随着电力电子技术及新型半导体器件的迅速发展,交流调速技术得到不断的完善和提高,逐步完善的变频器以其良好的输出波形、优异的性能价格比在交流电机上得到广泛应用。普通电机一般为标准电机,一般是正弦波形,倘若用变频器驱动的话,变频器输出后还需要加滤波回路,要不然普通电机受不了,发热叫严重,但是变频电机没事。变频电机感叹变频电机调速推荐使用亿光的高速光耦EL6N137或EL357N,光耦以光信号为媒介来实现电信号的耦合与传输,输入与输出在电气上完全隔离,具有抗干扰性能强的特点,也对于即包括弱电控制部分,有包括强电控制部分的工业应用测控系统,采用光耦隔离可以很好的实现弱电和强电的隔离,达到抗干扰的目的。光耦EL1019在努比亚65W 3C1A氘锋能量块上的应用。高速光耦国产
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光耦隔离传输数字量时,要考虑光耦的响应速度问题。当光耦合器隔离数字信号用于控制系统设计时,光电耦合器的传输特性,即传输速度,通常成为系统比较大数据传输速率的决定因素。在许多公交型工业测量和控制系统中,为了防止模块之间的相互干扰,还要不降低通信波特率,我们必须使用高速光耦合器来实现模块之间的相互隔离。常用的高速光耦合器有EL6N135、EL6N136、EL6N137、EL6N138。此处介绍一种可以以提高正常光耦合器的开关速度。由于光耦合器本身存在的分布电容,对传输速度产生影响,并且光敏三极管内部存在分布式电容器CBE和CCE。由于光电耦合器相对较低,所收集器负载电阻不能太小,否则输出电压的摆动受到限制。但是,负载电阻不应过大,负载电阻器RL越大,由于存在分布电容,光电耦合器的频率特性越差,传输延迟越长。 使用2光电耦合器T1,T2连接到互补的推挽电路,并且可以提高光耦合器。当脉冲升高到“1”时,接通T1,T2接通。相反,当脉冲是“0”电平时,T1导通,关闭T2。这种互补推拉电路的这种频率特性极大地优于单个光电耦合器的频率特性。
光耦继电器工作原理用光耦继电器就是固态继电器,用光耦驱动可控硅,控制光耦端给合适的电信号,(各个光耦允许加在控制端的两端的电压不一样,正常是,电流4-20mA),这样,光耦另一端光三极管,得信号导通,驱动可控硅导通。一般继电器都是机械触点,靠通电流过线圈变成有磁性的磁铁吸合触点,从而控制开光状态。而光耦继电器工作原理类似于光耦。首先要搞清楚继电器的几个专业术语:FormA=常开触点FormB=常闭触点FormC=转换触点FormE=双稳态开关AT=安培匝数用于描述磁场灵敏度的参数NC是常闭触点normalcloseNO是常开触点normalopen理解了上面的专业术语也就能看懂DataSheet上名词了。如我的C8051F板子上用到的Panasonic的AQW610。在AQW610的DataSheet上些着这个继电器是“FormA&B”就是,既有常开触点,也有长闭触点。 光耦如何选型?光耦应用推荐。
***类,基础光耦,例如亿光光耦EL357N,可以对UPS不间断电源进行高低压电气隔离。基础光耦的内部结构相当于把发光二极管和光敏(三极)管封装在一起。发光二极管把输入的电信号转换为光信号传给光敏管转换为电信号输出,由于没有直接的电气连接,这样既耦合传输了信号,又达到了高低压电气隔离作用。 第二类,驱动光耦,例如亿光光耦EL3120,可在UPS不间断电源内驱动功率器件。光耦驱动的过程中一定要注意基极驱动电阻RF和集电负载电阻R1.如果R1取得过小,可能会是光耦不能工作在饱和状态,这对光耦作为开关器件来使用是不利的。第三类,高速光耦,例如亿光光耦ELM45X,对UPS不间断电源起一定传输和通讯作用。高速光耦与普通光耦不一样,高速光耦的结构是光敏二极管+放大驱动电路,普通光耦的结构是光敏三极管(+放大驱动电路)。光敏二极管的响应速度(上升下降时间)是纳秒级,光敏三极管的响应速度(上升下降时间)是微秒级。不是说普通光耦工作在线性区它就能高速,它固有的响应时间就限死了它想快也快不起来。智能小家电**光耦推荐。常用光耦代换大全
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用作固体继电器采用光电耦合器作为固态继电器具有体积小、耦合紧密、驱动功率小、动作速度快、工作温度范围宽等优点。图3显示了作为固态继电器的光电耦合器的实际电路图。电路的左半部分可以用来将输入的电信号vi转换成光电耦合器中的发光二极管信号,而电路的右半部分通过光电耦合器将光敏三极管中的光电信号恢复成电信号,因此这是一种非常好的光电联合转换装置。光电耦合器的电流传输比为20%,耐压为150v,驱动电流在8maー20ma之间。在实际使用中,由于它不具有电磁继电器的共同实际接触点,因此不存在接触不良和引弧等现象,也不会受到外力或机械冲击和误动作。因此,它的性能相当可靠,工作非常稳定。高速光耦国产
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