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高速光耦與普通光耦應用在空調上的區別

2020-10-21 17:38:02 1269

    高速光耦與普通光耦在結構當面是不一樣的,高速光耦的結構是光敏二極管+放大驅動電路,普通光耦的結構是光敏三極管(+放大驅動電路)。光敏二極管的響應速度(上升下降時間)是納秒級,光敏三極管的響應速度(上升下降時間)是微秒級。不是說普通光耦工作在線性區它就能高速,它固有的響應時間就限死了它想快也快不起來。另外如果普通光耦工作在線性區,那它也會受限截至頻率Fc(Cut-offFrequency)這個參數,普通光耦這個Fc基本在50KHz左右(測試條件VCC=5v、IC=5ma、RL=100R,RL加大Fc更小,RL=1K時,Fc大約在10KHz左右),像TLP521,Fc約50KHz,PC817,Fc約80KHz,CNY117,Fc約250KHz。

 

  當然有些普通光耦在調大驅動電流(到200MA)/減小負載電阻(到500OHM)/優化驅動脈沖等情況下的確實能達到500KHz這樣的速度。

 

  高速光耦的應用

 

  1、高速光耦應用在空調

 

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  2、高速光耦應用在驅動電源

 

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  高速光電耦合器6N137原理與應用

 

  高速光電耦合器6N137由磷砷化鎵發光二極管和光敏集成檢測電路組成。通過光敏二極管接收信號并經內部高增益線性放大器把信號放大后,由集電極開路門輸出。6N137引腳圖和內部結構圖如圖1和圖2所示。該光電器件高、低電平傳輸延遲時間短,典型值僅為45ns,已接近TTL電路傳輸延遲時間的水平。具有10Mbps的高速性能,因而在傳輸速度上完全能夠滿足隔離總線的要求。內部噪聲防護裝置提供了典型10kV/μs的共模抑制功能。除此之外,6N137還具有一個控制端,通過對該端的控制,可使光耦輸出端呈現高阻狀態。

 

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  1:NC.;2:Anode(陽極);3:Cathode(陰極);4:N.C.;5:GND;6:Output(Opencollector開路集電極);7:Enable(使能端);8:VCC

 

  簡單的原理如圖1所示,若以腳2為輸入,腳3接地,則真值表如附表2所列,這相當于非門的傳輸,若希望在傳輸過程中不改變邏輯狀態,則從腳3輸入,腳2接高電平。

 

  高速光耦使用工作條件

 

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  6N137的內部結構原理如圖3所示,信號從腳2和腳3輸入,發光二極管發光,經片內光通道傳到光敏二極管,反向偏置的光敏管光照后導通,經電流-電壓轉換后送到與門的一個輸入端,與門的另一個輸入為使能端,當使能端為高時與門輸出高電平,經輸出三極管反向后光電隔離器輸出低電平。當輸入信號電流小于觸發閾值或使能端為低時,輸出高電平,但這個邏輯高是集電極開路的,可針對接收電路加上拉電阻或電壓調整電路。

 

  隔離器6N137典型應用如圖3所示,假設輸入端屬于模塊I,輸出端屬于模塊II。輸入端有A、B兩種接法,分別得到反相或同相邏輯傳輸,其中RF為限流電阻。發光二極管正向電流0-250μA,光敏管不導通;發光二極管正向壓降1.2-1.7V(典型1.4V),正向電流6.3-15mA,光敏管導通。若以B方法連接,TTL電平輸入,Vcc為5V時,RF可選500Ω左右。如果不加限流電阻或阻值很小,6N137仍能工作,但發光二極管導通電流很大對Vcc1有較大沖擊,尤其是數字波形較陡時,上升、下降沿的頻譜很寬,會造成相當大的尖峰脈沖噪聲,而通常印刷電路板的分布電感會使地線吸收不了這種噪聲,其峰-峰值可達100mV以上,足以使模擬電路產生自激。所以在可能的情況下,RF應盡量取大。

 

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  輸出端由模塊II供電,Vcc2=4.5~5.5V。在Vcc2(腳8)和地(腳5)之間必須接一個0.1μF高頻特性良好的電容,如瓷介質或鉭電容,而且應盡量放在腳5和腳8附近(不要超過1cm)。這個電容可以吸收電源線上的紋波,又可以減小光電隔離器接受端開關工作時對電源的沖擊。腳7是使能端,當它在0-0.8V時強制輸出為高(開路);當它在2.0V-Vcc2時允許接收端工作,見真值表2。

 

  腳6是集電極開路輸出端,通常加上拉電阻RL。雖然輸出低電平時可吸收電路達13mA,但仍應當根據后級輸入電路的需要選擇阻值。因為電阻太小會使6N137耗電增大,加大對電源的沖擊,使旁路電容無法吸收,而干擾整個模塊的電源,甚至把尖峰噪聲帶到地線上。一般可選4.7kΩ,若后級是TTL輸入電路,且只有1到2個負載,則用47kΩ或15kΩ也行。CL是輸出負載的等效電容,它和RL影響器件的響應時間,當RL=350Ω,CL=15pF時,響應延遲為25-75ns。

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