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光耦分为两种:一种是非线性光耦,一种是线性光耦。非线性光耦的电流传输特性曲线是非线性的。这种光耦适用于开关信号的传输,不适用于模拟信号。常用的4N系列光耦属于非线性光耦。线性光耦的电流传输特性曲线接近于一条直线,在信号较小时性能较好,可以用线性特性进行隔离和控制。常用的线性光耦是PC817a-c系列。电源中常用的光耦是线性光耦。如果使用非线性光耦合器,则振荡波形可能恶化,甚至可能出现寄生振荡,使得几千Hz的振荡频率被几十到几百Hz的低频振荡调制。因此,彩电、彩显示器、VCD、DCD等出现了。会在图像上受到干扰。同时,动力带的负载能力降低。如果光耦在彩电、显示器等电源维修中损坏,更换线性光耦。常用的四引脚线性光耦是PC817A-C.常用的六脚线性光耦如PC111TLP521包括LP632TLP532PC614PC714PS2031等。常用的4N254N264N354N36不适合开关电源,因为这四个光耦都是非线性光耦。
几种光源的数值孔径与耦合效率的比较光源与光纤耦合简单的方法是直接耦合,即把光纤平端面直接对准光源发光面。这种方法虽然简单,但耦合效率很低。现以面发光LED与光纤的耦合为例,来说明这种耦合方式耦合效率及耦合效率与光源发散角和光纤数值孔径的关系。面发光LED的输出辐射光强符合朗伯分布,即沿θ角方向辐射强度满足式中,I0为光强沿θ=0方向的辐射强度。在θ方向,Δθ对应的小立体角ΔΩ内,辐射功率为I0cosθΔΩ,而ΔΩ=2πsinθΔθ,因此光源发射的总功率为
接法的工作原理是:当输出电压升高时,原边电流If增大,输出电流Ic增大,由于Ic已经超过了电压误差放大器的电流输出能力,com脚电压下降,占空比减小,输出电压减小;反之,当输出电压下降时,调节过程类似。光耦的开关作用在逻辑电路上的应用作为固体开关应用在触发电路上的应用在脉冲放大电路中的应用光电耦合器应用于数字电路,可以将脉冲信号进行放大。在线性电路上的应用光耦的开关作用旗下也包含了很多方面的作用,比如常见的电路领域的应用,或者是作为固体开关应用等等,它们都可以起到控制调节的效果,所以光耦开关相对而言也是为关键的部件。
用数字万用表的PN结测量端,红表笔“电池+极”接光耦的“1”端,黑表笔“电池-极”接光耦的“2”端(即使光耦的发光二极管正向导通),用另一电表测量“3”“4”端电阻,断开或接通输入端(发光二极管端),输出端电阻应有大幅度变化,说明改光耦是好的。
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