外,在通过较长电缆连接的相距较远的设备之间,常因设备间的地线电位差,导致地环路电流,对电路形成差模干扰电压。为确保长线传输的可靠性,可采用光电耦合隔离措施,将2个电路的电气连接隔开,切断可能形成的环路,使他们相互独立,提高电路系统的抗干扰性能。若传输线较长,现场干扰严重,可通过两级光电耦合器将长线完全&浮置&起来,如图8所示。
&&&&&&&&&&&&&&& 图八 传输长线的光耦浮置处理
长线的&浮置&去掉了长线两端间的公共地线,不但有效消除了各电路的电流经公共地线时所产生杂讯电压形成相互窜扰,而且也有效地解决了长线驱动和阻抗匹配问题;同时,受控设备短路时,还能保护系统不受损害。
过零检测电路中的光电隔离
零交叉,即过零检测,指交流电压过零点被自动检测进而产生驱动信号,使电子开关在此时刻开始开通。现代的零交叉技术已与光电耦合技术相结合。图9为一种单片机数控交流调压器中可使用的过零检测电路。
&&&&&&&&&&&&&&&&& 图九 过零检测
220V交流电压经电阻R1限流后直接加到2个反向并联的光电耦合器GD1,GD2的输入端。在交流电源的正负半周,GD1和GD2分别导通,U0输出低电平,在交流电源正弦波过零的瞬间,GD1和GD2均不导通,U0输出高电平。该脉冲信号经反闸整形后作为单片机的中断请求信号和可控矽的过零同步信号。
(1)在光电耦合器的输入部分和输出部分必须分别采用独立的电源,若两端共用一个电源,则光电耦合器的隔离作用将失去意义。
(2)当用光电耦合器来隔离输入输出通道时,必须对所有的信号(包括数位量信号、控制量信号、状态信号)全部隔离,使得被隔离的两边没有任何电气上的联系,否则这种隔离是没有意义的。
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摘要: 几例常见光耦电路 光电耦合器具有体积小、使用寿命长、工作温度范围宽、抗干扰性能强.无触点且输入与输出在电气上完全隔离等特点,因而在各种电子设备上得到广泛的应用.光电耦合器可用于隔离电路、负载接口及各种 ...
几例常见光耦电路
光电耦合器具有体积小、使用寿命长、工作温度范围宽、抗干扰性能强.无触点且输入与输出在上完全隔离等特点,因而在各种设备上得到广泛的应用.光电耦合器可用于隔离电路、负载接口及各种家用电器等电路中.下面介绍最常见的应用电路.
1.组成开关电路&&
图1电路中,当输入信号ui为低电平时,晶体管V1处于截止状态,光电耦合器B1中发光的电流近似为零,输出端Q11、Q12间的电阻很大,相当于开关“断开”;当ui为高电平时,v1导通,B1中发光二极管发光,Q11、Q12间的电阻变小,相当于开关“接通”.该电路因Ui为低电平时,开关不通,故为高电平导通状态.同理,图2电路中,因无信号(Ui为低电平)时,开关导通,故为低电平导通状态.&
2.组成逻辑电路&&
图3电路为“与门”逻辑电路。其逻辑表达式为P=A.B.图中两只光敏管串联,只有当输入逻辑电平A=1、B=1时,输出P=1.同理,还可以组成“或门”、“与非门”、“或非门”等逻辑电路.
3.组成隔离耦合电路&&
电路如图4所示.这是一个典型的交流耦合放大电路.适当选取发光回路限流电阻Rl,使B4的电流传输比为一常数,即可保证该电路的线性放大作用。
4.组成高压稳压电路&&&电路如图5所示.驱动管需采用耐压较高的晶体管(图中驱动管为3DG27)。当输出电压增大时,V55的偏压增加,B5中发光二极管的正向电流增大,使光敏管极间电压减小,调整管be结偏压降低而内阻增大,使输出电压降低,而保持输出电压的稳定.
