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当柱透镜半径R与光纤半径相同,激光器位于光轴上,且镜面位于Z=0.3R时,可得到大耦合效率,约为80%。如果激光器的位置在轴向有偏离,则耦合效率明显下降,也就是说,这种耦合方式对激光器、圆柱透镜及光纤相对位置的性要求很高。凸透镜耦合。先将光源放在凸透镜的焦点上,使光变为平行光,然后再用另一个凸透镜将此平行光聚焦到光纤端面上。如图5.18所示。这种耦合器由两部分合成,每部分各含一个凸透镜。由于是平行光,连接部分的要求不高。调整、组装等都比较容易,使用也比较方便。耦合效率可达80%以上。
光电导模式下的电流检测电路设计工作在光电导模式下的检测电流电路如图2所示,信号为正性输入,正性输出。隔离电路中,R1调节初级运算放大器的输入偏置电流的大小,C1起反馈作用,同时滤除了电路中的毛刺信号,避免HCNR200中的铝砷化镓发光二管(LED)受到意外的冲击。但是,随着频率的提高,阻抗将变小,HCNR200的初级电流增大,增益随之变大,因而,C1的引入对通道在高频时的增益有一定影响,虽然减小C1的值可以拓展带宽,但是,会影响初级运算放大器的增益,同时,初级运算放大器输出的较大毛刺信号不易被滤除。R3可以控制LED的发光强度,对控制通道增益起一定作用。
根本作业特性(以光敏三管为例)共模按捺比很高在光电耦合器内部,因为发光管和受光器之间的耦合电容很小(2pF以内)所以共模输入电压经过间耦合电容对输出电流的影响很小,因此共模按捺比很高。光电耦合器的输出特性是指在必定的发光电流IF下,光敏管所加偏置电压VCE与输出电流IC之间的联系,当IF=0时,发光二管不发光,此刻的光敏晶体管集电输出电流称为暗电流,一般很小。当IF>0时,在必定的IF效果下,所对应的IC根本上与VCE无关。IC与IF之间的改变成线性联系,用半导体管特性图示仪测出的光电耦合器的输出特性与一般晶体三管输出特性类似。其测验连线如图2,图中D、C、E三根线别离对应B、C、E,接在仪器插座上。
线性光电耦合器由发光二极管和光敏三极管组成,当发光二极管接通而发光,光敏三级管导通,光电耦合器是电流驱动型,需要足够大的电流才能使发光二极管导通,如果输入信号太小,发光二极管不会导通,其输出信号将失真。在开关电源,尤其是数字开关电源中。
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