線性光耦應(yīng)用電路圖一:線性光耦HCNR200/201應(yīng)用電路

如上圖為線性光耦HCNR200/201應(yīng)用電路。設(shè)輸入端電壓為Vin,輸出端電壓為Vout,光耦保證的兩個(gè)電流傳遞系數(shù)分別為K1、K2。
線性光耦應(yīng)用電路圖二:變頻器線性光耦a7840電流檢測(cè)電路
國(guó)產(chǎn)小功率其u、v、w相輸出電流,多由分流電阻(或電流采樣電阻)上取得,分流電流將流經(jīng)電流信號(hào)轉(zhuǎn)變?yōu)殡妷航敌盘?hào),再由線性光耦a7840進(jìn)行8倍電壓信號(hào)放大、后級(jí)差分放大器進(jìn)一步放大處理后,交由電流檢測(cè)后級(jí)電路進(jìn)一步“細(xì)化”,得到過載、接地、電流顯示等相關(guān)電流檢測(cè)信號(hào)。

圖一常規(guī)a7840電流檢測(cè)路

圖二另類電流檢測(cè)前級(jí)電路
圖一,為常見電流檢測(cè)前級(jí)電路的經(jīng)典模式,a7840為差分輸入、差分輸入電路結(jié)構(gòu),靜態(tài)(電流信號(hào)為零時(shí))a7840的輸出端6、7兩腳電壓皆為2.5v(即差壓值為0v),運(yùn)放電路輸出端7腳電壓為0v;運(yùn)行中和故障信號(hào)輸出時(shí),a7840的輸出端6、7兩腳電壓相向偏離2.5v(即有了差分電壓輸出),兩輸出端最大輸出電壓為最大幅度為2.5v(此時(shí)如6腳為1.3v,7腳為3.8v)。運(yùn)放輸出端最大輸出電壓值約為8v左右。
檢修動(dòng)作,其實(shí)是對(duì)靜態(tài)電壓的“修正”。上電后誤報(bào)oc故障,測(cè)運(yùn)放輸出端7腳的電壓不為0v,說明該級(jí)電路有錯(cuò)誤的過載信號(hào)輸出,故障不外乎a7840、運(yùn)放損壞或a7840輸入回路異常、輸入供電丟失等原因。檢修目的,是達(dá)到使運(yùn)放輸出端的電壓值恢復(fù)正常的0v而已。
接手一臺(tái)小功率機(jī)器,上電報(bào)過載故障,依據(jù)故有檢修思路,上電即測(cè)a7840后級(jí)運(yùn)放電路的輸出狀態(tài),兩路均為2.35v,感覺有點(diǎn)不對(duì)了。測(cè)a7840的6、7腳,均為2.5v,是對(duì)的。仔細(xì)檢查后級(jí)運(yùn)放電路的工作狀態(tài),發(fā)現(xiàn)a7840的6腳空置,再運(yùn)放電路的同相輸入端由r30、r31對(duì)+5v分壓取得2.5v的基準(zhǔn)比較電路壓,實(shí)際電路如圖二所示,與圖一有所不同。該電路靜態(tài)電壓輸出為2.35v(象征著零電流水平),是對(duì)的。運(yùn)行中,形成以2.35v為基準(zhǔn)的在其上下變化的交變電流檢測(cè)信號(hào)。
由此判斷,誤報(bào)過載故障,不在如圖二所示的前級(jí)電路檢測(cè)電路,應(yīng)檢查igbt驅(qū)動(dòng)電路,或電流檢測(cè)的后級(jí)電路。確立檢修方向后,很快將故障修復(fù)。
線性光耦應(yīng)用電路圖三:在程控電壓源的應(yīng)用

圖中,LF356為放大器(1),中間兩個(gè)光電耦合器由TLP521-2構(gòu)成,后面四個(gè)放大器由LF347構(gòu)成。
線性光耦應(yīng)用電路圖四:檢測(cè)電路中應(yīng)用
在某隨動(dòng)檢測(cè)系統(tǒng)中,需要用檢測(cè)板對(duì)系統(tǒng)中的各電路板的參數(shù)進(jìn)行監(jiān)測(cè),以對(duì)工作不正常的電路板給出故障指示,并用單片機(jī)來處理檢測(cè)結(jié)果。由于實(shí)際工作環(huán)境比較惡劣,為了防止干擾信號(hào)由采集信道進(jìn)入檢測(cè)板及保證單片機(jī)系統(tǒng)工作正常,筆者采用光電耦合器來實(shí)現(xiàn)信號(hào)的傳輸。由于光電耦合器的發(fā)光二極管為電流驅(qū)動(dòng)器件,因而應(yīng)以電流環(huán)路的形式進(jìn)行傳送,而且電流環(huán)路是低阻抗電路,它對(duì)噪聲的敏感度較低,因此提高了電路的抗干擾能力。有時(shí)干擾噪聲雖有較大的電壓幅度,但其能量小,所以只能形成微弱的電流,而光電耦合器輸入部分的發(fā)光二極管是在電流狀態(tài)下工作的,只有在通過一定強(qiáng)度的電流時(shí)才能發(fā)光,因此,即使有很高電壓幅值的干擾,也會(huì)因其所形成的電流大小而被抑制掉。

在實(shí)際檢測(cè)電路的某一采集信道中,如需對(duì)一組差動(dòng)輸入信號(hào)進(jìn)行檢測(cè),可將電路接成如圖3所示的連接方式。圖中,通過放大器N1可將輸入的差動(dòng)信號(hào)變?yōu)閱芜呅盘?hào)后輸出。由于二極管V1和V2的作用,當(dāng)輸入信號(hào)為正時(shí),V2導(dǎo)通,V1截止,放大器N2呈開環(huán)狀態(tài),光耦N5工作,N4關(guān)斷;而當(dāng)輸入信號(hào)為負(fù)時(shí),則正好相反。當(dāng)HCNR201的第3、4端的光敏二極管受光后,其輸出信號(hào)將反饋到放大器的輸入端,以提高光耦的線性并減少溫漂。第5、6端輸出的信號(hào)經(jīng)運(yùn)放放大后輸出。電位器RP1的作用是調(diào)節(jié)運(yùn)放輸入偏置電流的大小。電容C2、C3為反饋電容,可用于提高電路的穩(wěn)定性,消除自激振蕩,濾除電路中的毛刺信號(hào),降低電路的輸出噪聲,其容值可根據(jù)電路的頻率特性來選取。放大器N6的作用是把光耦輸出的電流信號(hào)轉(zhuǎn)變?yōu)殡妷盒盘?hào)以供后級(jí)電路使用,并增強(qiáng)負(fù)載驅(qū)動(dòng)能力,降低輸出阻抗。調(diào)整電阻RP2的值可以調(diào)整信道的增益。
線性光耦應(yīng)用電路圖五:隔離放大器

線性光耦應(yīng)用電路圖六:電流采樣中的應(yīng)用
HCNR200工作在光電壓模式下的檢測(cè)電流電路如圖3所示,信號(hào)為正極性輸人,正極性輸出。R.、R2、R3、C1的作用與在光電導(dǎo)模式下的作用基本相同。放大器A1調(diào)節(jié)電流l。當(dāng)輸人電壓V:增加時(shí),人增加,同時(shí)放大器A1“+”輸人端電壓增加,促使電流l增加。由于DI與D2之間的聯(lián)系,兒就會(huì)把“+”輸入端電壓重新拉回0V,形成負(fù)反饋。如果放大器A1的輸人電流很小,那么流經(jīng)R的電流就為Vm/R=I。顯而易見,1與Vmn之間是線性比例關(guān)系。1穩(wěn)定線性變化,I也穩(wěn)定線性變化。因?yàn)镈3受到D1光照,I也跟著穩(wěn)定線性變化。放大器A2和電阻R2將h轉(zhuǎn)化成電壓Vow=hxR2。

圖三
電子發(fā)燒友App




























評(píng)論