基础 常见光耦的8大分类介绍
《光耦基础知识》课件
光耦的特点
总结词
光耦具有电气隔离、传输速度快、稳定性好、寿命长等优点 。
详细描述
光耦可以实现输入和输出电路之间的电气隔离,有效防止电 路间的干扰和击穿;同时,光耦的传输速度较快,适用于高 速信号的传输;此外,光耦的稳定性较好,不易受温度、湿 度等环境因素的影响,寿命较长。
光耦的应用场景
总结词
光耦广泛应用于通信、电力、工业控制、医疗设备等领域。
1960年代
01
光耦的初步探索和实验阶段,主要研究光耦的基本原理和可行
性。
1970-1980年代
02
光耦技术的快速发展阶段,实现了商业化生产和应用。
1990年代至今
03
光耦技术不断创新和优化,广泛应用于通信、电力、工业控制
等领域。
光耦的未来发展方向
01
02Biblioteka 03高性能化提高光耦的传输速率、降 低功耗、减小体积等性能 指标,以满足不断发展的 通信和电子设备需求。
智能化
结合人工智能、物联网等 技术,实现光耦的智能控 制和优化,提高光耦的应 用价值和效率。
集成化
将光耦与其他电子器件集 成在一起,形成高度集成 的光电子集成电路,简化 系统设计和生产流程。
光耦的技术难题与挑战
稳定性问题
光耦的稳定性是影响其性 能和可靠性的关键因素, 需要加强研究以提高其稳 定性。
在传感器应用中,光耦主要用于将敏感元件输出的电信号 转换为光信号,并通过光纤传输到接收端。这种方式可以 避免外界电磁干扰对传感器信号的影响,提高传感器的稳 定性。同时,光耦还能有效隔离传感器与后续处理电路之 间的电气连接,降低噪声和干扰。在医疗、环境监测、工 业自动化等领域,光耦被广泛应用于各种类型的传感器中 。
光电耦合器分类
光电耦合器分类光电耦合器是一种用于将光信号转换为电信号的器件。
根据不同的分类方式,光电耦合器可以有多种类型。
以下是光电耦合器的分类,包括结构类型、传输模式、输入输出阻抗、工作频率、隔离电压、传输速度、检测方式以及光纤类型。
1.结构类型光电耦合器可以根据其结构类型分为以下几种:1.1.微型封装:微型封装的光电耦合器体积小,适合用于高密度集成和空间受限的应用场景。
1.2.扁平封装:扁平封装的光电耦合器具有较低的高度和较宽的引脚间距,适用于需要表面安装或空间受限的情况。
1.3.宽引脚封装:宽引脚封装的光电耦合器具有较宽的引脚间距,适用于需要较高电流驱动能力的应用场景。
1.4.光纤耦合封装:光纤耦合封装的光电耦合器是将光信号从光纤中传输到光电探测器中进行转换的器件,适用于长距离和高速度的光纤通信系统。
2.传输模式光电耦合器可以根据其传输模式分为以下几种:2.1.线性模式:线性模式的光电耦合器输出电流与输入电流成比例关系,适用于模拟信号的传输。
2.2.数字模式:数字模式的光电耦合器输出为数字信号,适用于数字电路中的信号传输。
3.输入输出阻抗光电耦合器根据其输入输出阻抗可以分为以下几种:3.1.高阻抗型:高阻抗型的光电耦合器输入输出阻抗较高,适用于长线传输和噪声抑制。
3.2.低阻抗型:低阻抗型的光电耦合器输入输出阻抗较低,适用于高速数据传输和低功耗应用。
4.工作频率光电耦合器根据其工作频率可以分为以下几种:4.1.低频型:低频型的光电耦合器适用于低频信号的传输。
4.2.高频型:高频型的光电耦合器适用于高频信号的传输,具有较好的高频性能。
5.隔离电压光电耦合器根据其隔离电压可以分为以下几种:5.1.低隔离电压型:低隔离电压型的光电耦合器适用于低电压差的应用场景。
5.2.高隔离电压型:高隔离电压型的光电耦合器适用于高电压差的应用场景,具有较高的隔离能力和抗干扰能力。
6.传输速度光电耦合器根据其传输速度可以分为以下几种:6.1.低速型:低速型的光电耦合器适用于低速数据传输的应用场景。
常用光耦器件
常用光耦器件
光耦器件是一种将输入信号转换为输出信号的电子元器件。
它广泛用
于高速通讯、光电控制、工业自动化等领域。
常见光耦器件有:
1. 光电耦合器件:它由光电转换器件和光耦合器件组成,通过光电转
换器件将输入信号转换为光信号,光信号通过光耦合器件传输到输出端,再利用光电转换器件将光信号转换为电信号输出。
它常常用于隔离、抑制干扰等场合,如隔离开关、传感器等。
