光耦脉冲电路图原理介绍及其应用

最新更新时间:2012-07-19来源: 21ic关键字:光耦脉冲  电路图  原理介绍 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章

本文介绍的光耦是由发光二极管和光敏三极管组合起来的器件,发光二极管是把输入边的电信号变换成相同规律变化的光,而光脉敏三极管是把光又重新变换成变化规律相同的电信号,因此,光起着媒介的作用。由于光电耦合器抗干扰能力强,容易完成电平匹配和转移,又不受信号源是否接地的限制。所以应用日益广泛。
一、用光电耦合器组成的多谐振荡电路
用光电耦合器组成的多谐振荡电路见图1。
当图1(a)刚接通电源Ec时,由于UF随C充电而增加,直到UF≈1伏时,发光二极管达到饱和,接着三极管也饱和,输出Uo≈Ec。
三极管饱和后,C放电(由C→F→E1→Er和由C→RF→+Ec→Re两条路径放电),uo减小,二极管在C放电到一定程度后就截止,而三极管把储存电荷全部移走后,接着也截止,uo为零。三极管截止后,电源Ec又对C充电,重复上述过程,得出图示的尖峰输出波形,其周期,为(当RF》Re时):
T=C(RF+Re)In2
图1(b)是原理相同的另一种形式电路。

<
图1、用光电耦合的多谐振荡器
 


二、用光电耦合器组成的双稳态电路

用光电耦合器组砀双稳态电路如图2所示。
电路接通电源后的稳态是BG截止,输出高电位。在触发正脉冲作用下,ib 增加使BG进入放大状态,形成ib↑→if↑→ib↑↑,结果BG截止,这种电路比普通的触发顺具有更高的抗干扰能力。若设BG的极限电流Ic=6毫安,则R2=取为:
R2≥(13-1)/(6×)=24欧
限流电阻R1可按下式计算
R1≥(E-IbmRce2min)/Ibm
式中:Ibm是晶体管的最大基极电流,Rce2min是光敏三极管集射间的最小电阻值。
 

 

图2、用光电耦合的双稳态电路

用光电耦合器组成的斩皮电路见表二
表二
用光电耦合器组成的斩波电路
 
直接斩波电路
隔离式斩波电路(I)
隔离式斩波电路(II)
电路
说明
输出Ei被测电压,经斩波取样后送到编码器里进行编码测量,当A点是低电位,B点为高电位时,GD1导通,GD2截止,被测电压Ei直接送到输出端,反之,A点高电位,B点低电位,GD1截止,GD2导通,C经GD2放电,输出端回到零。
比普通的晶体管或场效应管斩波器具有更高精度
当斩波脉冲输入时,BG导通,则GD导通,输入边的ui传至输出边,而uo正比于ui但相位相反,反之,斩波脉冲为零时,GD截止,uo为高电平,比普通用变压器隔离的调制器,精度高,因变压器电压不能太大,引起输出脉冲波顶不平。
用两只GD1及GD2。其中GD1作开关器,当斩波脉冲输入时,GD1导通,ui反相传至GD2的输出边,使uo与输入ui及斩波脉冲隔离起来。