5.组成门厅照明灯自动控制电路&&&电路如图6所示。A是四组模拟电子开关(S1~S4):S1,S2,S3并联(可增加驱动功率及抗干扰能力)用于延时电路,当其接通后经R4,B6驱动双向可控硅VT,VT直接控制门厅照明灯H;S4与外接光敏电阻Rl等构成环境光线检测电路。当门关闭时,安装在门框上的常闭型干簧管KD受到门上磁铁作用,其触点断开,S1,S2,S3处于数据开状态。晚间主人回家打开门,磁铁远离KD,KD触点闭合。此时9V电源整流后经R1向C1充电,C1两端电压很快上升到9V,整流电压经S1,S2,S3和R4使B6内发光管发光从而触发双向可控硅导通,VT亦导通,H点亮,实现自动照明控制作用。房门关闭后,磁铁控制KD,触点断开,9V电源停止对C1充电,电路进入延时状态。C1开始对R3放电,经一段时间延迟后,C1两端电压逐渐下降到S1,S2,S3的开启电压(1.5v)以下,S1,S2,S3恢复断开状态,导致B6截止,VT亦截止,H熄来,实现延时关灯功能。
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栏目导航:tl431与PC817配合时光耦工作状态疑问
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ericqin离线LV8副总工程师积分:2457|主题:153|帖子:968积分:2457LV8副总工程师 01:01:31
TL431经过PC817反馈到控制器的时候,是否要求光耦的发光二极管始终发光?以达到实时跟踪,比如光耦工作电流为10Ma那么就控制发光二级管之路的电流10Ma为基准波动。从而能达到输出Vo的波动能反馈到光耦发光二级管支路波动从而再经过CTR变送到光耦二次侧让控制器能及时针对动作,只有当完全稳定的时候光耦才关闭?不知这样配置是否可以?
ericqin:一般要求流过TL431 IAK的电流是大于1mA,
东方:一般是的。1~100mA
ericqin:这个配置是否是通过配置R5实现?
东方:不是通过R5实现的。
XW;那么R5是什么的干活?
东方:防止TL431 IAK的电流大于100mA。
XW:还是调配电流用的呀。我把它限制在3mA不成吗?
东方:不成。100mA是很大的电流,一般只是备而不用,好像保险丝一样,只有出事儿才用得着。
XW:如果电路正常,不用保险丝也能工作。但这里R5不用行不行?
东方:行 ...
|东方离线LV8副总工程师积分:3979|主题:4|帖子:1295积分:3979LV8副总工程师 05:39:23&楼主ericqin:TL431经过PC817反馈到控制器的时候,是否要求光耦的发光二极管始终发光?
东方:是的。以达到实时跟踪目的。
楼主:比如光耦工作电流为10Ma那么就控制发光二级管之路的电流10Ma为基准波动。
东方:不是。
楼主:当完全稳定的时候光耦才关闭,不知这样配置是否可以?
东方:不是。这样的配置不可以。
XW:那完全稳定时光耦也不关,不是太累了?让它休息会儿不行吗?
东方:不行。正因为光耦的发光二极管始终发光,电路才会稳定。 ||
ericqin离线LV8副总工程师积分:2457|主题:153|帖子:968积分:2457LV8副总工程师 09:34:20&首先谢谢东方大师的回答。很直观。我也按你这样格式问您些问题.
1.由于一般要求流过TL431 IAK的电流是大于1mA,那么这个配置是否是通过配置R5实现?假设取值IAK=3mA具体取值是否为(Vo-VTL431-VLED)/3mA。
2.此外参考TI的手册并未找到VTL431的值,但是在ON的环路设计PPT中看到该VTL431一般大于2.5V,不知应如何确定?
||YTDFWANGWEI离线LV7版主积分:96099|主题:137|帖子:43024积分:96099版主 11:12:30&1、如果原边最大电流3mA满足你的要求,那么基本思路是对的。
2、TL431是2.5V基准,那么要求AK之间电压必须大于2.5V才能正常工作,因此一般按照AK之间最低电压2.5V设计R5. ||
kingsoft98离线LV6高级工程师积分:519|主题:5|帖子:143积分:519LV6高级工程师 10:58:11&请教大师几个问题:1》.是怎么知道原边最大电流3mA满足你的要求的?有算法吗?
2》.有些资料上因为TL431之Iref=2uA,故要求流过Rb电流大于100倍来定电阻Rb上限有理论依据吗?
谢 谢! ||东方离线LV8副总工程师积分:3979|主题:4|帖子:1295积分:3979LV8副总工程师 10:16:03&5楼YTDFWANGWEI:
1、如果原边最大电流3mA满足你的要求,那么基本思路是对的。
2、TL431是2.5V基准,那么要求AK之间电压必须大于2.5V才能正常工作,因此一般按照AK之间最低电压2.5V设计R5.
9楼kingsoft98:请教大师几个问题:
1》.是怎么知道原边最大电流3mA满足你的要求的?有算法吗?
2》.有些资料上因为TL431之Iref=2uA,故要求流过Rb电流大于100倍来定电阻Rb上限有理论依据吗?
东方:看到kingsoft98先生请教大师的问题,也正是东方的疑问,等待大师的解答。让大师先讲。
XW:大师很忙,要解答很多问题,能不能讲讲自己的看法?
东方:那行。请大师和kingsoft98先生指正。
1、如果原边最大电流3mA满足你的要求,那么基本思路是对的。
1》.是怎么知道原边最大电流3mA满足你的要求的?有算法吗?
东方:这个真的要请教大师,东方认为,到底是不是3mA并不重要,所以不一定按3mA计算R5.
XW;那总要有个算法吧?
东方:一般是估算一个足够的电流,最大是100mA,比如5V的电源,R5取5÷0.1=50Ω,12V电源,R5取12÷0.1=120Ω(以上)。至于实际是不是100mA也不太关心,正常时比100mA小得多。
XW:如果输出电压是50V或100V怎么办?
东方:那不能这么算。只适用于36V以下。>36V时可用下述办法:
①串联稳压管;
②电阻分压;
③用辅助电源电压供电;
XW:我加大R5来限制电压行不行?
东方:不行。R5只能限流不能限压。
2》.有些资料上因为TL431之Iref=2uA,故要求流过Rb电流大于100倍来定电阻Rb上限有理论依据吗?
东方:有依据。可以这样估算。一般都认为Iref很小可以忽略不计,但毕竟还是存在的,当Rb电流是它的100倍时,影响就很小了。理论计算(不接R5和光耦简化分析)
VKA=Vref(1+R1/Rb)+Iref×R1
当Rb电流大于100倍时,Iref×R1很小,可以忽略。 ||
blueskyy离线LV10总工程师积分:25736|主题:121|帖子:13000积分:25736LV10总工程师 10:35:03&
在小信号上R5对光偶的电流影响是巨大的~ ||
kingsoft98离线LV6高级工程师积分:519|主题:5|帖子:143积分:519LV6高级工程师 10:54:36倒数10&谢谢.同时在选用光耦与TL431搭配时,初级FB端影响又是怎样的? ||
YTDFWANGWEI离线LV7版主积分:96099|主题:137|帖子:43024积分:96099版主 10:32:29&1、这个根据具体电路进行分析,当然有具体的算法,但算法要根据电路来分析。首先要根据具体的电路来计算光耦副边最大电流,然后根据最小传输比计算原边需要的电流即可。
2、原因也很简单,假设上下分压电阻一样,按照正常情况,输出就是5V举个。现在举个极限例子,如果流过RB的电流就是4uA,那么2uA流入了TL431的内部,也就是Iref,就只有2uA流过下面的分压电阻,那么输出电压时多少伏?(V0-2.5)/R=2*2.5/R,你算算输出变成了几伏?成7.5V了。所以才有这个要求,因为流过RB的电流大于100倍的Iref,因为这样这个电流可以忽略,我们可以认为流过两个分压电阻的电流一致。 ||kingsoft98离线LV6高级工程师积分:519|主题:5|帖子:143积分:519LV6高级工程师 11:42:57倒数9&YTDFWANGWEI, 您好!
环路设计这块我是菜鸟,如下是384X系列IC光耦在初级侧的两种不同电路,请帮忙解析下在环路设计时其中之差异. 谢谢!
YTDFWANGWEI离线LV7版主积分:96099|主题:137|帖子:43024积分:96099版主 12:07:36倒数8&我只能解释工作原理,环路设计就不懂了。
第一个图。利用的是384X的1脚输出最大电流1mA的工作原理,调整光耦原边的电流,光耦副边的等效电阻即发生变化,那么1mA电流在这个等效电阻上产生的电压就可以去调整占空比。接合前面,光耦副边最大电流1mA足够了,因此可以根据传输比计算原边需要的电力。
第二个图,也是利用光耦原边电流变化,副边等效电阻变化的原理,等效电阻变化与R12分压,那么R12上的电压即发生变化,从而通过1\2脚组成的环路来调整1脚输出从而调整占空比。在这个设计中,根据R11与R10的比值来计算当1脚电压0V时R12上的分压,就可以知道R12上电流的最大值,然后按照传输比计算原边电流。 ||
kingsoft98离线LV6高级工程师积分:519|主题:5|帖子:143积分:519LV6高级工程师 14:36:29倒数7& 大师,您好!上述分析,我还是有点悟不到.请你详细些,谢! ||
YTDFWANGWEI离线LV7版主积分:96099|主题:137|帖子:43024积分:96099版主 15:02:04倒数6&
结合这个帖子及384X的PDF文档学习一下。 ||
cajeptw离线LV3助理工程师积分:208|主题:0|帖子:24积分:208LV3助理工程师 12:11:44倒数2&就算由副边确定出所需最大电流,比如为5mA,原边由最小CTR(100%&CTR&200%)确定为5mA,关键是如何使原边发光二极管最大导通电流不超过5mA 呢?
PS: 我的理解是TL431输出接发光二极管的阴极,LED的电流大小随输出反馈电压升高而增大,故当输出达到稳压值时LED即光耦原边有最大电流
YTDFWANGWEI离线LV7版主积分:96099|主题:137|帖子:43024积分:96099版主最新回复 13:30:27倒数1&TL431的AK之间电压最低时,原边电流最大。
东方离线LV8副总工程师积分:3979|主题:4|帖子:1295积分:3979LV8副总工程师 19:26:10&ericqin:一般要求流过TL431 IAK的电流是大于1mA,
东方:一般是的。1~100mA
ericqin:这个配置是否是通过配置R5实现?