2. 双向可控硅光耦:它属于半导体触发器件,用于控制直流或交流负载。
它具有触发电流小、开关速度快、控制范围广等特点,被广泛应
用于电力电子中,如速调电压器、直流变流器等。
3. 光敏三极管:它是一种将光信号转换为电信号的电子元器件,通过
光在PN结上的生电效应,将光转换为电信号输出。
它具有高灵敏度、快速响应的特点,被广泛用于光电传感、光电测量等领域。
4. 光电二极管:它是一种将光信号转换为电信号的电子元器件,通过
光在PN结上的光生电效应,将光转换为电信号输出。
它具有快速响应、可靠稳定的特点,被广泛用于光通讯、光电测量等领域。
5. 光电晶体管:它是一种将光信号转换为电信号的电子元器件,通过
光在PN结上的光生电效应,将光转换为电信号输出。
它具有高速、
高灵敏度、低噪声等特点,被广泛应用于光电通讯、光电测量、光电
控制等领域。
总之,光耦器件是一类重要的电子元器件,被广泛地应用于各个领域。
不同种类的光耦器件具有不同的特点和应用范围,我们需要根据实际
需求进行选型与应用。
光电耦合器介绍
光电耦合器介绍光电耦合器介绍光耦是做什么用的呢?光耦全称是光耦合器,英文名字是:optical coupler,英文缩写为OC,亦称光电隔离器,简称光耦。
光耦隔离就是采用光耦合器进行隔离,光耦合器的结构相当于把发光二极管和光敏(三极)管封装在一起。
发光二极管把输入的电信号转换为光信号传给光敏管转换为电信号输出,由于没有直接的电气连接,这样既耦合传输了信号,又有隔离干扰的作用。
只要光耦合器质量好,电路参数设计合理,一般故障少见。
如果系统中出现异常,使输入、输出两侧的电位差超过光耦合器所能承受的电压,就会使之被击穿损坏。
光耦的参数都有哪些?是什么含义?1、CTR:电流传输比2、Isolation V oltage:隔离电压3、Collector-Emitter V oltage:集电极-发射极电压CTR:发光管的电流和光敏三极管的电流比的最小值隔离电压:发光管和光敏三极管的隔离电压的最小值集电极-发射极电压:集电极-发射极之间的耐压值的最小值光耦什么时候导通?什么时候截至?-------------------------------------关于TLP521-1的光耦的导通的试验报告要求:3.5v~24v 认为是高电平,0v~1.5v认为是低电平思路:1、0v~1.5v认为是低电平,利用串接一个二极管1N4001的压降0.7V+光耦的LED的压降,吃掉1.4V左右;2、24V是最高电压,不能在最高电压的时候,光耦通过的电流太大;所以选用2K的电阻;光耦工作在大概10mA的电流,可以保证稳定可靠工作n年以上;3、3.5V以上是高电平,为了尽快进入光敏三极管的饱和区,要把光耦的光敏三极管的上拉电阻加大;因此选用10K;同时要考虑到ctr最小为50%;电路:1、发光管端:实验室电源(0~24V)->2K->1N4001->TLP521-1(1)->TLP521-1(2)-gnd12、光敏三极管:实验室电源(DC5V)->10K->TLP521-1(4)->TLP521-1(3)-gnd23、万用表直流电压挡20V万用表+ -> TLP521-1(4) 万用表- -> TLP521-1(3) 试验结果输入电源万用表电压(V) 1.3V 51.5V 4.81.7V 4.411.9V 3.582.1V 2.942.3V 1.82.5V 0.582.7V 0.22.9V 0.193.1V 0.173.3V 0.163.5V 0.165V 0.1324V 0.06-----------------------------------------光耦是用来隔离输入输出的,主要是隔离输入的信号。
光耦的常用分类
光耦的常用分类光耦的常用分类(-)发布时间:2011-03-03 23:19:57最常用的分类是按光耦的输出类型分:1. 三极管输出类型的光耦;2.高速输出类型的光耦;3.逻辑IC输出类型的光耦;4.可控硅输出类型的光耦;5.继电器输出类型的光耦刚开始接触的时候,觉得怎么这么多分类,一团乱麻。
后来接触的时间长了,才慢慢明白,所以我也特别认可“光耦是由三部分组成”这种说法,就是“光的发射、光的接收及信号放大。
