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電圧コンバータにおける熱補償型フォトカプラの応用。 パート 1. 無線エレクトロニクスと電気工学の百科事典

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無線電子工学と電気工学の百科事典 / サージプロテクタ

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各デザイナーには独自のアプローチ、独自のトリック、独自のグリッチ、そしてプロジェクトからプロジェクトへと繰り返される標準的な構成要素があります。 このサイトを少なくとも数ページ見た人なら、すでに何かが目に留まったことでしょう。 カーオーディオの回路と、ランプデバイス(電源、自動化、保護など)に機能するデバイスに関連して、私のお気に入りのブロック(シリコン)について話してみたいと思います。

オプトカプラー-後悔しないでください!

まず第一に、出力に双方向MISトランジスタを備えた293シリーズのフォトカプラについて話します(回路に応じて、単方向MISまたは従来のバイポーラのものに置き換えることができます)。 ハイブリッド キーを取り付ける方が簡単だと思われる状況でフォトカプラを使用するのはなぜですか? 定義により、ガルバニック絶縁、入力に対する出力の「ミラー」効果の欠如、しかしさらに - 思考の糧...

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  • フォトカプラは、従来の無極性リレーと同様に、論理 AND を実装します (入力電流に加えて、出力回路用の AND 電源が必要です)。
  • XNUMX つの制御回路 (スイッチング トランジスタのコレクタ電流など) で複数のフォトカプラを制御できます。 さらに、フォトカプラは閉じたり開いたりすることができ(つまり、ロジックを節約)、一次回路のコレクタ電圧に十分な上限がある場合、入力ダイオードが直列にオンになり、消費電流が節約されます(そしてこれは、ボルトが高すぎ、ミリアンペアが低すぎるランプ回路にすでに当てはまります)。
  • MIS フォトカプラは非常に遅い (オン 1 ミリ秒、オフ 0.1 ミリ秒) ため、自動化回路ではオン / オフ時のバウンスの抑制が簡単になります (両方とも外部制御信号のバウンスと自己励起に関連します)。
  • そうは言っても、フォトカプラは高価であり、出力電流の範囲は狭いです (200 シリーズの低電圧デバイスでは最大 293mA)。

    例: 真空管プリアンプ電源、これは閉じている (ノーマルオープン) と開いている (ノーマルクローズ) MOS フォトカプラの両方を使用します。 回路のロジックは、電源がオンになると、回路に応じて左側のフォトカプラがオープンになり、右側のフォトカプラがクローズされる必要があるようなものです。 フィルタ出力 (C2) に大きな正の電圧が現れる前にインバータに電力が供給されている限り、一次回路にインバータを追加したノーマルクローズ MIS フォトカプラを npn フォトカプラに置き換えることができます。

    例: 独立した 6V バッテリーを切り替えて、自動車内に負の電圧源を作成します。 REMOTE 信号が解除されると、充電器がバッテリーに接続されます (定電圧での低速充電)。 常閉動作トランジスタを備えた 293 シリーズの MIS フォトカプラが必要です (出力接点の XNUMX つのスイッチングを備えたリレーを直接置き換えることができます)。 もちろん、この回路は、外部インバータ (またはさらに良いのは、バウンス抑制ラッチ) を使用して、従来の常開の双方向 MOS フォトカプラ上に構築することもできますが、その方がより美しいです。 (完全な計画)

    電圧コンバータにおける熱補償型オプトカプラ絶縁の適用

    例: 車のアンプの白熱ランプのキースタビライザー。 この方式によるとフォトカプラは実際には必要なく、REMOTE信号をそのままT2ゲートに印加することができます。 しかし、上部はちょうどその場所にあります! バイポーラフォトカプラも回路で使用できます。

    電圧コンバータにおける熱補償型オプトカプラ絶縁の適用

     出版物:klausmobile.narod.ru

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