光电耦合器在开关电源中的作用
2018年03月16日 点击:
编辑: tianyuanry
光电耦合器是最近几年在彩电开关电源中采用的一种新型半导体器件,它具有体积小、功耗低、工作稳定可靠、电路简单等优点,同时兼有多种功能。
利用光电耦合器的导通与截止可作为电子开关使用,取代继电器在遥控彩电中作为待/开机的转换元件。
光电耦合器能将外部电压的变化转换成光的强弱变化,继而改变输出电阻,根据这一特点,将取样电压引入光电耦合器,输出端接到脉宽控制电路,就可以根据输出电压的波动自动调整开关脉冲的宽度,实现稳压的目的。
光电耦合器还具有隔离作用,它的发光管和光敏管之间只有光的耦合而无电的连接,在取样电压直接从负载取样的电路中,中间接入光耦合器,可将市电与负载有效地隔离,实现冷底板设计,以适应外部设备如录像机、激光视盘等连接的需要。
一、工作原理及电气性能
光电耦合器分为:单向耦合型和双向耦合型两种。
开关电源中采用单向耦合型,图1是其内部电路图,
①、②端是一只发光二极管,正向导通电压约1V左右。
③、④端是一只硅光敏三极管。
③端发射极接低电位。
④端集电极接高电位。
当①、②端电压差低于1V时发光管不发光,光敏三极管无光照呈截止状态,无电流流通,这时内电阻很大。
①、②端电压逐渐升高时发光管开始发光,光敏三极管开始导通,电流从集电极流向发射极,内阻随电压增加呈线性减小。
当①、②端电压上升到1.5V左右时发光最强,光敏管受到强光照射饱和导通,呈现低阻状态,约几十欧。表1是PC817B在①、②端加不同电压时实测③、④端的电阻值。图2是它的电压-电阻特性曲线。
[attachment=384987]
[attachment=384986]
幵关电源的取样方式通常有两种:
1、开关变压器专门设置一个取样绕组,靠互感将负载端的电压变化传递给取样绕组;
2、直接取自负载端。
从稳定度和稳压控制范围上来看,后者优于前者,但这种直接取样方式会使负载端与市电失去隔离,带来不安全。采用光耦能将负载与开关电源初级隔离。
利用光电耦合器的导通与截止可作为电子开关使用,取代继电器在遥控彩电中作为待/开机的转换元件。
光电耦合器能将外部电压的变化转换成光的强弱变化,继而改变输出电阻,根据这一特点,将取样电压引入光电耦合器,输出端接到脉宽控制电路,就可以根据输出电压的波动自动调整开关脉冲的宽度,实现稳压的目的。
光电耦合器还具有隔离作用,它的发光管和光敏管之间只有光的耦合而无电的连接,在取样电压直接从负载取样的电路中,中间接入光耦合器,可将市电与负载有效地隔离,实现冷底板设计,以适应外部设备如录像机、激光视盘等连接的需要。
一、工作原理及电气性能
光电耦合器分为:单向耦合型和双向耦合型两种。
开关电源中采用单向耦合型,图1是其内部电路图,
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①、②端是一只发光二极管,正向导通电压约1V左右。
③、④端是一只硅光敏三极管。
③端发射极接低电位。
④端集电极接高电位。
当①、②端电压差低于1V时发光管不发光,光敏三极管无光照呈截止状态,无电流流通,这时内电阻很大。
①、②端电压逐渐升高时发光管开始发光,光敏三极管开始导通,电流从集电极流向发射极,内阻随电压增加呈线性减小。
当①、②端电压上升到1.5V左右时发光最强,光敏管受到强光照射饱和导通,呈现低阻状态,约几十欧。表1是PC817B在①、②端加不同电压时实测③、④端的电阻值。图2是它的电压-电阻特性曲线。
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幵关电源的取样方式通常有两种:
1、开关变压器专门设置一个取样绕组,靠互感将负载端的电压变化传递给取样绕组;
2、直接取自负载端。
从稳定度和稳压控制范围上来看,后者优于前者,但这种直接取样方式会使负载端与市电失去隔离,带来不安全。采用光耦能将负载与开关电源初级隔离。
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