”所有的光耦,不管是光继电器还是光可控硅,第一和第二部分都是一样的,就是“光的发射、光的接收”,区别在哪里?区别在第三部分“信号放大”,第三部分做成类似可控硅特性的半导体,那这个光耦就是光可控硅,做个简单的晶体管,那就是常用的普通光耦,做个耐高压的类似MOS 管特性的半导体,这就是光继电器。
所以后面不断有新的光耦类型的产生,全是在这里做文章。
下面再具体描述:1. 三极管输出的光耦;〔1〕按输出结构分有三种:无基极引线光耦,有基极引线光耦,双三极管的达林顿光耦。
其中无基极引线光耦是最基础的光耦,是最常用的光耦,也是用量最大的光耦,后面所有的光耦都是直接或者间接在它的基础上发展的。
无基极引线光耦,有三种封装:DIP-4,SMD-4,HDIP-4,分别对应双列直插,贴片,宽脚。
常用型号有PC817,TLP521-1,PS2501-1,LTV-817,K1010,EL817. 该光耦可以组成双光耦,DIP-8,4组光耦输出,DIP-16双光耦常用型号有PC827,TLP521-2,PS2501-2,LTV817-2,K1020 4组光耦常用型号有PC847,TLP521-4,PS2501-4,LTV817-4,K1040有基极引线光耦,DIP-6或SMD-6,常用型号有PC713,TLP631,4N35,K2010双三极管的达林顿光耦,DIP-4或SMD-4,常用型号有PC852,TLP627,PS2532-1,LTV-852,KP4010该光耦可以组成双光耦,DIP-8,4组光耦输出,DIP-16双光耦常用型号有PC8D52,TLP627-2,PS2532-2,LTV852-2,KP40204组光耦常用型号有PC8Q52,TLP627-4,PS2532-4,LTV852-4,KP4040〔2〕按输入结构分有两种:直流输入型,交流输入型。
常用光耦器件
常用光耦器件一、光耦器件概述光耦器件,也称为光电耦合器件,是一种能够实现光电转换的组件。
它通过光电二极管、发光二极管及隔离器件的组合,能够将输入端的电信号转换为输出端的光信号或将输入端的光信号转换为输出端的电信号。
常用的光耦器件有光耦隔离器、光耦继电器、光耦运算放大器等。
二、光耦隔离器1. 概述光耦隔离器是一种将输入端和输出端通过光电转换进行隔离的器件。
它具有输入端和输出端完全电气隔离的特点,能够有效地隔离输入端和输出端之间的电气信号,避免电气噪声和干扰的影响。
光耦隔离器主要由光电二极管和发光二极管组成,工作原理是输入端的电信号驱动发光二极管发出光信号,然后由光电二极管将光信号转换为输出端的电信号。
2. 组成及工作原理光耦隔离器由光电二极管、发光二极管及电气隔离器件组成。
•光电二极管:将输入端的光信号转换为电信号的组件。
•发光二极管:将输入端的电信号转换为光信号的组件。
•隔离器件:保证输入端和输出端实现电气隔离的组件,如隔离介质,隔离电源等。
工作原理: 1. 输入端的电信号驱动发光二极管发出光信号。
2. 光信号经过隔离器件传输到光电二极管。
3. 光电二极管将光信号转换为电信号,输出到输出端。
3. 应用领域光耦隔离器具有电气隔离、抗干扰能力强等特点,广泛应用于以下领域:1.工业控制:用于隔离工业设备中的高电压和低电压电路,保护低电压电路免受高电压干扰。
2.通信设备:用于隔离通信设备中的输入端和输出端,提高系统的稳定性和可靠性。
3.医疗设备:用于隔离医疗设备中的输入端和输出端,确保患者和操作人员的安全。
4.动力电子:用于隔离控制信号和功率电子设备,提高系统的稳定性和可靠性。
三、光耦继电器1. 概述光耦继电器是一种将输入端的电信号转换为输出端的光信号,实现电气隔离和信号放大的器件。
它可以用于驱动高电压负载,同时具有电气隔离的特点,适用于各种需要信号隔离和放大的应用场景。
2. 组成及工作原理光耦继电器由光电二极管、发光二极管和继电器组成。
常用光耦简介及常见型号
常用光耦简介及常见型号公司内部编号:(GOOD-TMMT-MMUT-UUPTY-UUYY-DTTI-常用光耦简介及常见型号常用光耦简介及常见型号光电耦合器(简称光耦)是开关电源电路中常用的器件。
光电耦合器分为两种:一种为非线性光耦,另一种为线性光耦。
