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3.5v~24v 認爲是高電平,0v~1.5v認爲是低電平
1、0v~1.5v認爲是低電平,利用串接一個二極管1N4001的壓降0.7V+光耦的LED的壓降不见了1,4v;
2、24V是最高電壓,不能在最高電壓的時候,光耦通過的電流太大;所以選用2K的電阻;光耦工作在大概10mA的電流,可以保證穩定可靠工作n年以上;
3、3.5V以上是高電平,爲瞭盡快進入光敏三極管的饱和區,要把光耦的光敏三極管的上拉電阻加大;因此選用10K;同時要考慮到ctr最小爲50%;
1、發光管端:
實验室電源(0~24V)->2K->1N4001->TLP521-1(1)->TLP521-1(2)-gnd1
2、光敏三極管:
實验室電源(DC5V)->10K->TLP521-1(4)->TLP521-1(3)-gnd2
3、萬用錶
直流電壓挡20V
萬用錶+ -> TLP521-1(4)
萬用錶- -> TLP521-1(3)
得到这些数据
输入電源 萬用錶電壓(V)
1.3V 5
1.5V 4.8
1.7V 4.41
1.9V 3.58
2.1V 2.94
2.3V 1.8
2.5V 0.58
2.7V 0.2
2.9V 0.19
3.1V 0.17
3.3V 0.16
3.5V 0.16
5V 0.13
24V 0.06
光耦電流传输比的测试模型
我一直在找光耦電流传输比的测试模型,但是好像都没有看到準確的;
1、要是發光管没有電流,那麼光敏三極管處于截至狀態;
2、要是發光管有電流,那麼根據電流传输比计算,三極管會流過一個電流;
3、假设Ic=1mA;那麼,
如果Vc/Rc=1mA, 那麼三極管基本上進入饱和導通狀態;
如果Vc/Rc=0.5mA,那麼三極管肯定進入瞭饱和導通狀態;
如果Vc/Rc=2mA, 那麼三極管進入瞭放大狀態;
當然這是一個大體上的计算方法;還要考慮到Vce的值;但是因爲同樣的一種型號一個批次的光耦,牠们的電流传输比離散性很大,所以大體上推算一下即可;
實際上的光耦的上拉電阻的選值,要根據Ib、電流传输比、Vcc來大體上推算一下,然後根據工程情况而定;
如果是传遞開關量信號,那麼,進入深度饱和就可以瞭;
如果是要传送频率的信號,那麼,要仔细的選择Ib和Rc,找到一個最閤適的參數;
什麼叫深度饱和狀態?
光耦的Vce刚刚=0.2V的時候,可以認爲是進入瞭饱和的狀態;
然后把他开始的Ib提高到2倍,那麼,肯定是進入瞭饱和的狀態,至于是不是深度饱和,要看對深度饱和的定義;
我認爲,n=3就可以看作是深度饱和瞭;
光耦隔離的參數是什麼步骤來计算的
光耦隔離主要是考慮幾個值:
1、二極管的驱動電流
2、CTR
3、光敏三極管的上拉電阻
4、光耦的速度
5、考慮隔離信號的频率值
一般的開關量信號的隔離,使用低速廉價的光耦隻需要考慮一下能够保證充分饱和和截止;
高速信號的隔離,需要考慮到選用高速光耦;
到了关键时候主要是按照datasheet來選择參數;