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光耦器的案例

光耦怎么用:輸入和輸出到底是什么關(guān)系?
來源 | 頭條號 文 | 電鹵藥丸 電器應(yīng)用中常用的隔離器件有光耦、繼電、變壓器。 光耦屬于流控型元件,以光為媒介傳輸信號:電→光→電,輸入端是發(fā)光二極管,輸出端是光敏半導(dǎo)體。光耦的核心應(yīng)用是隔離作用,常用于輸入與輸出之間無共地的系統(tǒng)。所以輸入與輸出之間的耐壓可達(dá)上千伏特。 很多通訊模塊也是光耦隔離的,更容易實(shí)現(xiàn)各個系統(tǒng)之間的連接,完全不用考慮是否共地。 如圖1為光耦控制繼電(小功率),為使光耦能有效驅(qū)動繼電,那么輸出端的阻抗應(yīng)較小,所以輸入端的電流應(yīng)較大,具體原因見下面分析。 圖1 光耦控制繼電 如圖2為開關(guān)信號經(jīng)過光耦隔離輸入至單片機(jī),圖中24V與3.3V不是共地的,且在控制系統(tǒng)中數(shù)字電壓3.3V驅(qū)動能力有限,所以通常用開關(guān)電源的24V或12V作為開關(guān)信號的電源。 圖2 輸入輸出隔離 光耦輸入輸出的關(guān)系 以上兩種普通的應(yīng)用看似簡單,但要正確使用光耦,就必須掌握光耦的輸入和輸出到底是什么關(guān)系? 光耦分為線性光耦和非線性光耦,實(shí)際常規(guī)應(yīng)用中線性光耦較多,因?yàn)榫€性光耦可以替代非線性光耦,現(xiàn)在以線性光耦(PS2561A)做以下實(shí)驗(yàn),換種角度了解TA的魅力。 如圖3所示,調(diào)節(jié)光耦輸入電流IF,測量輸出的CE阻抗。
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光耦知多少,TA的魅力無法抗拒,換種角度了解TA
電器應(yīng)用中常用的 隔離器件 有光耦、繼電、變壓器。 ?光耦屬于流控型元件,以光為媒介傳輸信號:電→光→電,輸入端是發(fā)光二極管,輸出端是光敏半導(dǎo)體。光耦的核心應(yīng)用是隔離作用,常用于輸入與輸出之間無共地的系統(tǒng)。所以輸入與輸出之間的耐壓可達(dá)上千伏特。 很多通訊模塊也是光耦隔離的,更容易實(shí)現(xiàn)各個系統(tǒng)之間的連接,完全不用考慮是否共地。 如圖1為光耦控制繼電(小功率),為使光耦能有效驅(qū)動繼電,那么輸出端的阻抗應(yīng)較小,所以輸入端的電流應(yīng)較大,具體原因見下面分析。 圖1:光耦控制繼電 如圖2為開關(guān)信號經(jīng)過光耦隔離輸入至單片機(jī),圖中24V與3.3V不是共地的,且在控制系統(tǒng)中數(shù)字電壓3.3V驅(qū)動能力有限,所以通常用開關(guān)電源的24V或12V作為開關(guān)信號的電源。 圖2:輸入輸出隔離 以上兩種普通的應(yīng)用看似簡單,但要正確使用光耦,就必須掌握光耦的輸入和輸出到底是什么關(guān)系? ?光耦分為線性光耦和非線性光耦,實(shí)際常規(guī)應(yīng)用中線性光耦較多,因?yàn)榫€性光耦可以替代非線性光耦,現(xiàn)在以線性光耦(PS2561A)做以下實(shí)驗(yàn),換種角度了解TA的魅力。 如圖3所示,調(diào)節(jié)光耦輸入電流IF,測量輸出的CE阻抗。 圖3:輸入電流IF與輸出CE阻抗關(guān)系實(shí)驗(yàn) 左邊為輸入電流IF,右邊為輸出CE阻抗 如圖4所示,光耦輸入與輸出的限流電阻都是1k,且輸入電壓都相同,于是調(diào)節(jié)穩(wěn)壓源的電壓值,可以得到光耦輸入電流IF與輸出電流IC的關(guān)系。
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干貨|光耦怎么用:輸入和輸出到底是什么關(guān)系?