常用的4N系列光耦属于非线性光耦常用的线性光耦是PC817A—C系列。
非线性光耦的电流传输特性曲线是非线性的,这类光耦适合于弄开关信号的传输,不适合于传输模拟量。
线性光耦的电流传输手特性曲线接进直线,并且小信号时性能较好,能以线性特性进行隔离控制。
开关电源中常用的光耦是线性光耦。
如果使用非线性光耦,有可能使振荡波形变坏,严重时出现寄生振荡,使数千赫的振荡频率被数十到数百赫的低频振荡依次为号调制。
由此产生的后果是对彩电,彩显,VCD,DCD等等,将在图像画面上产生干扰。
同时电源带负载能力下降。
在彩电,显示器等开关电源维修中如果光耦损坏,一定要用线性光耦代换。
常用的4脚线性光耦有PC817A----C。
PC111 TLP521等常用的六脚线性光耦有:TLP632 TLP532 PC614 PC714 PS2031等。
常用的4N25 4N26 4N35 4N36是不适合用于开关电源中的,因为这4种光耦均属于非线性光耦。
?经查大量资料后,以下是目前市场上常见的高速光藕型号:?100K bit/S:6N138、6N139、PS87031M bit/S:6N135、6N136、CNW135、CNW136、PS8601、PS8602、PS8 701、PS9613、PS9713、CNW4502、HCPL-2503、HCPL-4502、HCPL-2530(双路)、HCPL-2531(双路)10M bit/S:6N137、PS9614、PS9714、PS9611、PS9715、HCPL-2601、H CPL-2611、HCPL-2630(双路)、HCPL-2631(双路)光耦合器的增益被称为晶体管输出器件的电流传输比 (CTR),其定义是光电晶体管集电极电流与LED正向电流的比率(ICE/IF)。
常用光耦
常用光耦一、光电耦合器的种类较多,但在家电电路中,常见的只有4种结构:1.第一类,为发光二极管与光电晶体管封装的光电耦合器,结构为双列直插4引脚塑封,内部电路见表一,主要用于开关电源电路中。
2.第二类,为发光二极管与光电晶体管封装的光电耦合器,主要区别引脚结构不同,结构为双列直插6引脚塑封,内部电路见表一,也用于开关电源电路中。
3.第三类,为发光二极管与光电晶体管(附基极端子)封装的光电耦合器,结构为双列直插6引脚塑封,内部电路见表一,主要用于AV转换音频电路中。
4.第四类,为发光二极管与光电二极管加晶体管(附基极端子)封装的光电耦合器,结构为双列直插6引脚塑封,内部电路见表一,主要用于AV转换视频电路中。
PC810PC502 LTV817 TLP521-ON3111PC714 PS208B PS2009BTLP503 TLP508 TLP531TLP551 TLP651 TLP751):1.电阻检测法(见表2)2.加电检测法,在光电耦合器的初级,即第1~3类的①~②脚间或第4类的②~③脚间加上+5V电压,电源电流限制在35mA 左右,可在+5V电源正极串一支150Ω1/2W的限流电阻。
加电用RX1K档测次级正向电阻,即第1类的③~④脚间,即第2~3类的④~⑤脚间,即第4类的⑦~⑧脚间的正向电阻,一般在30Ω~100Ω之间为正常,偏差太大为损坏。
测量上述引脚间的反向电阻为无穷大,如偏小则为漏电或击穿。
三、光电耦合器的代换:本类间所有型号均可直接互换,第1类与第2类可以代换,但需对应其相同引脚功能接入。
第3类可以代换第1~2类,选择功能相同引脚接入即可,无用引脚可不接。
但第1~2类不可以代换第3类。
例:用PC817代换TLP632时,PC817的①②脚对应接入TLP632的①②脚,PC817的③脚对应接入TLP632的④脚,PC817的④脚对应接入TLP632的⑤脚即可。
如用4N35代TLP632时,可直接接入原TLP632的位置,4N35的⑥不用。
常用光耦简介及常见型号及参数
常用光耦简介及常见型号及参数Document number:PBGCG-0857-BTDO-0089-PTT1998【转】常用光耦简介及常见型号及参数2010-10-15 21:52转载自最终编辑常用光耦简介及常见型号???? 光电耦合器(简称光耦)是开关电源电路中常用的器件。
