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济宁继电器模组-sanworelay

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光电耦合器的使用技巧


光电耦合器可根据不同要求,由不同种类的发光元件和光敏元件组合成许多系列的光电耦合器。目前应用广的是发光二*管和光敏三*管组合成的光电耦合器。光耦以光信号为媒介来实现电信号的耦合与传递,输入与输出在电气上完全隔离,济宁继电器模组,具有*干扰性能强的特点。对于既包括弱电控制部分,又包括强电控制部分的工业应用测控系统,采用光耦隔离可以很好地实现弱电和强电的隔离,达到*干扰目的。



但是,使用光耦隔离需要考虑以下几个问题:①光耦直接用于隔离传输模拟量时,要考虑光耦的非线性问题;②光耦隔离传输数字量时,要考虑光耦的响应速度问题;③如果输出有功率要求的话,还得考虑光耦的功率接口设计问题。1.光电耦合器非线性的克服光电耦合器的输入端是发光二*管,欧姆龙继电器模组输入输出,因此,它的输入特性可用发光二*管的伏安特性来表示,如图1b所示;输出端是光敏三*管,因此光敏三*管的伏安特性就是它的输出特性,如图1c所示。



由图可见,光电耦合器存在着非线性工作区域,直接用来传输模拟量时精度较差。图1光电耦合器结构及输入、输出特性?解决方法之一,利用2个具有相同非线性传输特性的光电耦合器,T1和T2,以及2个射*跟随器A1和A2组成,如图2所示。如果T1和T2是同型号同批次的光电耦合器,可以认为他们的非线性传输特性是完全一致的,即K1(I1)=K2(I1),则放大器的电压增益G=Uo/U1=I3R3/I2R2=(R3/R2)[K1(I1)/K2(I1)]=R3/R2。



图2光电耦合器电路图由此可见,利用T1和T2电流传输特性的对称性,利用反馈原理,可以很好的补偿他们原来的非线性。另一种模拟量传输的解决方法,就是采用VFC(电压频率转换)方式,如图3所示。现场变送器输出模拟量信号(假设电压信号),电压频率转换器将变送器送来的电压信号转换成脉冲序列,通过光耦隔离后送出。


剖析两种固态继电器内部原理


固态继电器因其开关速度快、无触点、无噪音、无火花、使用寿命长、易于实现弱电对强电的接口控制等优点,而越来越广泛地应用于工业控制领域。



现据实物剖析两种常用的固态继电器,根据实物测绘的电路原理图。电路核心为带过零检测的光电耦合集成电路MC3063,*IC的使用使得固态继电器的电路变得相当简洁,当固态继电器的输入端加上3V一32V的直流控制电压,并且lC检测到交流电压过零时,ⅠC④、⑥脚导通向可控硅送出触发信号,固态继电器输出端接通。



图3文章配图不作参考图4由于结构及工艺上的原因,单片的大电流、高耐压双向可控硅制造相对较为复杂,成本较高,SANWO杉皓继电器模组,因而几乎80A以上的固态继电器都采用图3电路,MC3063分别在正负半周驱动两个反向并联的单向可控硅,来完成双向可控硅的功能。图3中R2、R3、T1、ZD1,图4中的R1、R2、T1、T2组成近似恒流电路,使得固态继电器的输入端在较宽的直流控制电压范围内光电藕合集成电路,固态继电器内部发光管和MC3063获得相对稳定的驱动电流。



文章配图不作参考图3虽然固态继电器有很多优点,但与传统继电器相比,过载能力较差,因此在用固态继电器时除了额定电压要满足工作电压要求外,其额定电流一般至少要比工作电流选大一档,并且应选用与工作电流匹配的快速熔断器作为固态继电器的短路及过载保护。文章配图不作参考。


(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*U3是一个射*跟随器,输入阻*很高,输出电压Vo等待输入端电压:Vo≈Ip2*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*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*电源,用于U1和TIL300的输入部分;±12V也是个*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*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。





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