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1、高隔离电压:光耦LTV-5314具有高达5000Vrms的隔离电压,能有效防止电流反向流动。 高转换效率:其光电转换效率高,能有效地将输入的电信号转换为光信号,然后再转换回电信号。
2、LTV-0314是一种高性能的光耦合器,它的高输入-输出隔离电压、低功耗和高速传输特性使得它在各种电子设备中都有广泛的应用。同时,它的稳定性和可靠性也非常高,可以在各种环境条件下稳定工作。
3、LTV-5341系列光电耦合器非常适合驱动电机控制逆变器应用中使用的功率IGBT和MOSFET以及电源系统中的逆变器。它包含一个AlGaAs LED,该LED与具有功率输出级的集成电路光学耦合。
光耦就是光电耦合器,里面封装了一个发光管和一个光敏三极管。当发光管发光时,光敏三极管的电阻值减少,发光强度大小变化时,光敏管的阻值也变化。所以可以用它来做非电气的信号耦合。
光耦是以光为媒介来传输电信号的器件,通常把发光器(红外线发光二极管LED)与受光器(光敏半导体管)封装在同一管壳内。
光耦,即光电耦合器,结构:一般4脚的光耦,输入端跨接的是一只led,输出端跨接的是一只光敏三级管,led和光敏三级管是被密封在一个封装中的。
输入特性光耦合器的输入特性实际也就是其内部发光二极管的特性。常见的参数有: 正向工作电压Vf(Forward Voltage)Vf是指在给定的工作电流下,LED本身的压降。
采用一只光敏三极管的光耦合器,CTR的范围大多为20%~300%(如4N35),而PC817则为80%~160%,达林顿型光耦合器(如4N30)可达100%~5000%。这表明欲获得同样的输出电流,后者只需较小的输入电流。
光耦的技术参数主要包括LED正向压降VF、正向电流IF、电流传输比CTR、输入级与输出级之间的绝缘电阻、集电极-发射极反向击穿电压V(BR)CEO、集电极-发射极饱和电压VCE(sat)。
实现过零其实有很多方法,有两种二极管方法串联,也有通过光耦合器进行转换,如下所述。
可以看到,要减少芯片的动态功耗有3种方法:降低供电电压、减少芯片电容、降低开关频率。了解原理之后就让我们来看看,要降低CPU功耗,目前在这几个方面还能做些什么。
电压明显下降。如果负载变化没有超过恒压源的指标,电压明显下降,那么恒压源的设计就失败了。解决办法是根据负载的特性重新设计大功率恒压源。现在运算放大器和大功率电子器件性能好,制造起来也不难。
普通光耦就可以。在一定范围内(光耦不烧毁),增大光耦二极管侧的电阻、或者减小三极管侧的上拉电阻都能使的输出波形的延迟减小。
不知你用的是什么光耦,如果是像4N25之类的带BASE极的光耦,可以把BASE极通过一个大电阻接地,从而降低关断时间。如果是不带BASE极的,比如PC817,建议把上拉电阻减小也能加速关断。还不行换高速光耦吧。
若CTR200%,在启动电路或者当负载发生突变时,有可能将单片开关电源误触发,影响正常输出。若用放大器电路去驱动光电耦合器,必须精心设计,保证它能够补偿耦合器的温度不稳定性和漂移。
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