光电耦合器分为两种:一种为非线性光耦,另一种为线性光耦。
常用的4N系列光耦属于非线性光耦,常用的线性光耦是PC817A—C系列。
????? 非线性光耦的电流传输特性曲线是非线性的,这类光耦适合于弄开关信号的传输,不适合于传输模拟量。
????? 线性光耦的电流传输手特性曲线接进直线,并且小信号时性能较好,能以线性特性进行隔离控制。
开关电源中常用的光耦是线性光耦。
如果使用非线性光耦,有可能使振荡波形变坏,严重时出现寄生振荡,使数千赫的振荡频率被数十到数百赫的低频振荡依次为号调制。
由此产生的后果是对彩电,彩显,VCD,DCD等等,将在图像画面上产生干扰。
同时电源带负载能力下降。
在彩电,显示器等开关电源维修中如果光耦损坏,一定要用线性光耦代换。
常用的4脚线性光耦有PC817A----C。
PC111 TLP521等常用的六脚线性光耦有:TLP632 TLP532 PC614 PC714 PS2031等。
常用的4N25 4N26 4N35 4N36是不适合用于开关电源中的,因为这4种光耦均属于非线性光耦。
经查大量资料后,以下是目前市场上常见的高速光藕型号:100K bit/S:6N138、6N139、PS87031M bit/S:6N135、6N136、CNW135、CNW136、PS8601、PS8602、PS8701、PS9613、PS9713、CNW4502、HCPL-2503、HCPL-4502、HCPL-2530(双路)、HCPL-2531(双路)10M bit/S:6N137、PS9614、PS9714、PS9611、PS9715、HCPL-2601、HCPL-2611、HCPL-2630(双路)、HCPL-2631(双路)光耦合器的增益被称为晶体管输出器件的电流传输比 (CTR),其定义是光电晶体管集电极电流与LED正向电流的比率(ICE/IF)。
常见光耦
常见光电耦合器
一、光电耦合器的种类较多,但在家电电路中,常见的只有4种结构:
1.第一类,为发光二极管与光电晶体管封装的光电耦合器,结构为双列直插4引脚塑封,内部电路见表一,主要用于开关电源电路中。
2.第二类,为发光二极管与光电晶体管封装的光电耦合器,主要区别引脚结构不同,结构为双列直插6引脚塑封,内部电路见表一,也用于开关电源电路中。
3.第三类,为发光二极管与光电晶体管(附基极端子)封装的光电耦合器,结构为双列直插6引脚塑封,内部电路见表一,主要用于AV转换音频电路中。
4.第四类,为发光二极管与光电二极管加晶体管(附基极端子)封装的光电耦合器,结构为双列直插6引脚塑封,内部电路见表一,主要用于AV转换视频电路中。
表1。
光耦基础知识
Avago光耦的详细分类
光电耦合器 - 密封 • 10 MBd、高 CMR、单通道 (32) • 10 MBd、高 CMR、双通道 (75) • 10 MBd、高 CMR、四通道 (5) • 20MBd、极高速 (49) • 5 MBd、低电流、宽 Vcc (54) • IGBT 门驱动 (26) • 交/直流转逻辑接口 (21) • 单通道高速晶体管 (22) • 双通道高速晶体管 (49) • 四通道高速晶体管 (5) • 密封功率 MOSFET (17) • 智能功率模块和门驱动接口 (17) • 模拟隔离放大器 (13) • 高增益单通道 (44) • 高增益双通道 (49) • 高增益四通道 (56) • 高速逻辑门、10MBd 线路接收器 (20)
• 产品种类多,涵盖各种封装、速率,多通道数供选择; • 产品性能高:速度快(达到50MBd)、共模抑制能力强(达40kV/us)、低电压、低功耗、大工作
温度范围、有支持双电源电压产品。 • 主要的应用领域是在工业市场,包括工业网络、电机控制、输入输出隔离、配电系统以及交换式电
源等。同时在开拓新兴市场,包括消费类产品,如等离子显示器、空调、感应加热电磁炉、健身器 材、洗衣机等。
车用智能功率模块接口光电耦合 (2)
车用集成型门驱动光电耦合器 (3)
• 通用光敏晶体管光电耦合器 (20)
• 隔离 20 mA 电流环路发射器-接收器 (2)
• 隔离型电压/电流检测器 (5)
• 隔离线路接收器 (2)
