电压隔离采样光耦(光电耦合隔离电路工作原理)

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光耦隔离电阻与隔离电压的关系

1、光耦隔离电阻与隔离电压的关系:隔离电压大于等于击穿电压:在这种情况下,即使输入端施加了超过隔离电压的电压,光耦也会被烧毁或永久损坏。因此,设计电路时需要确保输入端的电压不会超过光耦的击穿电压。

2、光耦的导通电压是指在光耦输入端的LED发光二极管被激活时,输出端的光敏二极管开始导通的电压值。在光耦中,LED和光敏二极管之间通过一个光学隔离器件(通常是一个透明的隔离垫)隔离,因此当LED发光时,光线可以穿过隔离垫照射到光敏二极管上,从而激活光敏二极管。

3、由于光电耦合器的输入阻抗与一般干扰源的阻抗相比较小,因此分压在光电耦合器的输入端的干扰电压较小,它所能的电流并不大,不易使半导体二极管发光;由于光电耦合器的外壳是密封的,它不受外部光的影响;光电耦合器的隔离电阻很大(约1012Ω)、隔离电容很小(约几个pF)所以能阻止电路性耦合产生的电磁干扰。

4、在光耦初级上加一个可调电阻是可以调节电压的一种常见方法,该电阻主要用于调节输入电压的大小。电阻的取值会影响电压的大小,通过调整电阻的阻值,可以控制输出的电压大小,从而满足不同的应用需求。但需要注意的是,应该根据具体情况选择合适的电阻取值,以免影响光耦的工作效果。

光耦隔离电压是什么意思

1、光耦隔离电压是指输入端与输出端的安全耐受电压。测量时将输入短的所有端子短接为节点A,输出端所有端子短接为节点B,试验电压施加在节点A、B之间。光耦的隔离电压一般在1500V左右或更高。

2、光耦隔离就是采用光耦合器进行隔离,光耦合器的结构相当于把发光二极管和光敏管封装在一起。发光二极管把输入的电信号转换为光信号传给光敏管转换为电信号输出,由于没有直接的电气连接,这样既耦合传输了信号,又有隔离作用。

3、光偶的发光端和接收端是彼此独立的两个单元,它们是集成在一起的,所以虽然两者可以传递信号,电气上两端却不连接,但是一旦电压太高,也会将两端之间的绝缘击穿的。所以作为隔离使用的光偶,还是有一个最高的隔离电压限制的。两端的电压差查过这个数值,则可能被击穿,达不到隔离的目的了。

4、TLP521-1光耦的隔离电压达1000V以上。作为隔离电压是指输入与输出之间的电压。TLP521-1的输入是一个发光二级管,采用电流驱动,正常工作压降很低,采用24V电源的话,可以串联一个2kΩ的限流电阻。

5、光耦隔离:主要是防止因有电的连接而引起的干扰,特别是低压的控制电路与外部高压电路之间。变压隔离:隔离危险电压。机械隔离:防止亲缘关系接近的类群之间在自然条件下交配。

用单片机对某个电压采样.能否用光耦隔离采样信号

1、隔不隔离要根据具体情况,如果外面的环境很复杂,很容易将高压或负电压引入电路通常隔离是为保护单片机系统不被破坏用的。也有一种情况是你的采样电路信号微弱,需要采用单独的电源系统测量,这是也要隔离,以免被单片机影响。隔离看是什么信号一般自流用线性光耦。或是用变压器。

2、如果不能共地,那就用光耦隔离。如果要检测电流大小就稍微复杂一点,如果都不能共地就太麻烦了 一般电路中的检流电阻会很小,通常只有零点几欧姆,像你这个电路,电流达到5A,0.05Ω就可以在检流电阻上获得0.25V的电压了。

3、这个要看你的单片机类型了,8051系列单片机也有所不同,以前的at8951/52,at89s51/52自身不带ad转换功能,采集的信号要经过ad转换芯片,但是c8051f020之类的自身带ad转换功能,这就不需要芯片就可以实现,但是采集信号后最好用光耦隔离芯片tpl521进行隔离,保证信号的正常不受干扰。

4、肯定是比较器最方面,一只LM393搞定。信号通过光耦隔离,送入单片机。看看示意图吧。

5、电阻网络等措施调整到单片机AD能够接受的范围内,然后用软件多点采样,一般16点以上每周波,再通过均方根计算,得到电压电流值。值得注意的是要同步,就是把电压信号或者电流信号的其中一路,用高速光耦连到单片机中断引脚,这样单片机就可以跟随着交流电的频率进行采样了,这样的效果会更加稳定准确。

6、第二步:在得到所测电压性质之后,就是转换了,如果所测电压是星形接法而你测量的是线电压,那么采样就要把这个比例算进去。交流电转换成直流电比例大约是414(就是根号2)交流×414≈直流电压。

光耦电路的特点???

1、光耦的工作特性 共模抑制比很高 在光电耦合器内部,由于发光管和受光器之间的耦合电容很小(2pF以内)所以共模输入电压通过极间耦合电容对输出电流的影响很小,因而共模抑制比很高。

2、光耦合器的主要优点是单向传输信号,输入端与输出端完全实现了电气隔离,抗干扰能力强,使用寿命长,传输效率高。它广泛用于电平转换、信号隔离、级间隔离、开关电路、远距离信号传输、脉冲放大、固态继电器(SSR)、仪器仪表、通信设备及微机接口中。

3、光耦原理的优点是:可以实现电路的高速、高精度、高可靠性的控制,而且不受电磁干扰的影响,可以有效地抑制电磁干扰,提高电路的可靠性。