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在一些实验室或高要求场合,为了实验人员的安全,一般将实验的输入电源采用1:1的工频变压器与市电进行隔离,这样一来,实验室实验人员无论碰到线路的哪一根线都不会有触电的危险,因为隔离电源与大地是没有连接的。在工业控制设备中,有时候要求两个系统之间的电源地线隔离,如隔离地线噪声、隔离高共模电压等,采用带变压器的直流变换器,将两个电源之间隔开,使他们相互独立。
在一般的隔离电源中,光耦隔离反馈是一种简单、低成本的方式。但对于光耦反馈的各种连接方式及其区别,目前尚未见到比较深入的研究。而且在很多场合下,由于对光耦的工作原理理解不够深入,光耦接法混乱,往往导致电路不能正常工作。本研究将详细分析光耦工作原理,并针对光耦反馈的几种典型接法加以对比研究。
1 常见的几种连接方式及其工作原理
光电耦合器具有体积小、使用寿命长、工作温度范围宽、抗干扰性能强。无触点且输入与输出在电气上完全隔离等特点,因而在各种电子设备上得到广泛的应用。光电耦合器可用于隔离电路、负载接口及各种家用电器等电路中。
常用于反馈的光耦型号有TLP521、PC817等。这里以TLP521为例,介绍这类光耦的特性。
TLP521的原边相当于一个发光二极管,原边电流If越大,光强越强,副边三极管的电流Ic越大。副边三极管电流Ic与原边二极管电流If的比值称为光耦的电流放大系数,该系数随温度变化而变化,且受温度影响较大。
通常选择TL431结合TLP521进行反馈。这时,TL431的工作原理相当于一个内部基准为2.5 V的电压误差放大器,所以在其1脚与3脚之间,要接补偿网络。
在一般的隔离电源中,光耦隔离反馈是一种简单、低成本的方式。但对于光耦反馈的各种连接方式及其区别,目前尚未见到比较深入的研究。而且在很多场合下,由于对光耦的工作原理理解不够深入,光耦接法混乱,往往导致电路不能正常工作。本研究将详细分析光耦工作原理,并针对光耦反馈的几种典型接法加以对比研究。
1 常见的几种连接方式及其工作原理
光电耦合器具有体积小、使用寿命长、工作温度范围宽、抗干扰性能强。无触点且输入与输出在电气上完全隔离等特点,因而在各种电子设备上得到广泛的应用。光电耦合器可用于隔离电路、负载接口及各种家用电器等电路中。
常用于反馈的光耦型号有TLP521、PC817等。这里以TLP521为例,介绍这类光耦的特性。
TLP521的原边相当于一个发光二极管,原边电流If越大,光强越强,副边三极管的电流Ic越大。副边三极管电流Ic与原边二极管电流If的比值称为光耦的电流放大系数,该系数随温度变化而变化,且受温度影响较大。
通常选择TL431结合TLP521进行反馈。这时,TL431的工作原理相当于一个内部基准为2.5 V的电压误差放大器,所以在其1脚与3脚之间,要接补偿网络。
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同意楼上的说法,就好像用IC 的时候,它会提示你用的是其中的哪一个,如常用到的驱动芯片,一般画出来的原理图上都是一个非门或者其他,但是你可以选择不同的输入输出。因为它们在同一个封装中,同理,你在制作这个原理库 的时候也画出来两个东西,A和B用的时候就可以选择了,添加一个封装的好了
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打开原理图元件库,新建一个元件,指定元件名,画完光耦的第一部分,再新建子件,画完光耦的第二部分,然后指定元件的封装和通用序号,注意放置管脚时管脚编号要与封装的一样。
放置元件时两次放置的元件编号要一致,其中一个子件指定为第二个子件。
放置元件时两次放置的元件编号要一致,其中一个子件指定为第二个子件。
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这需要在原理图器件库特意制作器件图形,将一个器件分为两个部件,然后再放置到原理图中就是这样了。
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具体问题是什么
追问
光耦在原理图上的一些疑问
追答
看到了两个光耦标号的区别了吗?
U2A U2B 这是一个器件,分为两个part
类似于一个集成运放分成几个部分分别画,在画原理图库的时候添加part
这个要在画原理图库的时候就画好
画原理图放置的时候,你将该元件的标号写出U2,放置第一个PART会显示U2A,第二个U2B,以此类推。。
具体可以参考一些原理图库分部件画法
有不明白再问
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