• 集成型门驱动光电耦合器 (36) • 高线性度模拟光电耦合器 (2)
26
Avago塑料光耦产品分类
10
速度
单位为Mbit/s,通常标识为MBd, 1MBd=1Mbit/s;
光耦分类知识
光耦器的一些分类知识光电耦合器件的一般属性::一、光电耦合器件的一般属性1、结构特点:输入侧一般采用发光二极管,输出侧采用光敏晶体管、集成电路等多种形式,对信号实施电-光-电的转换与传输。
2、输入、输出侧之间有光的传输,而无电的直接联系。
输入信号的有无和强弱控制了发光二极管的发光强度,而输出侧接受光信号,据感光强度,输出电压或电流信号。
3、输入、输出侧有较高的电气隔离度,普通国产隔离电压一般达2000V以上,而超毅电子代理亿光的光耦更是达到5000V以上,能过国际上任何的安规检测。
有些光耦能对交、直流信号进行传输,输出侧有一定的电流输出能力,有的可直接驱动小型继电器。
特殊型光耦器件能对毫伏,甚至微伏级交、直流信号进行线性传输。
4、因光耦的结构特性,输入、输出侧需要相互隔离的独立供电电源,即需两路无“共地”点的供电电源。
种类型::常用到的光电耦合器件,二、常用到的光电耦合器件,有二种类型1、一种为三极管型光电耦合器,如EL816、EL817、EL4N35等,输入端工作压降约为1.2V,输入最大电流50mA,典型应用值为10mA;输出最大电流1A左右,因而可直接驱动小型继电器,输出饱合压降小于0.4V。
可用于几十kHz较低频率信号和直流信号的传输。
对输入电压/电流有极性要求,也可以用输出端对极性没有要求的光耦,如EL814,其输入端就是将两个发光管正反向并接。
当形成正向或反向电流通路时,输出侧两引脚呈现通路状态,正向电流小于一定值或低于导通电压时,输出侧两引脚之间为开路状态。
这类光耦常用于开关电源电路的输出电压采样和误差电压放大电路或是低频信号隔离,也应用于变频器控制端子的数字信号输入回路。
结构最为简单,输入侧由一只发光二极管,输出侧由一只光敏三极管构成,主要用于对开关量信号的隔离与传输;4N系列是非线性光耦,适合在一些数字信号或非连续变化的数据的传输与隔离,比如不同电平的数字信号转换,或接口方面的应用。
常用光耦简介及常见型号
常用光耦简介及常见型号常用光耦简介及常见型号普通的线性光耦有PC111 、TLP521、PC817、TLP632 、TLP532 、PC614 、PC714 、2031等,但要看用在哪里,因为其线性并不能满足各类要求,其优点是价格便宜,货源好.更好的属精密线性光耦如LOC211、HCNR200、HCNR201。
2011-03-24 23:25常用光耦简介及常见型号光电耦合器(简称光耦)是开关电源电路中常用的器件。
光电耦合器分为两种:一种为非线性光耦,另一种为线性光耦。
常用的4N系列光耦属于非线性光耦常用的线性光耦是PC817A—C系列。
非线性光耦的电流传输特性曲线是非线性的,这类光耦适合于弄开关信号的传输,不适合于传输模拟量。
线性光耦的电流传输手特性曲线接进直线,并且小信号时性能较好,能以线性特性进行隔离控制。
开关电源中常用的光耦是线性光耦。
如果使用非线性光耦,有可能使振荡波形变坏,严重时出现寄生振荡,使数千赫的振荡频率被数十到数百赫的低频振荡依次为号调制。
由此产生的后果是对彩电,彩显,VCD,DCD等等,将在图像画面上产生干扰。
同时电源带负载能力下降。
在彩电,显示器等开关电源维修中如果光耦损坏,一定要用线性光耦代换。
常用的4脚线性光耦有PC817A----C。
PC111 TLP521等常用的六脚线性光耦有:TLP632 TLP532 PC614 PC714 PS2031等。
常用的4N25 4N26 4N35 4N36是不适合用于开关电源中的,因为这4种光耦均属于非线性光耦。
经查大量资料后,以下是目前市场上常见的高速光藕型号:100K bit/S:6N138、6N139、PS87031M bit/S:6N135、6N136、CNW135、CNW136、PS8601、PS8602、PS8701、PS9613、PS9713、CNW4502、HCPL-2503、HCPL-4502、HCPL-2530(双路)、HCPL-2531(双路)10M bit/S:6N137、PS9614、PS9714、PS9611、PS9715、HCPL-2601、HCPL-2611、HCPL-2630(双路)、HCPL-2631(双路)光耦合器的增益被称为晶体管输出器件的电流传输比(CTR),其定义是光电晶体管集电极电流与LED正向电流的比率(ICE/IF)。