電器應(yīng)用中常用的隔離器件有光耦、繼電、變壓器。 光耦屬于流控型元件,以光為媒介傳輸信號:電→光→電,輸入端是發(fā)光二極管,輸出端是光敏半導(dǎo)體。光耦的核心應(yīng)用是隔離作用,常用于輸入與輸出之間無共地的系統(tǒng)。所以輸入與輸出之間的耐壓可達(dá)上千伏特。 很多通訊模塊也是光耦隔離的,更容易實(shí)現(xiàn)各個系統(tǒng)之間的連接,完全不用考慮是否共地。 如圖1為光耦控制繼電(小功率),為使光耦能有效驅(qū)動繼電,那么輸出端的阻抗應(yīng)較小,所以輸入端的電流應(yīng)較大,具體原因見下面分析。 圖1 光耦控制繼電 如圖2為開關(guān)信號經(jīng)過光耦隔離輸入至單片機(jī),圖中24V與3.3V不是共地的,且在控制系統(tǒng)中數(shù)字電壓3.3V驅(qū)動能力有限,所以通常用開關(guān)電源的24V或12V作為開關(guān)信號的電源。 圖2 輸入輸出隔離 光耦輸入輸出的關(guān)系 以上兩種普通的應(yīng)用看似簡單,但要正確使用光耦,就必須掌握光耦的輸入和輸出到底是什么關(guān)系? 光耦分為線性光耦和非線性光耦,實(shí)際常規(guī)應(yīng)用中線性光耦較多,因?yàn)榫€性光耦可以替代非線性光耦,現(xiàn)在以線性光耦(PS2561A)做以下實(shí)驗(yàn),換種角度了解TA的魅力。 如圖3所示,調(diào)節(jié)光耦輸入電流IF,測量輸出的CE阻抗。
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干貨|作為一名電源工程師,你應(yīng)該掌握這幾個技能
pi 濾波由 C5、C6、C7、C8 和 L1 構(gòu)成,可以過濾整流直流電壓。 電阻 R13 和 R15 用于平衡輸入濾波電容之間的電壓。 當(dāng)集成開關(guān)(U1)內(nèi)的 MOSFET 導(dǎo)通時,Q1 的源端將被拉低,R6、R7 和 R8 將提供柵極電流,并且 VR1 到 VR3 的結(jié)電容將導(dǎo)通 Q1。齊納二極管 VR4 用于限制施加給 Q1 的柵極源電壓。當(dāng) U1 內(nèi)的 MOSFET 關(guān)斷時,U1 的最大化漏極電壓將被一個由 VR1、VR2 和 VR3 構(gòu)成的 450 V 箝位網(wǎng)絡(luò)箝位。這會將 U1 的漏極電壓限制到接近 450 V。 與 Q1 相連的繞組結(jié)束時的任何額外電壓都會被施加給 Q1。這種設(shè)計(jì)可以有效地分配 Q1 和 U1 之間的整流輸入直流電壓和反激式電壓總量。電阻 R9 用于限制開關(guān)切換期間的高頻振蕩,由于反激間隔期間存在漏感,箝位網(wǎng)絡(luò) VR5、D9 和 R10 則用于限制初級上的峰值電壓。 輸出整流由 D1 提供。C2 為輸出濾波。L2 和 C3 構(gòu)成次級濾波,以減小輸出端的開關(guān)紋波。 當(dāng)輸出電壓超過光耦二極管和 VR6 的總壓降時,VR6 將導(dǎo)通。輸出電壓的變化會導(dǎo)致流經(jīng) U2 內(nèi)的光耦二極管的電流發(fā)生變化,進(jìn)而改變流經(jīng) U2B 內(nèi)的晶體管的電流。當(dāng)此電流超出 U1 的 FB 引腳閾值電流時,將抑制下一個周期。輸出穩(wěn)壓可以通過控制使能及抑制周期的數(shù)量來實(shí)現(xiàn)。一旦開關(guān)周期被開啟,該周期便會在電流上升到 U1 的內(nèi)部電流限制時結(jié)束。R11 用于限制瞬態(tài)負(fù)載時流經(jīng)光耦器的電流,以及調(diào)整反饋環(huán)路的增益。電阻 R12 用于偏置齊納二極管 VR6。 IC U1 (LNK 304)具有內(nèi)置功能,因此可根據(jù)反饋信號消失、輸出端短路以及過載對該電路提供保護(hù)。由于 U1 直接由其漏極引腳供電,因此不需要在變壓器上添加額外的偏置繞組。
