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              發布時間:2020-08-04 07:12  







              光電耦合器的使用技巧


              光電耦合器可根據不同要求,由不同種類的發光元件和光敏元件組合成許多系列的光電耦合器。目前應用廣的是發光二極管和光敏三極管組合成的光電耦合器。光耦以光信號為媒介來實現電信號的耦合與傳遞,輸入與輸出在電氣上完全隔離,具有抗干擾性能強的特點。對于既包括弱電控制部分,又包括強電控制部分的工業應用測控系統,采用光耦隔離可以很好地實現弱電和強電的隔離,達到抗干擾目的。



              但是,使用光耦隔離需要考慮以下幾個問題:①光耦直接用于隔離傳輸模擬量時,要考慮光耦的非線性問題;②光耦隔離傳輸數字量時,要考慮光耦的響應速度問題;③如果輸出有功率要求的話,還得考慮光耦的功率接口設計問題。1.光電耦合器非線性的克服光電耦合器的輸入端是發光二極管,因此,它的輸入特性可用發光二極管的伏安特性來表示,如圖1b所示;輸出端是光敏三極管,因此光敏三極管的伏安特性就是它的輸出特性,如圖1c所示。



              由圖可見,光電耦合器存在著非線性工作區域,直接用來傳輸模擬量時精度較差。圖1光電耦合器結構及輸入、輸出特性?解決方法之一,利用2個具有相同非線性傳輸特性的光電耦合器,T1和T2,以及2個射極跟隨器A1和A2組成,如圖2所示。如果T1和T2是同型號同批次的光電耦合器,可以認為他們的非線性傳輸特性是完全一致的,即K1(I1)=K2(I1),則放大器的電壓增益G=Uo/U1=I3R3/I2R2=(R3/R2)[K1(I1)/K2(I1)]=R3/R2。



              圖2光電耦合器電路圖由此可見,利用T1和T2電流傳輸特性的對稱性,利用反饋原理,可以很好的補償他們原來的非線性。另一種模擬量傳輸的解決方法,就是采用VFC(電壓頻率轉換)方式,如圖3所示。現場變送器輸出模擬量信號(假設電壓信號),電壓頻率轉換器將變送器送來的電壓信號轉換成脈沖序列,通過光耦隔離后送出。


              光電耦合器與光耦合MOSFET的區別(一)


              如下側的光電耦合器圖所示,當發光二極管(LED)點亮光電晶體管時,光產生的光電流從集電極流向光電晶體管的基極。先進光半導體因此,當LED不點亮時,光電晶體管被切斷,并且當LED強烈地點亮時,大的光電流從集電極流向基極,并且光電晶體管穩定地導通。





              與簡單地使基極-集電極短路時不同,即使集電極-發射極電壓小于晶體管的基極-發射極正向電壓,光電流仍然流動并且光電晶體管導通。





              一方面,如右圖所示,OCMOSFET裝有光伏電池,當LED點亮時,光伏電池對柵極電容充電以增加柵極-源極電壓,從而導通了MOSFET中的MOSFET。接觸式的情況。對于斷開型接觸,FET導通而沒有柵源電壓。但是,當LED點亮時,光伏電池會反向偏置柵極-源極電壓,從而切斷FET。





              當make-typeOCMOSFET關閉時,光伏電池不僅停止充電,而且內部放電器開關自動閉合,從而迫使柵極放電。結果,柵極-源極電壓立即下降。OCMOSFET中的兩個FET反向串聯在一起。因此,當OCMOSFET導通時,兩個FET都是雙向導通的。


              PLC輸出信號—類型與詳細解析


              有個能直接與PLC輸出端子Y連接,有的則需要中間繼電器或者接觸器來連接。氣閥水閥這些閥門的輸出線為兩線制,一根接火線、另一根零線,可直接通過PLC輸出端子與電源相接來控制,一般為了保護PLC需添加中繼進行連接,通過中繼的觸點與電磁閥相連。



              輸出與中繼連接輸出與接觸器連接4晶體管晶體管類型的PLC的外部電源必須是直流的,有漏型接法、源型接法與輸入的說法剛好相反:晶體管plc輸出除了外部電源與負載電源一致以外的,其他輸出不能直接與負載相連接,它的輸出端與com端在沒有輸出的情況下是半導通狀態,接交流負載常導通,這個新手一定注意。



              它一般通過中繼與負載連接,此時的中繼為直流類型的的,線圈一定主要正負極。例如MT類型的PLC控制電機,通過24v直流中繼的間接控制接觸器。總體來說,PLC輸出信號的接法簡單,可以理解PLC的輸出就是線圈的兩個觸點Y和com端,這兩個觸點接負載的兩端即可,我們只要了解PLC的輸出類型與負載類型看是否需要通過中繼來驅動。


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