常用光耦器件
常用光耦器件
光耦器件是一种将电信号转换为光信号传输的电子元件。
它由发光二极管和光敏二极管组成,能够实现隔离和放大电路信号的功能。
常用的光耦器件有:
1. 传统光耦器件:采用发光二极管和光敏二极管组成,具有隔离性强、响应速度快等特点。
2. 光电晶体管:是一种集成了发光二极管、光敏二极管和晶体管的器件,具有高速度、高灵敏度等特点,广泛应用于高速数据通信和光电测量等领域。
3. 光电耦合器件:是一种采用半导体材料和光学技术结合的器件,具有低驱动电压、低损耗等特点,适用于高速光通信和光学传感器等领域。
4. 逆变器:是一种将直流电转换成交流电的器件,采用光耦器件实现电路隔离和控制。
逆变器广泛应用于太阳能发电、变频空调等领域。
5. 光学隔离器:是一种能够隔离电路噪声和电磁干扰的器件,采用光耦器件实现高频信号的隔离和传输,广泛应用于音频放大器、电视机等领域。
总之,随着电子技术的不断发展,光耦器件已经成为现代电子产品中不可或缺的重要元件,具有广泛的应用前景。
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科普:光电耦合器的应用及分类
科普:光电耦合器的应用及分类1 、简述光电耦合器(英文:optical coupler 或photo coupler),亦称光耦合器、光隔离器以及光电隔离器,简称光耦。
这种器件的想法是在1963由Akmenkalns等人提出(美国专利号:US patent 3,417,249),并且以光敏电阻为基础的光电耦合元件在1968年问世。
它是以光(含可见光、红外线等)作为媒介来传输电信号的一组装置,其功能是平时让输入电路及输出电路之间隔离,在需要时可以使电信号通过隔离层的传送方式。
这样就使得光信号(发射端)和电信号(接收端)互不干扰,因而具有良好的电绝缘能力和抗干扰能力。
目前常见的各类光电耦合器的实物图如下:(图1:常见的各种光耦)2 、原理及构造如下图(2)所示,光电耦合器一般由三部分组成:光电发射端、光电接收端、输出端信号放大及整形及驱动变换电路单元。
其基本作用原理是:输入的电信号驱动光发射源(各种波长的LED发光二极管或激光,还有早期使用的电灯泡、霓虹灯等),使之发光,而物理空间隔离的另外一端由光探测器(光敏电阻、光芒二极管、光敏三极管等)接收而产生光电流,再经过进一步放大后输出。
这就完成了“电—>光—>电”的转换,从而起到输入、输出、隔离的作用。
值得一提的是:图(2)中最下面的那种光耦结构,由于发射端和接收端空间距离较远,相比上面那种结构光耦,具有更高的爬电距离或隔离电压等级。
3、分类&特性根据光电耦合器件输出端的不同电路结构和特性,大致可分类如下几种:3-1. 晶体管输出型光耦这是最常见的光耦,输入端分为直流信号或交流信号控制型,输出端都是晶体管(单体或达林顿---具有更高的电流传输比)。
这种类型的光耦凭借其价格低和通用性特点广泛使用于各种应用。
晶体管输出光耦的特点是:大电流传输比(CTR)、高耐压、低输入电流。
因为这类光耦,光电接收器使用的是光敏三极管,所以缺点也是明显的:传输速度较慢,时序延时较大。
常用光耦简介及常见型号及参数修订版
常用光耦简介及常见型号及参数Document number:PBGCG-0857-BTDO-0089-PTT1998【转】常用光耦简介及常见型号及参数2010-10-15 21:52转载自最终编辑常用光耦简介及常见型号光电耦合器(简称光耦)是开关电源电路中常用的器件。
光电耦合器分为两种:一种为非线性光耦,另一种为线性光耦。
常用的4N系列光耦属于非线性光耦,常用的线性光耦是PC817A—C系列。
非线性光耦的电流传输特性曲线是非线性的,这类光耦适合于弄开关信号的传输,不适合于传输模拟量。
线性光耦的电流传输手特性曲线接进直线,并且小信号时性能较好,能以线性特性进行隔离控制。
