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光电耦合器的原理与应用 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(主要作用)及各种家用电器等电 路中。 下面介绍最常见的应用电路。 1、组成开关电路 图1 电路中,当输入信号ui 为低电平时,晶体管V1 处于截止状态,光电耦 合器B1 中发光二极管的电流近似为零,输出端Q11、Q12 间的电阻很大,相当于 开关“断开”;当ui 为高电平时,v1 导通,B1 中发光二极管发光,Q11、Q12 间的电阻变小,相当于开关“接通”。该电路因Ui 为低电平时,开关不通,故 为高电平导通状态。同理,图2 电路中,因无信号(Ui为低电平)时,开关导通, 故为低电平导通状态。 2、组成逻辑电路 图3 电路为“与门”逻辑电路。其逻辑表达式为P=A。B、图中两只光敏管 串联,只有当输入逻辑电平A=1、B=1 时,输出P=1 。同理,还可以组成“或门”、 “与非门”、“或非门”等逻辑电路。 3、组成隔离耦合电路 电路如图4 所示。这是一个典型的交流耦合放大电路。适当选取发光回路限 流电阻Rl,使B4 的电流传输比为一常数,即可保证该电路的线性放大作用。 4、组成高压稳压电路 电路如图5 所示。驱动管需采用耐压较高的晶体管(图中驱动管为3DG27)。 当输出电压增大时,V55 的偏压增加,B5 中发光二极管的正向电流增大,使光敏 管极间电压减小,调整管be 结偏压降低而内阻增大,使输出电压降低,而保持 输出电压的稳定。 5、组成门厅照明灯自动控制电路 电路如图6 所示。A 是四组模拟电子开关(S1~S4):S1,S2,S3 并联(可 增加驱动功率及抗干扰能力)用于延时电路,当其接通电源后经R4,B6 驱动双 向可控硅VT,VT 直接控制门厅照明灯H;S4 与外接光敏电阻Rl 等构成环境光线 检测电路。当门关闭时,安装在门框上的常闭型干簧管KD 受到门上磁铁作用, 其触点断开,S1,S2,S3 处于数据开状态。晚间主人回家打开门,磁铁远离KD, KD 触点闭合。此时9V 电源整流后经R1 向C1 充电,C1 两端电压很快上升到9V, 整流电压经S1,S2,S3 和R4 使B6 内发光管发光从而触发双向可控硅导通,VT 亦导通,H 点亮,实现自动照明控制作用。房门关闭后,磁铁控制KD,触点断开, 9V 电源停止对C1 充电,电路进入延时状态。C1 开始对R3 放电,经一段时间延 迟后,C1 两端电压逐渐下降到S1,S2,S3 的开启电压(1、5v)以下,S1,S2, 3 恢复断开状态,导致B6 截止,VT 亦截止,H 熄来,实现延时关灯功能。
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