光耦隔离是采用什么原理? 光耦开关的作用及工作原理
为什么串行通信要用光耦隔离?什么是光耦隔离,变压器隔离,机械隔离?但是拜托,为什么要用光电隔离呢?为什么单片机控制继电器需要先接一个光耦?光耦合器用于隔离。光耦隔离的原理是什么?光耦隔离是指使用光耦进行隔离,单片机控制的继电器为什么要外接光耦?光耦隔离、变压隔离、机械隔离都是具有隔离功能的理论,我知道光耦就是光电隔离,区别如下:1。不同的理论,1.光耦隔离:光耦用于隔离。
光耦种类繁多,结构独特,优点突出,因此应用广泛。最常见的是它在电路领域的作用。比如下面说的光耦开关,就能起到很好的调节作用,在很多领域发挥着不可或缺的作用。那么下面我们就来学习一下光耦开关与边肖相关的知识,包括光耦的开关作用,光耦开关的几种常见连接方式及其工作原理等。感兴趣的朋友可以学习分析一下。
以TLP521为例,介绍了这种光耦合器的特点。TLP521的原边相当于一个发光二极管。初级电流If越大,光强越强,次级晶体管的电流Ic越大。次级三极管电流Ic与初级二极管电流If之比称为光耦的电流放大系数,它随温度变化,受温度影响很大。用于反馈的光耦是通过“初级电流的变化会导致次级电流的变化”来实现反馈的。因此,当环境温度变化剧烈时,由于放大系数温漂较大,应尽量不通过光耦实现反馈。
还是有道理的。继电器是感性负载,容易造成干扰。隔离后,至少干扰不会从电源串联。当然有道理。这个光耦的隔离功能不仅仅是简单的电气隔离。继电器在吸合和释放过程中会产生比较大的反电动势,光耦的部分隔离作用就体现在这里。另外,继电器的工作电流是单片机(大部分)无法满足的,所以隔离电路也是驱动电路。综上所述,隔离在你提到的情况下仍然有效。
最好不要直接驱动继电器引脚,而是驱动。第一,驾驶能力不够。二是怕继电器断开时烧坏单片机的管脚(继电器的线圈相当于电感)。光耦起到增加驱动能力和隔离单片机管脚与继电器的作用。我本来不想回答,但是看到有些人在胡说八道,我就受不了了。什么“模拟设备”?那是因为继电器是电感设备。电感器件在线圈断电时会产生很高的反电动势,反作用于单片机的端口,导致单片机的端口损坏或单片机死机。
光耦隔离、变压器隔离、机械隔离都是具有隔离功能的理论。区别:1。不同的理论。1.光耦隔离:光耦用于隔离。2.变压器隔离:指输入绕组和输出绕组之间有电气隔离的变压器。隔离变压器用于避免同时意外接触带电体。变压器的隔离是为了隔离初级和次级绕组各自的电流。3.机械隔离:指由于动植物的生殖形态不同而不能顺利完成交配的隔离机制。第二,角色不同。1.光耦隔离:主要是防止电气连接引起的干扰,尤其是低压控制电路与外部高压电路之间的干扰。
3.机械隔离:防止在自然条件下近亲交配。第三,特点不同。1.光耦隔离:占空比可任意调节;高隔离耐压;抗干扰能力强,带静电屏蔽的光耦容易买到,强弱电间隔离性能好。另外,光耦是电流型器件,可以有效抑制电压噪声。2.变压器隔离:隔离变压器的一次和二次电压可根据需要定制。隔离变压器的输出与输入完全隔离。
光耦用于隔离。也就是说,使用光耦后,单片机的电路信号可以与光耦另一侧的信号完全隔离。优点:继电器在开关过程中产生的高压不会对单片机产生影响,一般用在控制高压的电路中或者继电器电感比较大的时候。这是因为单片机I/O口的外部驱动能力很低(10mA),无法驱动继电器等大功率负载,继电器断开时会产生一个高压脉冲,有可能击穿单片机的I/O口。为了提高负载能力和防止干扰,采用光耦将单片机与负载隔离,达到保护单片机和提高负载能力的作用。
MAX232是RS232的接口芯片。一般RS232直接连接,不需要光耦隔离。只有有特殊要求的设备才采用光耦隔离。和你说的相反,直接用MAX232更方便。没什么不好。你问的问题是在哪里看到的?谁告诉你的?而RS485通讯,使用光耦的比较多,因为RS485总线比较长,因为布线原因和外界条件,很容易在总线中串起干扰信号或者强脉冲,为了保证设备的安全,需要增加光耦隔离。
可以考虑把一个发光二极管和一个光电二极管或三极管封装在一起。可以实现信号的完全电隔离。它广泛应用于信号采集系统中。只有了解光耦隔离的工作原理,才能设计出高效的保护电路。光耦隔离就是利用光耦进行隔离,光耦的结构相当于把发光二极管和光敏(三极管)管封装在一起。发光二极管将输入的电信号转换成光信号,传输到光敏管,再转换成电信号输出。由于没有直接的电气连接,它不仅耦合信号,还具有隔离功能。
8、我知道光耦作用是光电隔离,但是请为什么要用光电隔离呢?谢谢工业应用环境中存在很多瞬态脉冲,会影响数据传输,甚至伤害到互联设备。为了在高速现场总线通信中获得无差错的数据传输,工业系统设计工程师必须处理这些干扰,通常使用具有绝缘和隔离功能的光电耦合器来维护数据完整性和保护互连设备,而且光电隔离抗干扰能力强,工作稳定,无触点,使用寿命长,传输效率高。
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