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光耦器圖1
干貨|作為一名電源工程師,你應(yīng)該掌握這幾個技能
pi 濾波由 C5、C6、C7、C8 和 L1 構(gòu)成,可以過濾整流直流電壓。 電阻 R13 和 R15 用于平衡輸入濾波電容之間的電壓。 當(dāng)集成開關(guān)(U1)內(nèi)的 MOSFET 導(dǎo)通時,Q1 的源端將被拉低,R6、R7 和 R8 將提供柵極電流,并且 VR1 到 VR3 的結(jié)電容將導(dǎo)通 Q1。齊納二極管 VR4 用于限制施加給 Q1 的柵極源電壓。當(dāng) U1 內(nèi)的 MOSFET 關(guān)斷時,U1 的最大化漏極電壓將被一個由 VR1、VR2 和 VR3 構(gòu)成的 450 V 箝位網(wǎng)絡(luò)箝位。這會將 U1 的漏極電壓限制到接近 450 V。 與 Q1 相連的繞組結(jié)束時的任何額外電壓都會被施加給 Q1。這種設(shè)計(jì)可以有效地分配 Q1 和 U1 之間的整流輸入直流電壓和反激式電壓總量。電阻 R9 用于限制開關(guān)切換期間的高頻振蕩,由于反激間隔期間存在漏感,箝位網(wǎng)絡(luò) VR5、D9 和 R10 則用于限制初級上的峰值電壓。 輸出整流由 D1 提供。C2 為輸出濾波。L2 和 C3 構(gòu)成次級濾波,以減小輸出端的開關(guān)紋波。 當(dāng)輸出電壓超過光耦二極管和 VR6 的總壓降時,VR6 將導(dǎo)通。輸出電壓的變化會導(dǎo)致流經(jīng) U2 內(nèi)的光耦二極管的電流發(fā)生變化,進(jìn)而改變流經(jīng) U2B 內(nèi)的晶體管的電流。當(dāng)此電流超出 U1 的 FB 引腳閾值電流時,將抑制下一個周期。輸出穩(wěn)壓可以通過控制使能及抑制周期的數(shù)量來實(shí)現(xiàn)。一旦開關(guān)周期被開啟,該周期便會在電流上升到 U1 的內(nèi)部電流限制時結(jié)束。R11 用于限制瞬態(tài)負(fù)載時流經(jīng)光耦器的電流,以及調(diào)整反饋環(huán)路的增益。電阻 R12 用于偏置齊納二極管 VR6。 IC U1 (LNK 304)具有內(nèi)置功能,因此可根據(jù)反饋信號消失、輸出端短路以及過載對該電路提供保護(hù)。由于 U1 直接由其漏極引腳供電,因此不需要在變壓器上添加額外的偏置繞組。
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干貨 | 六個電源設(shè)計(jì)經(jīng)驗(yàn)
