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光耦隔离放大电路

该电路对各路信号进行放大、校正,供A/D转换使用。我们采用线性光耦合放大电路。线性光耦合器件TIL300的输入输出之间能隔离3500V的峰值电压,可以有效地将测量通道与计算机系统隔离开来,使计算机系统避免测量通道部分较高电压的危害,对信号放大的线性度也很好。多路输入和信号调理电路如图1所示。



图1中TIL300是光线光耦合器件,适合交流与直流信号的隔离放大,主要技术指标如下:*带宽>200kHz;*传输增益稳定度为±0.05%/℃;*峰值隔离电压为3500V。C104是0.1μF的独石电容,防止电路产生震荡。TIL300内部D0是发光二极管,其电流工作点If可选为10mA。D1、D2为光敏二极管,东莞继电器模块组哪家质量好,它们受D0的激发分别产生电流Ip1和Ip2,其大小与If有关:Ip1=K1·IfIp2=K2·If其中K1·If、K2·If表明Ip1,Ip2随If的变化规律,可称为光耦合函数。



由于D1、D2用相同的工艺作成并与D0封装在一起,因此,它们的光耦合函数的变化规律相当一致,故可设:K=Ip2/Ip1=(K2·If)/(K1·If)




(1)实际上可以把K看作常数,K的值是TIL300的电气参数,典型值为1。参数取值范围为0.75~1.25。U1构成一个负反馈放大器,其同相输入端和反相输入端的电压应近似相等,即满足式(2):Vi≈Ip1·R1(2)U3是一个射极跟随器,输入阻抗很高,输出电压Vo等待输入端电压:Vo≈Ip2·R2(3)于是高压隔离线性光耦合放大电路的增益可由式(4)计算:Vo/Vi=(Ip2/Ip1)·(R2/R1)=K(R2/R1)(4)由于被测量的蓄电池电压是由R3、R4、R5分压后输入U1同相端的,所以Vi=E·[R5/R3 R4 R5]](5)E是蓄电池的端电压,由此可得:




Vo=K·(R2/R1)·[R5/(R3 R4 R5)·E(6)式(6)表明Vo与E是线性关系。I 12V是个独立电源,用于U1和TIL300的输入部分;±12V也是个独立电源,用于U3和TIL300的输出部分。这两个电源的隔离对电路的高压隔离性能有很大影响,应选用电源变压器中两组彼此有良好绝缘的线圈来制作。微型继电器输入端串接的50Ω电阻是测量回路中的限流电阻、防止意外短路或绝缘不良产生过大电流烧毁器件或毁坏蓄电池。由于U1运算放大器的输入阻抗很高,50Ω限流电阻对测量精度无影响。这些限流电阻应选择功率值大于1W的金属膜电阻。调节电位器R4可以适应不同端电压的蓄电池。





光电耦合器的使用技巧(二)


在主机侧,通过一个频率电压转换电路将脉冲序列还原成模拟信号。此时,相当于光耦隔离的是数字量,可以消除光耦非线性的影响。这是一种有效、简单易行的模拟量传输方式。图3VFC方式传送信号当然,也可以选择线性光耦进行设计,如精密线性光耦TIL300,高速线性光耦6N135/6N136。线性光耦一般价格比普通光耦高,但是使用方便,设计简单;随着器件价格的下降,使用线性光耦将是趋势。2.提高光电耦合器的传输速度当采用光耦隔离数字信号进行控制系统设计时,继电器控制模块厂家哪家口碑好,光电耦合器的传输特性,即传输速度,往往成为系统数据传输速率的决定因素。



在许多总线式结构的工业测控系统中,为了防止各模块之间的相互干扰,同时不降低通讯波特率,我们不得不采用高速光耦来实现模块之间的相互隔离。常用的高速光耦有6N135/6N136,6N137/6N138。但是,高速光耦价格比较高,导致设计成本提高。这里介绍两种方法来提高普通光耦的开关速度。



由于光耦自身存在的分布电容,对传输速度造成影响,光敏三极管内部存在着分布电容Cbe和Cce,如图4所示。由于光耦的电流传输比较低,其集电极负载电阻不能太小,否则输出电压的摆幅就受到了限制。但是,负载电阻又不宜过大,负载电阻RL越大,欧姆龙集成模块一级代理供应商,由于分布电容的存在,南京继电器模块,光电耦合器的频率特性就越差,传输也越长。图4光敏三极管用2只光电耦合器T1,T2接成互补推挽式电路,可以提高光耦的开关速度,如图5所示。



当脉冲上升为“1”电平时,T1截止,T2导通。相反,当脉冲为“0”电平时,T1导通,T2截止。这种互补推挽式电路的频率特性大大优于单个光电耦合器的频率特性。


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