옵토커플러 스위치의 기능과 작동 원리
광커플러에는 독특한 구조와 탁월한 장점이 있어 널리 사용됩니다. 가장 일반적인 것은 회로 분야에서의 역할입니다. 예를 들어 아래에 언급된 광커플러 스위치는 다음과 같습니다. 규제에 좋은 역할을 하며 많은 분야에서 없어서는 안 될 역할을 합니다. 따라서 편집자를 따라 광 커플러의 스위칭 기능, 광 커플러 스위치의 몇 가지 일반적인 연결 방법 및 작동 원리 등을 포함하여 광 커플러 스위치와 관련된 지식에 대해 알아보겠습니다. 관심 있는 친구들은 배우고 분석할 수 있습니다.
1. 옵토커플러 스위치의 몇 가지 일반적인 연결 방법 및 작동 원리
피드백에 일반적으로 사용되는 옵토커플러 모델에는 TLP521, PC817 등이 있습니다. 여기서는 이러한 유형의 광커플러의 특성을 소개하기 위해 TLP521을 예로 들어 보겠습니다.
TLP521의 1차측은 발광다이오드와 동일하다. 1차 전류 If가 클수록 빛의 세기가 강해지고, 2차 트랜지스터의 전류 Ic도 커진다. 1차 다이오드 전류 If에 대한 2차 트랜지스터 전류 Ic의 비율을 광커플러의 전류 증폭 계수라고 합니다. 이 계수는 온도에 따라 변하며 온도에 의해 크게 영향을 받습니다. 피드백에 사용되는 옵토커플러는 "1차측 전류의 변화는 2차측 전류의 변화를 초래한다"를 이용하여 피드백을 구현합니다. 따라서 주변 온도가 급격하게 변화하는 상황에서는 증폭 계수의 온도 드리프트가 상대적으로 큽니다. 가능한 한 옵토커플러를 통하지 않고 구현해야 합니다. 또한 이러한 유형의 광커플러를 사용할 때는 상대적으로 넓은 선형 대역 내에서 작동할 수 있도록 주변 매개변수를 설계하는 데 주의를 기울여야 합니다. 그렇지 않으면 회로가 작동 매개변수에 너무 민감하게 되어 결과에 도움이 되지 않습니다. 회로의 안정적인 작동.
일반적으로 TLP521과 결합된 TL431이 피드백용으로 선택됩니다. 이때 TL431의 작동 원리는 내부 기준이 2.5V인 전압 오류 증폭기와 동일하므로 핀 1과 3 사이에 보상 네트워크를 연결해야 합니다.
첫 번째 공통 광커플러 피드백 연결 방법인 Vo는 출력 전압이고 Vd는 칩의 전원 전압입니다. Com 신호는 칩의 오류 증폭기 출력 핀에 연결되거나 PWM 칩(예: UC3525)의 내부 전압 오류 증폭기는 비반전 증폭기에 연결되고 com 신호는 해당 비에 연결됩니다. 반전 핀. 왼쪽 접지는 출력 전압 접지이고 오른쪽 접지는 칩 공급 전압 접지입니다. 두 접지는 광커플러에 의해 절연됩니다.
그림 1에 표시된 연결의 작동 원리는 다음과 같습니다. 출력 전압이 상승하면 TL431의 핀 1(전압 오류 증폭기의 역 입력 단자와 동일)의 전압이 상승합니다. , 그리고 핀 3의 전압(전압 오류 증폭기와 동일) 오류 증폭기의 출력 핀의 전압이 떨어지고, 옵토커플러 TLP521의 1차 전류 If가 증가하고, 옵토커플러 다른 쪽 끝의 출력 전류 Ic가 증가하며, 저항 R4의 전압 강하가 증가하고, COM 핀 전압이 감소하며, 듀티 사이클이 감소하고, 반대로 출력 전압이 감소하면 조정 프로세스가 유사합니다. 스위칭 전원 공급 장치에서 옵토커플러의 역할
두 번째 일반적인 연결 방법은 그림 2에 나와 있습니다. 첫 번째 연결 방법과 다르게 이 연결의 옵토커플러의 4번 핀은 칩의 오차 증폭기 출력에 직접 연결되며, 칩 내부의 전압 오차 증폭기는 비반전 단자의 전위가 1이 되도록 연결해야 합니다. 연산 증폭기의 특성을 이용하여 반전 단자의 전위보다 높은 형태 - 연산 증폭기의 출력 전류가 너무 큰 경우(연산 증폭기의 전류 출력 용량을 초과) 연산 증폭기의 출력 전압 값 출력 전류가 클수록 출력 전압은 더 많이 떨어집니다. 따라서 이 연결 방식을 사용하는 회로에서는 PWM 칩의 오차 증폭기의 입력 핀 2개를 고정 전위에 연결해야 하며, 같은 방향 끝의 전위가 반대쪽 끝의 전위보다 높아야 하며, 따라서 오류 증폭기의 초기 출력 전압이 높습니다.
그림 2에 표시된 연결의 작동 원리는 출력 전압이 증가하면 Ic가 전압 오류 증폭기의 전류 출력 용량을 초과했기 때문에 1차 전류 If가 증가하고 출력 전류 Ic도 증가한다는 것입니다. , COM 핀 전압이 감소하고 듀티 사이클이 감소하며 출력 전압이 감소합니다. 반대로 출력 전압이 감소하면 조정 프로세스가 유사합니다.
2. 옵토커플러의 스위칭 기능
⑴? 논리 회로에 적용
⑵? 트리거 회로에 적용
⑷?펄스 증폭 회로에 적용
옵토커플러는 디지털 회로에서 펄스 신호를 증폭하는 데 사용됩니다.
⑸? 선형 회로에 적용
⑹?
광 커플러의 스위칭 기능에는 일반 회로 분야의 애플리케이션이나 솔리드 스테이트 스위칭 애플리케이션 등과 같은 많은 기능도 포함됩니다. 모두 제어 및 조정 효과를 가질 수 있으므로 가벼운 커플 링 스위치도 상대적으로 중요한 구성 요소입니다. 위에서 우리는 옵토커플러 스위치의 몇 가지 일반적인 연결 방법과 그 작동 원리를 설명했습니다. 전문적인 관점에서 자세한 시스템 분석을 제공하고 회로도의 예를 제시하고 텍스트와 그림의 조합을 사용하여 소개했습니다.
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