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ENZYKLOPÄDIE DER FUNKELEKTRONIK UND ELEKTROTECHNIK
Kostenlose Bibliothek / Schemata von radioelektronischen und elektrischen Geräten

Anwendung thermisch kompensierter Optokoppler in Spannungswandlern. Teil 1. Enzyklopädie der Funkelektronik und Elektrotechnik

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Lexikon der Funkelektronik und Elektrotechnik / Überspannungsschutz

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Jeder Designer hat seine eigenen Ansätze, seine eigenen Tricks, seine eigenen Pannen und Standardbausteine, die sich von Projekt zu Projekt wiederholen. Denjenigen, die zumindest ein paar Seiten auf dieser Website angeschaut haben, ist bereits etwas ins Auge gefallen. Ich werde versuchen, über meine Lieblingsbausteine ​​(aus Silizium) in Bezug auf die Schaltkreise von Autoradios und Geräten zu sprechen, die Lampengeräte bedienen (Strom, Automatisierung, Schutz usw.).

Optokoppler - bereue es nicht!

Zunächst handelt es sich um Optokoppler der Serie 293 mit bidirektionalen MIS-Transistoren am Ausgang (je nach Schaltung können diese durch unidirektionale MIS oder herkömmliche bipolare ersetzt werden). Warum verwende ich Optokoppler in Situationen, in denen es einfacher erscheint, einen Hybridschlüssel einzusetzen? Per Definition ist die galvanische Trennung das Fehlen des „Miller“-Effekts des Ausgangs auf den Eingang, aber darüber hinaus ein Denkanstoß ...

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  • Ein Optokoppler implementiert wie ein herkömmliches nicht polarisiertes Relais ein logisches UND (zusätzlich zum Eingangsstrom benötigen Sie eine UND-Leistung für den Ausgangskreis).
  • Ein Steuerkreis (z. B. der Kollektorstrom eines Schalttransistors) kann mehrere Optokoppler steuern. Darüber hinaus können Optokoppler sowohl schließen als auch öffnen (d. h. Logik sparen), und wenn eine ausreichende Obergrenze der Kollektorspannung des Primärkreises vorhanden ist, werden ihre Eingangsdioden in Reihe geschaltet – was den verbrauchten Strom spart (und Dies gilt bereits für Lampenschaltungen, bei denen Volt zu viel und ein Milliampere zu wenig ist.
  • MIS-Optokoppler sind ziemlich langsam (Ein 1 ms, Aus 0.1 ms), was in Automatisierungsschaltungen die Unterdrückung von Prellen beim Ein-/Ausschalten vereinfacht (sowohl im Zusammenhang mit dem Prellen eines externen Steuersignals als auch mit Selbsterregung).
  • Allerdings sind Optokoppler teuer und der Ausgangsstrombereich ist klein (bis zu 200 mA bei Niederspannungsgeräten der 293-Serie).

    Beispiel: Netzteil für Röhrenvorverstärker, das sowohl schließende (normalerweise offene) als auch öffnende (normalerweise geschlossene) MIS-Optokoppler verwendet. Die Logik der Schaltung ist so, dass beim Einschalten der Stromversorgung der linke Optokoppler entsprechend der Schaltung OFFEN und der rechte geschlossen sein sollte. Es ist akzeptabel, einen normalerweise geschlossenen MIS-Optokoppler durch einen NPN-Optokoppler mit einem zusätzlichen Wechselrichter im Primärkreis zu ersetzen, vorausgesetzt, dass der Wechselrichter mit Strom versorgt wird, BEVOR am Filterausgang (C2) eine deutlich positive Spannung auftritt.

    Beispiel: Schalten einer unabhängigen 6-V-Batterie, um eine negative Spannungsquelle in einem Auto zu erzeugen. Bei Wegnahme des REMOTE-Signals wird ein Ladegerät an die Batterie angeschlossen (langsames Laden mit konstanter Spannung). Erforderlich sind MIS-Optokoppler der Serie 293 mit Öffner-Ansteuertransistoren (direkter Ersatz für ein Relais mit schaltendem Dreifach-Ausgangskontakten). Natürlich kann die Schaltung auch auf herkömmlichen, normalerweise offenen, bidirektionalen MOS-Optokopplern mit externen Invertern (oder noch besser einem Prellunterdrückungs-Latch) aufgebaut werden, aber es ist schöner! (vollständiges Schema)

    Anwendung der thermisch kompensierten Optokoppler-Isolation in Spannungswandlern

    Beispiel: ein Schlüsselstabilisator der Lampenglühlampe in einem Autoverstärker. Der gemäß dem Schema niedrigere Optokoppler wird tatsächlich nicht benötigt, das REMOTE-Signal kann unverändert an das T2-Gate angelegt werden. Aber die Spitze – einfach an ihrem Platz! In der Schaltung können auch bipolare Optokoppler verwendet werden.

    Anwendung der thermisch kompensierten Optokoppler-Isolation in Spannungswandlern

     Veröffentlichung: klausmobile.narod.ru

    Siehe andere Artikel Abschnitt Überspannungsschutz.

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