开关电源中常用的光耦是线性光耦。
如果使用非线性光耦,有可能使振荡波形变坏,严重时出现寄生振荡,使数千赫的振荡频率被数十到数百赫的低频振荡依次为号调制。
由此产生的后果是对彩电,彩显,VCD,DCD等等,将在图像画面上产生干扰。
同时电源带负载能力下降。
在彩电,显示器等开关电源维修中如果光耦损坏,一定要用线性光耦代换。
常用的4脚线性光耦有PC817A----C。
PC111 TLP521等常用的六脚线性光耦有:TLP632 TLP532 PC614 PC714 PS2031等。
常用的4N25 4N26 4N35 4N36是不适合用于开关电源中的,因为这4种光耦均属于非线性光耦。
经查大量资料后,以下是目前市场上常见的高速光藕型号:100K bit/S:6N138、6N139、PS87031M bit/S:6N135、6N136、CNW135、CNW136、PS8601、PS8602、PS8701、PS9613、PS9713、CNW4502、HCPL-2503、HCPL-4502、HCPL-2530(双路)、HCPL-2531(双路)10M bit/S:6N137、PS9614、PS9714、PS9611、PS9715、HCPL-2601、HCPL-2611、HCPL-2630(双路)、HCPL-2631(双路)光耦合器的增益被称为晶体管输出器件的电流传输比 (CTR),其定义是光电晶体管集电极电流与LED正向电流的比率(ICE/IF)。
光耦的分类
光耦的分类
光耦(Optocoupler)根据其内部结构和工作原理的不同,可以分为以下几类:
1. 光电二极管型光耦(Photodiode Coupler):由光电二极管
和电流放大器(如晶体管)组成。
当光照射到光电二极管上时,产生的电流被放大器放大后输出。
常用于光电检测、光电隔离和光通信等领域。
2. 光敏三极管型光耦(Phototransistor Coupler):由光敏三极
管和电流放大器(如晶体管)组成。
与光电二极管型光耦类似,当光照射到光敏三极管上时,产生的电流被放大器放大后输出。
常用于光电隔离、电流检测和开关控制等应用。
3. 光敏双向晶闸管型光耦(Phototriac Coupler):由光敏双向
晶闸管和触发电路组成。
当光照射到光敏双向晶闸管上时,可以使其触发,从而控制外部的电流开关。
常用于交流电路中的隔离和控制开关。
4. 光电集成芯片型光耦(Optical Integrated Circuit Coupler):
由光电二极管、光敏三极管、光学波导和电子电路等组成。
具有更高的集成度和功能,可实现复杂的光电转换和信号处理。
常用于光通信、光传感和光电子器件等领域。
除了上述几种常见的光耦分类,还有其他一些特殊类型的光耦,如光电继电器型光耦、光电开关型光耦等。
每种光耦类型都有
其特定的应用领域和使用环境,可以根据具体需求选择适合的光耦类型。
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基础常见光耦的8大分类介绍
光耦在电路中的主要工作是对光电进行隔离并且进行转换。
看似简单,但光耦却拥有着非常多的品种和类型,仅仅在电子手册中就有上千种分类。
但是对于新手来说第一时间全部记住这些分类几乎是不可能的,但是可以通过进行大类的划分来进行初步的了解。
本文就将对光耦进行大类的分析,方便大家理解。
按光路径
可分为外光路光电耦合器(又称光电断续检测器)和内光路光电耦合器。
外光路光电耦合器又分为透过型和反射型光电耦合器。
按输出形式分
1、光敏器件输出型,其中包括光敏二极管输出型,光敏三极管输出型,光电池输出型,光可控硅输出型等。
2、NPN三极管输出型,其中包括交流输入型,直流输入型,互补输出型等。
3、达林顿三极管输出型,其中包括交流输入型,直流输入型。
4、逻辑门电路输出型,其中包括门电路输出型,施密特触发输出型,三态门电路输出型等。
5、低导通输出型(输出低电平毫伏数量级)。
6、光开关输出型(导通电阻小余10Ω)。
7、功率输出型(IGBT/MOSFET等输出)。
按封装形式分
可分为同轴型,双列直插型,TO封装型,扁平封装型,贴片封装型,以及光纤传输型等。