电流传输比或仅CTR是集电极与正向电流之比,以百分比表示。
集电极电流是将流到光耦合器晶体管侧的集电极的电流。另一方面,正向电流是流到光耦合器二极管侧的电流。
基本上,二极管侧通过器件电流传输比链接到晶体管侧。除了这些信息之外,光耦合器电路的设计就像设计普通电路一样,其中使用的是KVL,KCL,欧姆定律等。
光耦合器电路设计步骤
1.选择电路结构
不要使电路复杂化。零件数越少,两种方法越好。第一个原因当然是成本较低。另一个原因是,零件越少,总故障率越低,电路可靠性也越高。
假设只想将信号从初级侧控制器传输到次级控制器,则电路必须如下所示。
上面的电路配置是一个逆变器。如果需要同相信号,可以使用以下结构。
如果要使晶体管饱和,则第一电路通常是反相电路。但是,如果将电路偏置为在线性区域内工作,则Vout节点处的电压会高于零。
第二电路是同相配置,可与BJT的公共集电极配置相提并论。但是由于存在基极电流,BJT共集电极比该电路更复杂。
光耦合器电路设计的下一步是选择一个光耦合器部件。这样做时,必须考虑的应用程序。如果的应用程序是交换机,则必须选择具有更高最低CTR的设备。
如果的应用是线性的,则可以考虑使用点击率范围窄的应用。紧密的点击率将对应较小的变化。
光耦合器电路设计的下一步是选择一个光耦合器部件。这样做时,必须考虑的应用程序。如果的应用程序是交换机,则必须选择具有更高最低CTR的设备。
如果的应用是线性的,则可以考虑使用点击率范围窄的应用。紧密的点击率将对应较小的变化。
可以将以上电路配置为在线性或饱和区域工作。理想情况下,在饱和状态下,Vout节点为零,而在线性上高于零但低于Vcc。当二极管侧无偏压时,Vout的电平与Vcc完全相同。
因此,如果将电路设计为开关,则理想情况下,光耦合器导通时必须假定VCE或Vout为零。如果应用程序是线性的,则必须在Vout节点中定义要在设计中使用的特定级别。
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