當(dāng)輸出電壓超過光耦二極管和VR6的總壓降時,VR6將導(dǎo)通。輸出電壓的變化會導(dǎo)致流經(jīng)U2內(nèi)的光耦二極管的電流發(fā)生變化,進(jìn)而改變流經(jīng)U2B內(nèi)的晶體管的電流。當(dāng)此電流超出U1的FB引腳閾值電流時,將抑制下一個周期。輸出穩(wěn)壓可以通過控制使能及抑制周期的數(shù)量來實(shí)現(xiàn)。一旦開關(guān)周期被開啟,該周期便會在電流上升到U1的內(nèi)部電流限制時結(jié)束。R11用于限制瞬態(tài)負(fù)載時流經(jīng)光耦器的電流,以及調(diào)整反饋環(huán)路的增益。電阻R12用于偏置齊納二極管VR6。 IC U1 (LNK 304)具有內(nèi)置功能,因此可根據(jù)反饋信號消失、輸出端短路以及過載對該電路提供保護(hù)。由于U1直接由其漏極引腳供電,因此不需要在變壓器上添加額外的偏置繞組。C4用于提供內(nèi)部電源去耦。
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干貨|作為電源工程師,必須要掌握這幾個技能
pi 濾波由 C5、C6、C7、C8 和 L1 構(gòu)成,可以過濾整流直流電壓。 電阻 R13 和 R15 用于平衡輸入濾波電容之間的電壓。 當(dāng)集成開關(guān)(U1)內(nèi)的 MOSFET 導(dǎo)通時,Q1 的源端將被拉低,R6、R7 和 R8 將提供柵極電流,并且 VR1 到 VR3 的結(jié)電容將導(dǎo)通 Q1。齊納二極管 VR4 用于限制施加給 Q1 的柵極源電壓。當(dāng) U1 內(nèi)的 MOSFET 關(guān)斷時,U1 的最大化漏極電壓將被一個由 VR1、VR2 和 VR3 構(gòu)成的 450 V 箝位網(wǎng)絡(luò)箝位。這會將 U1 的漏極電壓限制到接近 450 V。 與 Q1 相連的繞組結(jié)束時的任何額外電壓都會被施加給 Q1。這種設(shè)計(jì)可以有效地分配 Q1 和 U1 之間的整流輸入直流電壓和反激式電壓總量。電阻 R9 用于限制開關(guān)切換期間的高頻振蕩,由于反激間隔期間存在漏感,箝位網(wǎng)絡(luò) VR5、D9 和 R10 則用于限制初級上的峰值電壓。 輸出整流由 D1 提供。C2 為輸出濾波。L2 和 C3 構(gòu)成次級濾波,以減小輸出端的開關(guān)紋波。 當(dāng)輸出電壓超過光耦二極管和 VR6 的總壓降時,VR6 將導(dǎo)通。輸出電壓的變化會導(dǎo)致流經(jīng) U2 內(nèi)的光耦二極管的電流發(fā)生變化,進(jìn)而改變流經(jīng) U2B 內(nèi)的晶體管的電流。當(dāng)此電流超出 U1 的 FB 引腳閾值電流時,將抑制下一個周期。輸出穩(wěn)壓可以通過控制使能及抑制周期的數(shù)量來實(shí)現(xiàn)。一旦開關(guān)周期被開啟,該周期便會在電流上升到 U1 的內(nèi)部電流限制時結(jié)束。R11 用于限制瞬態(tài)負(fù)載時流經(jīng)光耦器的電流,以及調(diào)整反饋環(huán)路的增益。電阻 R12 用于偏置齊納二極管 VR6。 IC U1 (LNK 304)具有內(nèi)置功能,因此可根據(jù)反饋信號消失、輸出端短路以及過載對該電路提供保護(hù)。由于 U1 直接由其漏極引腳供電,因此不需要在變壓器上添加額外的偏置繞組。
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干貨 | 電源工程師必需要了解的常用電源設(shè)計(jì)電路