关键字:光耦脉冲  电路图  原理介绍 编辑:探路者 引用地址:光耦脉冲电路图原理介绍及其应用

上一篇:24VDC-220VDC车载开关电源的分析与实现
下一篇:CMOS与CCD图像传感器特性对比分析

推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 14:58

单片TTL触摸式开关电路图
这里只用一片集成电路块T065的触摸式开关。它小巧,功耗较低,适宜给 晶体管 收音机之类的小电流用电器作无触点开关。 下图中为工作原理图。YF3和YF4以及C3、R3组成单稳态触发器。这种电路只有一个稳定状态。外加触发信号从D端输入时,YF3关闭,A点电位升高,B点电位随之升高,致使YF4输出电平,其反馈线输入到YF3的输入端,使YF3输出保持关门状态。但随着C3充电,C3两端电压按指数上升,
[电源管理]
单片TTL触摸式开关<font color='red'>电路图</font>
超声波接收电路图
超声波接收电路图如下图所示:   超声波在空气中传播时,能量会随着距离的增加而不断衰减。通过实验测得,当探测距离为1m 左右时,信号能量已经衰减到30mv 左右,我们需要把这个接收到的微弱的超声波正弦信号进行放大、滤波等处理,输入到PIC 的外部中断口,作为接收到回波的标志。通常的设计思路是首先采用LM 系列的放大器进行放大,然后经过滤波、频率锁定等电路输入到INT0 产生中断。该方法的优点在于可以锁定所需要的频率,防止外界其他频率的超声波的干扰,但缺点在于集成度不高,设计和焊接比较繁琐。为此本文采用索尼公司的CX20106A 红外遥控接收集成芯片,该芯片可用于超声波处理电路,它集成了放大、限幅、带通滤波、峰值检测、整形和比
[模拟电子]
超声波接收<font color='red'>电路图</font>
多功能采样和保持电路应用于工业和T&M电路图
描述   通过使用 OPA615 高带宽、直流恢复电路,此参考设计可为各种应用提供高带宽、高精度采样保持电路。该电路具有整套设计指南支持,可以针对给定应用方便地调整。   特性   高达 320MHz 带宽   +/-5V 电源电压,+/-3.5V 比较器输出电压摆幅,大约14mA 最大Iq   对于 100pF 保持电容器,降压速率低至 0.17mV/µs   仅 40fC 电荷注入   100dB 采样保持馈通抑制   此参考设计已进行实验室测试,并具有设计文件和全面的设计指南支持   原理图/方框图    OPA615 Reference Design T
[模拟电子]
多功能采样和保持电路应用于工业和T&M<font color='red'>电路图</font>
DC电子捕鼠机电路图
DC电子捕鼠机电路图
[电源管理]
DC电子捕鼠机<font color='red'>电路图</font>
迟滞比较器电路图原理
迟滞比较器电路图,原理图 迟滞比较器 迟滞比较器又可理解为加正反馈的单限比较器。前面介绍的单限比较器,如果输入信号Uin在门限值附近有微小的干扰,则输出电压就会产生相应的抖动(起伏)。在电路中引入正反馈可以克服这一缺点。 图1a给出了一个迟滞比较器,人们所熟悉的“史密特”电路即是有迟滞的比较器。图1b为迟滞比较器的传输特性。 图 1 不难看出,当输出状态一旦转换后,只要在跳变电压值附近的干扰不超过ΔU之值,输出电压的值就将是稳定的。但随之而来的是分辨率降低。因为对迟滞比较器来说,它不能分辨差别小于ΔU的两个输入电压值。迟滞比较器加有正反馈可以加快比较器的响应速度,这是它的一个优点。除此之外,由于迟滞比较器加的正反馈很强,
[模拟电子]
迟滞比较器<font color='red'>电路图</font>,<font color='red'>原理</font>图
低噪声开关电源原理电路图
电路如图所示,该电路可以获得更大的输出功率,只需更改部分器件。图中左边的电路 R1,L1,D1,C1至C7是常规的共模滤波和整流电路,获取约300 V的直流电压供DC-DC变换电路使用;最右边电路L5,C11等是普通的LC滤波电路;IC2,D8,R9,R10组成电压反馈电路,形成闭环结构,稳定电源输出电压;中间部分是DC-DC变换器,降噪声的关键是对这一部分的电路进行适当处理。
[模拟电子]
低噪声开关电源<font color='red'>原理</font><font color='red'>电路图</font>
压力传感器芯片SCA2095原理及MEMS硅压阻式构造介绍
随着信息处理技术的不断提高,压力传感器芯片的研制与生产工艺的稳定性和可靠性也发生了革新,这在一定程度上推动了其应用发展(压力传感器应用)。那么,对于压力传感器芯片的知识,我们又了解多少呢?小编通过搜集整理资料,对有关压力传感器芯片的分类、原理、结构以及工艺流程等作了简单的归纳总结。下面我们一起来看一下具体介绍吧(压力传感器工作原理)。 压力传感器芯片分类 从材料上讲,压力传感器芯片可以分为:单晶硅的、多晶硅的、陶瓷的、水晶的、金属的、聚酰亚胺的等等; 从原理上讲,压力传感器芯片可以分为:应变式、压阻式、电容式、谐振式等(体重计上一般用的是应变片,应变片一般多为应变式或压阻式)。 压力传感器芯片SCA2095原理介绍
[嵌入式]
低电压差分信号(LVDS)接口浪涌静电放电防护电路图
LVDS(英文全称:Low-Voltage Differential Signaling),中文叫:低电压差分信号,是一种低功耗、低误码率、低串扰和低辐射的差分信号技术,被广泛应用于串行高速数据通讯场合。低电压差分信号(LVDS)技术核心是采用极低的电压摆幅高速差动传输数据,能够实现点对点或一点对多点的连接,为汽车应用提供了可靠的视频接口。很多汽车厂商都会利用LVDS技术去实现车上的高速图像传输。 知道,汽车工作环境比较恶劣,为此,在设计高速低电压差分信号(LVDS)接口系统时,应选用正确的电路保护元件免受瞬态威胁并满足现代汽车的安全性和可靠性。事实证明,在 LVDS 差分线路上,选用瞬态电压抑制TVS/ESD二极管,可以在上
[嵌入式]
低电压差分信号(LVDS)接口浪涌静电放电防护<font color='red'>电路图</font>
小广播
最新电源管理文章
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved