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1、在一般的隔離電源中, 光耦隔離反饋是一種簡(jiǎn)單、 低成本的方式。 但對(duì)于光耦反饋的各種連 接方式及其區(qū)別, 目前尚未見(jiàn)到比較深入的研究。 而且在很多場(chǎng)合下, 由于對(duì)光耦的工作原 理理解不夠深入, 光耦接法混亂, 往往導(dǎo)致電路不能正常工作。 本研究將詳細(xì)分析光耦工作 原理,并針對(duì)光耦反饋的幾種典型接法加以對(duì)比研究。1 常見(jiàn)的幾種連接方式及其工作原理常用于反饋的光耦型號(hào)有 TLP521 、 PC817 等。這里以 TLP521 為例,介紹這類光耦 的特性。TLP521 的原邊相當(dāng)于一個(gè)發(fā)光二極管,原邊電流 If 越大,光強(qiáng)越強(qiáng),副邊三極管的電 流 Ic 越大。副邊三極管電流 Ic 與原邊二極管電流
2、If 的比值稱為光耦的電流放大系數(shù),該 系數(shù)隨溫度變化而變化,且受溫度影響較大。作反饋用的光耦正是利用 “原邊電流變化將導(dǎo) 致副邊電流變化 ”來(lái)實(shí)現(xiàn)反饋,因此在環(huán)境溫度變化劇烈的場(chǎng)合,由于放大系數(shù)的溫漂比較 大,應(yīng)盡量不通過(guò)光耦實(shí)現(xiàn)反饋。此外, 使用這類光耦必須注意設(shè)計(jì)外圍參數(shù),使其工作在 比較寬的線性帶,否則電路對(duì)運(yùn)行參數(shù)的敏感度太強(qiáng),不利于電路的穩(wěn)定工作。通常選擇 TL431 結(jié)合 TLP521 進(jìn)行反饋。這時(shí), TL431 的工作原理相當(dāng)于一個(gè)部基準(zhǔn) 為 2.5 V 的電壓誤差放大器,所以在其 1 腳與 3 腳之間,要接補(bǔ)償網(wǎng)絡(luò)。常見(jiàn)的光耦反饋第 1 種接法,如圖 1 所示。圖中, Vo
3、 為輸出電壓, Vd 為芯片的供電電 壓。com信號(hào)接芯片的誤差放大器輸出腳,或者把 PWM芯片(如UC3525)的部電壓誤差 放大器接成同相放大器形式, com 信號(hào)則接到其對(duì)應(yīng)的同相端引腳。注意左邊的地為輸出 電壓地,右邊的地為芯片供電電壓地,兩者之間用光耦隔離。圖 1 所示接法的工作原理如下:當(dāng)輸出電壓升高時(shí), TL431 的 1 腳(相當(dāng)于電壓誤差放 大器的反向輸入端 )電壓上升, 3 腳(相當(dāng)于電壓誤差放大器的輸出腳 )電壓下降,光耦 TLP 521 的原邊電流 If 增大,光耦的另一端輸出電流 Ic 增大,電阻 R4 上的電壓降增大, com 引腳電壓下降,占空比減小,輸出電壓減小
4、;反之,當(dāng)輸出電壓降低時(shí),調(diào)節(jié)過(guò)程類似。常見(jiàn)的第 2 種接法,如圖 2 所示。與第 1 種接法不同的是,該接法中光耦的第 4 腳直 接接到芯片的誤差放大器輸出端, 而芯片部的電壓誤差放大器必須接成同相端電位高于反相 端電位的形式, 利用運(yùn)放的一種特性 當(dāng)運(yùn)放輸出電流過(guò)大 ( 超過(guò)運(yùn)放電流輸出能力 ) 時(shí), 運(yùn)放的輸出電壓值將下降, 輸出電流越大, 輸出電壓下降越多。 因此,采用這種接法的電路, 一定要把 PWM 芯片的誤差放大器的兩個(gè)輸入引腳接到固定電位上,且必須是同向端電位 高于反向端電位,使誤差放大器初始輸出電壓為高。s1光耦反債第種接法團(tuán)上光的第2種接法圖2所示接法的工作原理是:當(dāng)輸出電
5、壓升高時(shí),原邊電流If增大,輸出電流Ic增大,由于Ic已經(jīng)超過(guò)了電壓誤差放大器的電流輸出能力,com腳電壓下降,占空比減小,輸出電壓減?。环粗?,當(dāng)輸出電壓下降時(shí),調(diào)節(jié)過(guò)程類似。常見(jiàn)的第3種接法,如圖3所示。與圖1基本相似,不同之處在于圖3中多了一個(gè)電阻R6,該電阻的作用是對(duì) TL431額外注入一個(gè)電流,避免 TL431因注入電流過(guò)小而不能 正常工作。實(shí)際上如適當(dāng)選取電阻值R3,電阻R6可以省略。調(diào)節(jié)過(guò)程基本上同圖1接法一致。常見(jiàn)的第4種接法,如圖4所示。該接法與第 2種接法類似,區(qū)別在于 com端與光耦 第4腳之間多接了一個(gè)電阻R4,其作用與第3種接法中的R6 一致,其工作原理基本同接法2。c
6、om2各種接法的比較Ic-Vce在比較之前,需要對(duì)實(shí)際的光耦TLP521的幾個(gè)特性曲線作一下分析。首先是曲線,如圖5,圖6所示。h制mA圖 5 TLR521 ftij< - Vtf,曲統(tǒng)圖& TLP521 的 Zr-Vff 曲媒由圖5、圖6可知,當(dāng)If小于5 mA時(shí),If的微小變化都將引起Ic與Vce的劇烈變化,光耦的輸出特性曲線平緩。這時(shí)如果將光耦作為電源反饋網(wǎng)絡(luò)的一部分,其傳遞函數(shù)增益非常大。對(duì)于整個(gè)系統(tǒng)來(lái)說(shuō),一個(gè)非常高的增益容易引起系統(tǒng)不穩(wěn)定,所以將光耦的靜態(tài)工作點(diǎn)設(shè)置在電流If小于5 mA是不恰當(dāng)?shù)?,設(shè)置為 510 mA較恰當(dāng)。此外,還需要分析光耦的Ic-If曲線,如圖7
7、所示。由圖7可以看出,在電流If小于10 mA時(shí),Ic-If基本不變,而在電流 If大于10 mA之后,光耦開始趨向飽和,Ic-If的值隨著If的增大而減小。對(duì)于一個(gè)電源系統(tǒng)來(lái)說(shuō), 如果環(huán)路的增益是變化的,則將可能導(dǎo)致不穩(wěn)定,所以將靜態(tài)工作點(diǎn)設(shè)置在If過(guò)大處(從而輸出特性容易飽和),也是不合理的。需要說(shuō)明的是,Ic-If曲線是隨溫度變化的,但是溫度 變化所影響的是在某一固定If值下的Ic值,對(duì)Ic-If比值基本無(wú)影響,曲線形狀仍然同圖7,只是溫度升高,曲線整體下移,這個(gè)特性從Ic-Ta曲線(如圖8 所示)中可以看出。-7-23tp'*嚴(yán)抄 020W 60 rwfpga-rm. com
8、8 TEP52r/f-7;帖 t 3 io n i«g WWW.'圖7 TLP52t的4打曲域 8BR由圖8可以看出,在If大于5 mA時(shí),Ic-Ta曲線基本上是互相平行的根據(jù)上述分析,以下針對(duì)不同的典型接法,對(duì)比其特性以及適用圍。本研究以實(shí)際的隔離半橋輔助電源及反激式電源為例說(shuō)明。第1種接法中,接到電壓誤差放大器輸出端的電壓是外部電壓經(jīng)電阻R4降壓之后得到,不受電壓誤差放大器電流輸出能力影響,光耦的工作點(diǎn)選取可以通過(guò)其外接電阻隨意調(diào)節(jié)。按照前面的分析,令電流If的靜態(tài)工作點(diǎn)值大約為 10 mA,對(duì)應(yīng)的光耦工作溫度在 0 100 C變化,值在2015 mA之間。一般 PWM芯
9、片的三角波幅值大小不超過(guò) 3 V,由 此選定電阻R4的大小為670Q,并同時(shí)確定TL431的3腳電壓的靜態(tài)工作點(diǎn)值為 12 V , 那么可以選定電阻 R3的值為560Q。電阻R1與R2的值容易選取,這里取為 27 k與4. 7 k。電阻R5與電容C1為PI補(bǔ)償,這里取為 3 k與10 nF。實(shí)驗(yàn)中,半橋輔助電源輸出負(fù)載為控制板上的各類控制芯片,加上多路輸出中各路的死負(fù)載,最后的實(shí)際功率大約為30 w。實(shí)際測(cè)得的光耦 4腳電壓(此電壓與芯片三角波相比較,從而決定驅(qū)動(dòng)占空比)波形,如圖9所示。對(duì)應(yīng)的驅(qū)動(dòng)信號(hào)波形,如圖10所示。圖10的驅(qū)動(dòng)波形有負(fù)電壓部分,是由于上、下管的驅(qū)動(dòng)繞在一個(gè)驅(qū)動(dòng)磁環(huán)上的緣
10、故。呻+f嚴(yán)7f P君懷.goNmvW-帀 p若(Je旳YTrhtorh9 先價(jià)血腳電壓波形 圏M 舉橋下管的驅(qū)動(dòng)渡竝圖孕邇盤4腳電壓波形橋?管的駝動(dòng)波夠?qū)τ诘?種接法,一般芯片部的電壓誤差放大器,其最大電流輸出能力為3 mA左右,超過(guò)這個(gè)電流值,誤差放大器輸出的最高電壓將下降。所以,該接法中,如果電源穩(wěn)態(tài)占空比較大,那么電流Ic比較小,其值可能僅略大于3 mA ,對(duì)應(yīng)圖7, lb為2 mA左右。由圖6可知,lb值較小時(shí),微小的lb變化將引起Ic劇烈變化,光耦的增益非常大,這將導(dǎo) 致閉環(huán)網(wǎng)絡(luò)不容易穩(wěn)定。而如果電源穩(wěn)態(tài)占空比比較小,光耦的4腳電壓比較小,對(duì)應(yīng)電壓誤差放大器的輸出電流較大,也就是
11、Ic比較大(遠(yuǎn)大于3 mA),則對(duì)應(yīng)的lb也比較大, 同樣對(duì)應(yīng)于圖6,當(dāng)lb值較大時(shí),對(duì)應(yīng)的光耦增益比較適中,閉環(huán)網(wǎng)絡(luò)比較容易穩(wěn)定。同樣,對(duì)于上面的半橋輔助電源電路,用接法2代替接法1,閉環(huán)不穩(wěn)定,用示波器觀察光耦4腳電壓波形,有明顯的振蕩。光耦的 4腳輸出電壓(對(duì)應(yīng)于UC3525的誤差放大 器輸出腳電壓),波形如圖11所示,可發(fā)現(xiàn)明顯的振蕩。這是由于這個(gè)半橋電源穩(wěn)態(tài)占空 比比較大,按接法 2則光耦增益大,系統(tǒng)不穩(wěn)定而出現(xiàn)振蕩。MA Ohl / BCI4fflU光耦的4腳輸出電壓實(shí)際上,第2種接法在反激電路中比較常見(jiàn),這是由于反激電路一般都出于效率考慮,電路通常工作于斷續(xù)模式,驅(qū)動(dòng)占空比比較小
12、,對(duì)應(yīng)光耦電流Ic比較大,參考以上分析可知,閉環(huán)環(huán)路也比較容易穩(wěn)定。4腳電壓波形,如圖以下是另外一個(gè)實(shí)驗(yàn)反激電路,工作在斷續(xù)模式,實(shí)際測(cè)得其光耦團(tuán)M 反激電圖光耦4腳 S 13反激電路趣動(dòng)1W號(hào) 電壓波妙波矽因此,在光耦反饋設(shè)計(jì)中,除了要根據(jù)光耦的特性參數(shù)來(lái)設(shè)置其外圍參數(shù)外,還應(yīng)該知 道,不同占空比下對(duì)反饋方式的選取也是有限制的。反饋方式1、3適用于任何占空比情況,而反饋方式2、4比較適合于在占空比比較小的場(chǎng)合使用。3結(jié)束語(yǔ)本研究列舉了 4種典型光耦反饋接法,分析了各種接法下光耦反饋的原理以及各種限制 因素,對(duì)比了各種接法的不同點(diǎn)。通過(guò)實(shí)際半橋和反激電路測(cè)試,驗(yàn)證了電路工作的占空比對(duì)反饋方式選
13、取的限制。最后對(duì)光耦反饋進(jìn)行總結(jié),對(duì)今后的光耦反饋設(shè)計(jì)具有一定的參考價(jià)值6N137光耦合器是一款用于單通道的高速光耦合器,其部有一個(gè)850 nm波長(zhǎng)AIGaAs LED和一個(gè)集成檢測(cè)器組成,其檢測(cè)器由一個(gè)光敏二極管、高增益線性運(yùn)放及一個(gè)肖特基鉗位的集電極開路的三極管組成。具有溫度、電流和電壓補(bǔ)償 功能,高的輸入輸出隔離,LSTTL/TTL兼容,高速(典型為10MBd),5mA的極小輸入電流。特性: 轉(zhuǎn)換速率高達(dá)10MBit/s; 擺率高達(dá)10kV/us; 扇出系數(shù)為8; 邏輯電平輸出; 集電極開路輸出;工作參數(shù):最大輸入電流,低電平:250uA最大輸入電流,高電平:15mA最大允許低電平電壓(
14、輸出高):0.8v最大允許高電平電壓:Vcc最大電源電壓、輸出:5.5V扇出(TTL負(fù)載):8個(gè)(最多)工作溫度圍:-40 °C to +85 C典型應(yīng)用:高速數(shù) 字開關(guān),馬達(dá)控制系統(tǒng)和A/D轉(zhuǎn)換等6N137光耦合器的部結(jié)構(gòu)、管腳如圖1所示6N1376N137光耦合器的真值如表1所示:6N137光耦合器的真值表輸入使能輸出HHLLHHHLHLLHHNCLLNCH需要注意的是,在6N137光耦合器的電源管腳旁應(yīng)有 一個(gè)O.luF的去耦電容。在選擇電容類型時(shí),應(yīng)盡量選擇高頻 特性好的電容器,如瓷電容或鉭電容,并且盡量靠近6N137光耦合器的電源管腳;另外,輸入使能管腳在芯片部已有上拉電阻
15、,無(wú)需再外接上拉電阻。6N137光耦合器的使用需要注意兩點(diǎn):第一是 6N137光耦合器的第6腳V 輸出電路屬于集電極開路電路,必須上 拉一個(gè)電阻;第二是6N137光耦合器的第2腳和第3腳之間是一個(gè)LED,必須串接一個(gè)限流電阻。6N137光耦合器是一款用于單通道的高速光耦合器,其部有一個(gè) 850 nm波長(zhǎng)AIGaAs LED和一個(gè)集成檢測(cè)器組成, 其檢測(cè)器由一個(gè)光敏二極管、高增益線性運(yùn)放及一個(gè)肖特基鉗位的集電極開路的三極管組成。具有溫度、電流和電壓補(bǔ) 償功能,高的輸入輸出隔離,LSTTL/TTL兼容,高速(典型為10MBd),5mA的極小輸入電流。特性: 轉(zhuǎn)換速率高達(dá)10MBit/s; 擺率高達(dá)
16、10kV/us; 扇出系數(shù)為8; 邏輯電平輸出; 集電極開路輸出工作參數(shù):最大輸入電流,低電平:250uA最大輸入電流,高電平:15mA最大允許低電平電壓(輸出高):0.8v最大允許高電平電壓:Vcc最大電源電壓、輸出:5.5V扇出(TTL負(fù)載):8個(gè)(最多)工作溫度圍:-40 °C to +85 °典型應(yīng)用:高速數(shù)字開關(guān),馬達(dá)控制系統(tǒng)和A/D轉(zhuǎn)換等6N137光耦合器的部結(jié)構(gòu)、管腳如圖1所示。6N1376N137光耦合器的真值如表1所示:6N137光耦合器的真值表輸入使能輸出HHLLHHHLHLLHHNCLLNCH需要注意的是,在6N137光耦合器的電源管腳旁應(yīng)有 一個(gè)0.
17、1uF的去耦電容。在選擇電容類型時(shí),應(yīng)盡量選擇高頻 特性好的電容器,如瓷電容或鉭電容,并且盡量靠近6N137光耦合器的電源管腳;另外,輸入使能管腳在芯片部已有上拉電阻,無(wú)需再外接上拉電阻。6N137光耦合器的使用需要注意兩點(diǎn):第一是 6N137光耦合器的第6腳Vo輸出電路屬于集電極開路電路,必須上 拉一個(gè)電阻;第二是6N137光耦合器的第2腳和第3腳之間是一個(gè)LED,必須串接一個(gè)限流電阻。6N137光耦合器是一款用于單通道的高速光耦合器,其部有一個(gè)850 nm波長(zhǎng)AIGaAs LED和一個(gè)集成檢測(cè)器組成,其檢測(cè)器由一個(gè)光敏二極管、高增益線性運(yùn)放及一個(gè)肖特基鉗位的集電極開路的三極管組成。具有溫度
18、、電流和電壓補(bǔ)償功能,高的輸入輸出隔離,LSTTL/TTL兼容,高速(典型為10MBd),5mA的極小輸入電流。 轉(zhuǎn)換速率高達(dá) 10MBit/s; 擺率高達(dá) 10kV/us; 扇出系數(shù)為 8; 邏輯電平輸出 ; 集電極開路輸出 ;工作參數(shù):最大輸入電流,低電平: 250uA 最大輸入電流,高電平: 15mA 最大允許低電平電壓 (輸出高 ):0.8v 最大允許高電平電壓: Vcc 最大電源電壓、輸出: 5.5V扇出(TTL負(fù)載):8個(gè)(最多)工作溫度圍: -40 °C to +85 °C典型應(yīng)用:高速數(shù)字開關(guān),馬達(dá)控制系統(tǒng)和 A/D 轉(zhuǎn)換等6N137 光耦合器的部結(jié)構(gòu)、管腳
19、如圖 1 所示。6N137 光耦合器的真值如表 1 所示:6N137 光耦合器的真值表輸入 使能 輸出H H LL H HH L HL L HH NC LL NC H需要注意的是,在 6N137 光耦合器的電源管腳旁應(yīng)有 個(gè) 0.1uF 的去耦電容。在選擇電容類型時(shí),應(yīng)盡量選擇高頻特性好的電 容器,如瓷電容或鉭電容,并且盡量靠近 6N137 光耦合器的電源管腳;另外,輸入使能管腳在芯片部已有上拉電阻,無(wú)需再外 接上拉電阻。6N137光耦合器的使用需要注意兩點(diǎn):第一是6N137光耦合器的第6腳Vo輸出電路屬于集電極開路電路,必須上拉一個(gè)電阻;第二是6N137光耦合器的第2腳和第3腳之間是一個(gè)LE
20、D,必須串接一個(gè)限流電阻。一、6N137原理及典型用法6N137 的結(jié)構(gòu)原理如圖 1所示,信號(hào)從腳 2和腳3輸入,發(fā)光二極管發(fā)光,經(jīng)片光通道傳到光敏二極管,反向偏置的光敏管光 照后導(dǎo)通,經(jīng)電流 -電壓轉(zhuǎn)換后送到與門的一個(gè)輸入端,與門的另一個(gè)輸入為使能端,當(dāng)使能端為高時(shí)與門輸出高電平,經(jīng)輸出 三極管反向后光電隔離器輸出低電平。當(dāng)輸入信號(hào)電流小于觸發(fā)閾值或使能端為低時(shí),輸出高電平,但這個(gè)邏輯高是集電極開 路的,可針對(duì)接收電路加上拉電阻或電壓調(diào)整電路。簡(jiǎn)單的原理如圖 2所示,若以腳 2為輸入,腳 3接地,則真值表如附表所列,這相當(dāng)于非門的傳輸,若希望在傳輸過(guò)程中不改 變邏輯狀態(tài),則從腳 3 輸入,腳
21、 2 接高電平。6N137 真值表 輸入 使能 輸出H H LL H HH L HL L H隔離器使用方法如圖2所示,假設(shè)輸入端屬于模塊I,輸出端屬于模塊II。輸入端有A、B兩種接法,分別得到反相或同相邏輯 傳輸,其中 RF 為限流電阻。 發(fā)光二極管正向電流 0-250uA ,光敏管不導(dǎo)通; 發(fā)光二極管正向壓降 1.2-1.7V ,正向電流 6.5-15mA , 光敏管導(dǎo)通。若以B方法連接,TTL電平輸入,Vcc為5V時(shí),RF可選500Q左右。如果不加限流電阻或阻值很小,6N137仍能工作,但發(fā)光二極管導(dǎo)通電流很大對(duì) Vcc1 有較大沖擊,尤其是數(shù)字波形較陡時(shí),上升、下降沿的頻譜很寬,會(huì)造成相
22、當(dāng)大的 尖峰脈沖噪聲,而通常印刷電路板的分布電感會(huì)使地線吸收不了這種噪聲,其峰-峰值可達(dá)100mV以上,足以使模擬電路產(chǎn)生自激, A/D 不能正常工作。所以在可能的情況下, RF 應(yīng)盡量取大。輸出端由模塊II供電,。在Vcc2 (腳8)和地(腳5)之間必須接一個(gè)O.luF高頻特性良好的電容,如瓷介質(zhì)或 鉭電容,而且應(yīng)盡量放在腳 5 和腳 8 附近。這個(gè)電容可以吸收電源線上的紋波,又可以減小光電隔離器接受端開關(guān)工作時(shí)對(duì)電 源的沖擊。腳7是使能端,當(dāng)它在0-0.8V時(shí)強(qiáng)制輸出為高(開路);當(dāng)它在2.0V-VCC2時(shí)允許接收端工作,見(jiàn)附表。腳6是集電極開路輸出端,通常加上拉電阻RL。雖然輸出低電平時(shí)
23、可吸收電路達(dá) 13mA,但仍應(yīng)當(dāng)根據(jù)后級(jí)輸入電路的需要選擇阻值。因?yàn)殡娮杼?huì)使 6N137 耗電增大,加大對(duì)電源的沖擊,使旁路電容無(wú)法吸收,而干擾整個(gè)模塊的電源,甚至把尖峰 噪聲帶到地線上。一般可選 4.7k Q,若后級(jí)是TTL輸入電路,且只有1到2個(gè)負(fù)載,則用47kQ或15kQ也行。CL是輸出負(fù)載 的等效電容,它和 RL影響器件的響應(yīng)時(shí)間,當(dāng) RL=350Q,CL=15pF時(shí),響應(yīng)延遲為48-75ns。注意:6N137不應(yīng)使用太多, 因?yàn)樗妮斎腚娙萦?0pF,若過(guò)多使用會(huì)降低高速電路的性能。情況允許時(shí),可考慮把并行傳輸?shù)臄?shù)據(jù)串行化,由一個(gè)光電隔 離器傳送。二 6N137 應(yīng)用實(shí)例信號(hào)采集
24、系統(tǒng)通常是模擬電路和數(shù)字電路的混合體,其中模數(shù)變換是不可缺少的。從信號(hào)通路來(lái)說(shuō),AD 變換之前是模擬電路,之后是數(shù)字電路。模擬電路和 AD 變換電路決定了系統(tǒng)的信噪比,而這是評(píng)價(jià)采集系統(tǒng)優(yōu)劣的關(guān)鍵參數(shù)。為了提高信噪比,通 常要想辦法抑制系統(tǒng)中噪聲對(duì)模擬和 AD 電路的干擾。 在各種噪聲當(dāng)中, 由數(shù)字電路產(chǎn)生并串入模擬及 AD 電路的噪聲普遍存在 且較難克服。數(shù)字電平上下跳變時(shí)集成電路耗電發(fā)生突變,引起電源產(chǎn)生毛刺,通常對(duì)開關(guān)電源影響比線性電源大,因?yàn)殚_關(guān) 電源在開關(guān)周期不能響應(yīng)電流突變,而僅由電容提供電流的變化部分。一般數(shù)字電路越復(fù)雜,數(shù)據(jù)速率越高,累積的電流跳變 越強(qiáng)烈,高頻分量越豐富。而普
25、通印刷電路的分布電感較大,使地線不能完全吸收邏輯電平跳變產(chǎn)生的電流高頻分量,產(chǎn)生電 壓的毛刺,而這種毛刺進(jìn)入地線后就不能靠旁路電容吸收了,而且會(huì)通過(guò)共同的地線或穿過(guò)變壓器,干擾模擬電路和AD 轉(zhuǎn)換器,其幅度可高達(dá)幾百毫伏,足以使 AD 工作不正常。本所研制的機(jī)載三通道紅外成像掃描儀的數(shù)據(jù)采集系統(tǒng), 要求信噪比 1000,12位量化級(jí)別,并行數(shù)據(jù)傳輸,數(shù)據(jù)傳輸率 500KB/s。 要達(dá)到上述要求, AD 能否達(dá)到轉(zhuǎn)換精度是個(gè)關(guān)鍵。在未采用光電隔離器的電路中,雖采取了一系列措施,但因各模塊間地線相 連,數(shù)字電路中尖峰噪聲影響仍很大,系統(tǒng)信噪比僅達(dá) 500.故我們采用 6N137 將模擬電路及 AD
26、 變換器和數(shù)字電路徹底隔離, 電路如圖 3所示。電源部分由隔離變壓器隔離,減少電網(wǎng)中的噪聲影響,數(shù)字電源和模擬電源不共地,由于模擬電路一般只有±15V,而AD轉(zhuǎn)換器還需要+5V電源,為使數(shù)字電路與模擬電路真正隔離, +5V電源由+15V模擬電源經(jīng)DC-DC變換器得到。模擬電路以及 AD 轉(zhuǎn)換電路與數(shù)字電路的信號(hào)聯(lián)系都通過(guò) 6N137。逐次比較型AD并行輸出12位數(shù)據(jù),每一路信號(hào)經(jīng)緩存器后送入 6N137的腳 3,進(jìn)行同相邏輯傳輸至數(shù)字電路,輸入端限流電阻選用 470 Q,輸出端上拉電阻選用 47k Q,輸出端電源和地間(即 6N137的 腳8與腳5間)接0.1uF瓷片電容,作為旁路電
27、容以減少對(duì)電源的干擾, 6N137的使能端接選通信號(hào),使6N137在數(shù)據(jù)有效時(shí) 才工作,減少工作電流。模擬電路和 AD 轉(zhuǎn)換所需的各路控制信號(hào)也通過(guò) 6N137 接收,接法同上,在時(shí)序設(shè)計(jì)中要特別注意 6N137 約有 50ns 的延時(shí),與未采用光電隔離器的數(shù)據(jù)采集電路相比,系統(tǒng)信噪比提高了一倍以上,滿足了系統(tǒng)設(shè)計(jì)要求。高速光電耦合器6N137原理與應(yīng)用星期三,一月 14, 2009 19:59MAJI發(fā)布:日志分類 電氣|科技高速光電耦合器6N137由磷砷化傢發(fā)光二極管和光敏集 成檢測(cè)電路組成。通過(guò)光敏二極管接收信號(hào)并經(jīng)部高增益線性放大器把信號(hào)放大 后,由集電極開路門輸出。6N137引腳圖和
28、部結(jié)構(gòu)圖如圖1和圖2所示。該光電 器件高、低電平傳輸延遲時(shí)間短,典型值僅為45ns ,已接近TTL電路傳輸延遲時(shí) 間的水平。具有10Mbps的高速性能,因而在傳輸速度上完全能夠滿足隔離總線 的要求。部噪聲防護(hù)裝置提供了典型10kV/卩s的共模抑制功能。除此之外,6N137 還具有一個(gè)控制端,通過(guò)對(duì)該端的控制,可使光耦輸出端呈現(xiàn)高阻狀態(tài)。1:N.C. ; 2:Anode (陽(yáng)極);3:Cathode (陰極);4:N.C. ; 5:GND 6:0utput(0pen collector開路集電極);7:Enable (使能端);8:VCC6N137原理及典型用法6N137的部結(jié)構(gòu)原理如圖3所示,信號(hào)從腳2和腳3輸 入,發(fā)光二極管發(fā)光,經(jīng)片光通道傳到光敏二極管,反向偏置的光敏管光照后導(dǎo) 通,經(jīng)電流-電壓轉(zhuǎn)換后送到與門的一個(gè)輸入端,與門的另一個(gè)輸入為使能端, 當(dāng)使能端為高時(shí)與門輸出高電平,經(jīng)輸出三極管反向后光電隔離器輸出低電平。 當(dāng)輸入信號(hào)電流小于觸發(fā)閾值或使能端為低時(shí),輸出高電平,但這個(gè)邏輯高是集電極開路的,可針對(duì)接收電路加上拉電阻或電壓調(diào)整電路。裘1推薦便用工作條件符號(hào)罠十最大單位輸入由涼氏低電平IXL02BO比A輸入電流,高電平IFH6, S15imAr便能電壓j氐電平VEL00*8V侵能電壓,高電平VEH2
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