电耦合器的标志和现象如图4-9所示。
图4-8:电耦合器的操作原理
图4-9:电耦合器
图4-10所示为一川用以侦察过量电流电路的电路图解。 当超过原定水平的电流输入电耦合器的初级面,次级面则接地,以及0V输入微型电脑。 敬请留意,由於衔接电耦合器初级面和次级面的电流供应有异,噪音可 被过滤,同时避免干扰信号的传送。
图4-10:使用电耦合器的电路
光电耦合器的结构特点
光电耦合器的主要结构是把发光器件和光接收器件组装在一个密闭的管壳内,然后利用发光器件的管脚作输入端,而把光接收器的管脚作为输出端。当在输入端加电信号时,发光器件发光。这样,光接收器件由于光敏效应而在光照后产生光电流并由输出端输出。从而实现了以“光”为媒介的电信号传输,而器件的输入和输出两端在电气上是绝缘的。这样就构成了一种中间通过光传输信号的新型半导体电子器件。光电耦合器的封装形式一般有管形、双列直插式和光导纤维连接三种。图1是三种系列的光电耦合器电路图。
光电耦合的主要特点如下:
●输入和输出端之间绝缘,其绝缘电阻一般都大于10 10Ω,耐压一般可超过1kV,有的甚至可以达到10kV以上。
●由于“光”传输的单向性,所以信号从光源单向传输到光接收器时不会出现反馈现象,其输出信号也不会影响输入端。
●由于发光器件(砷化镓红外二极管)是阻抗电流驱动性器件,而噪音是一种高内阻微电流电压信号。因此光电耦合器件的共模抑制比很大,所以,光电耦合器件可以很好地抑制干扰并消除噪音。
●容易和逻辑电路配合。
●响应速度快。光电耦合器件的时间常数通常在微秒甚至毫微秒极。
●无触点、寿命长、体积小、耐冲击。
文章评论(0条评论)
登录后参与讨论