东方:不是通过R5实现的。
XW;那么R5是什么的干活?
东方:防止TL431 IAK的电流大于100mA。
XW:还是调配电流用的呀。我把它限制在3mA不成吗?
东方:不成。100mA是很大的电流,一般只是备而不用,好像保险丝一样,只有出事儿才用得着。
XW:如果电路正常,不用保险丝也能工作。但这里R5不用行不行?
东方:行啊。不出事儿就行。把R5变大变小甚至短接,IAK 的电流不会有多大改变的。
ericqin:假设取值IAK=3mA具体R5取值是否为(Vo-VTL431-VLED)/3mA?
东方:不是的。
XW;这个不就是欧姆定律吗?能有错吗?
东方:不是说等式有什么不对,而是说欧姆定律适用于线性电路计算,不能用于非线性计算。例如这里,VTL431是变数,在一定范围,R5小一些,VTL431就大一些,等式是成立的但不能求出R5。
XW:楼主关心怎样才能使IAK=3mA?
东方:关键是,用不着特别关心IAK=3mA。更不能用R5来配置3mA。因为3mA是由控制电路要求的,够用就好。
ericqin:此外参考TI的手册并未找到VTL431的值,但是在ON的环路设计PPT中看到该VTL431一般大于2.5V,不知应如何确定?
东方:这就对了。就是因为VTL431是变数。但不能>36V。 ||
ericqin离线LV8副总工程师积分:2457|主题:153|帖子:968积分:2457LV8副总工程师 22:37:45&太精彩了,谢谢。让我又明白了R5的作用。您的这种回答风格耐心又明了。受教了。之前是一直以为靠R5来控制电流的,那意思就是说实际IAK不许用户配置,TL431自行完成了,R5仅起到上限限制的作用啊。 ||
modelmy离线LV6高级工程师积分:953|主题:1|帖子:125积分:953LV6高级工程师 12:42:43&非常明了,精彩 ||
kingsoft98离线LV6高级工程师积分:519|主题:5|帖子:143积分:519LV6高级工程师 11:41:55&您好!开关电源中是否一定要让光耦工作于线型区?谢谢! ||
东方离线LV8副总工程师积分:3979|主题:4|帖子:1295积分:3979LV8副总工程师 13:36:21&XW:光耦的线性区是怎样的?
东方:应该是输出和输入电流传输比(CTR-IF)变化不太大的区域。
XW:1~50mA变化都在±20%之内,算线性区吧?
东方:即使稍小于1mA,虽然传输比低一点,只要控制电路有一定的灵敏度,光耦还是好用的。
XW:那就是说光耦不一定工作于线性区了?
东方:也不能这么说,在它工作的区间内,还是基本线性的。kingsoft98先生主要讨论的可能还是光耦在和TL431配合时,是否一直是发光的?答案是肯定一直发光的,至于是否是严格的线性呢?对这个线性度要求不高。但若要光耦隔离传输模拟信号,比如隔离测电压,那要求就高多了,普通的光耦(包括有的所谓线性光耦,如PC817等)不行,得用精密线性光耦。 ||
kingsoft98离线LV6高级工程师积分:519|主题:5|帖子:143积分:519LV6高级工程师 15:57:27&谢谢,东方大师,同时9楼这两个问题,也请帮忙回复下,谢! ||
cajeptw离线LV3助理工程师积分:208|主题:0|帖子:24积分:208LV3助理工程师 11:35:11倒数4&到底线性区还是饱和呢
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Coming.Lu离线LV7版主积分:42883|主题:38|帖子:14534积分:42883版主 07:52:32&正常工作时,光耦是一直发光的。 ||
YTDFWANGWEI离线LV7版主积分:96099|主题:137|帖子:43024积分:96099版主 08:20:43&光耦原边如果没有电流,那么光耦就相当于断路了,也就是环路开环了,在正常中是不可能开环的,因此光耦原边是一直需要有电流的。不同工作状态下(空载、满载)区别只是流过原边电流的大小不一样,并不是说10mA光耦就工作,1mA甚至0.1mA光耦就不工作,光耦不是只有一个开关状态。 ||
cajeptw离线LV3助理工程师积分:208|主题:0|帖子:24积分:208LV3助理工程师 11:31:00倒数5&你好,若是VTL431的电压高于36V,是不是就断路了呢,我现在输出50V,结果副边没输出 ||
YTDFWANGWEI离线LV7版主积分:96099|主题:137|帖子:43024积分:96099版主 12:05:20倒数3&有可能烧毁431,但没有输出应该不是这个问题。
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