C2為輸出濾波。L2和C3構(gòu)成次級濾波,以減小輸出端的開關(guān)紋波。 當(dāng)輸出電壓超過光耦二極管和VR6的總壓降時,VR6將導(dǎo)通。輸出電壓的變化會導(dǎo)致流經(jīng)U2內(nèi)的光耦二極管的電流發(fā)生變化,進(jìn)而改變流經(jīng)U2B內(nèi)的晶體管的電流。當(dāng)此電流超出U1的FB引腳閾值電流時,將抑制下一個周期。輸出穩(wěn)壓可以通過控制使能及抑制周期的數(shù)量來實(shí)現(xiàn)。一旦開關(guān)周期被開啟,該周期便會在電流上升到U1的內(nèi)部電流限制時結(jié)束。R11用于限制瞬態(tài)負(fù)載時流經(jīng)光耦器的電流,以及調(diào)整反饋環(huán)路的增益。電阻R12用于偏置齊納二極管VR6。 IC U1 (LNK 304)具有內(nèi)置功能,因此可根據(jù)反饋信號消失、輸出端短路以及過載對該電路提供保護(hù)。由于U1直接由其漏極引腳供電,因此不需要在變壓器上添加額外的偏置繞組。C4用于提供內(nèi)部電源去耦。 五 選擇好的整流二極管可以簡化AC/DC轉(zhuǎn)換中的EMI濾波電路并降低其成本該電路可以簡化AC/DC轉(zhuǎn)換中的EMI濾波電路并降低其成本。 要使AC/DC電源符合EMI標(biāo)準(zhǔn),就需要使用大量的EMI濾波器件,例如X電容和Y電容。AC/DC電源的標(biāo)準(zhǔn)輸入電路都包括一個橋式整流,用于對輸入電壓進(jìn)行整流(通常為50-60 Hz)。由于這是低頻AC輸入電壓,因此可以使用如1N400X系列二極管等標(biāo)準(zhǔn)二極管,另一個原因是這些二極管的價格是最便宜的。 這些濾波器件用于降低電源產(chǎn)生的EMI,以便符合已發(fā)布的EMI限制。然而,由于用來記錄EMI的測量只在150 kHz時才開始,而AC線電壓頻率只有50或60 Hz,因此橋式整流中使用的標(biāo)準(zhǔn)二極管(參見圖1)的反向恢復(fù)時間較長,且通常與EMI產(chǎn)生沒有直接關(guān)系。
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九陽豆?jié){機(jī)里藏著財(cái)富密碼?我決定拆開看看!
嗯,能耐著性子看到這里的,一定是內(nèi)行了,下面直接上圖,一些元器件,自己品: 松樂繼電 晶閘管 光耦 壓敏電阻 并在 220V 入口,防止瞬間高壓造成內(nèi)部電路損壞 保險(xiǎn)絲 安規(guī)電容 溫控開關(guān) 電控原理 看完實(shí)物, 再看原理圖 我們可以看到電控電路,整體上分為強(qiáng)電和弱電部分,中間由變壓器,光耦,繼電隔離開。單片機(jī)通過光耦和晶閘管控制 220V 電壓的通斷,然后再通過繼電控制,讓 220V 通過電熱絲,對豆?jié){進(jìn)行加熱,或者通過電機(jī)對食物進(jìn)行打碎。可以看出這兩個功能,是不能同時進(jìn)行的。 單片機(jī)通過采集溫度傳感的輸出,可以得知豆?jié){桶內(nèi)的液體溫度,那么水位的檢測是怎么實(shí)現(xiàn)的呢?還有這個過零檢測電路又有什么用處?這個留作思考題吧。
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光電耦合的工作原理以及應(yīng)用
光電耦合(optical coupler,英文縮寫為OC)亦稱光電隔離,簡稱光耦。光電耦合以光為媒介傳輸電信號。它對輸入、輸出電信號有良好的隔離作用,所以,它在各種電路中得到廣泛的應(yīng)用。目前它已成為種類最多、用途最廣的光電器件之一。 在光電耦合輸入端加電信號使發(fā)光源發(fā)光,光的強(qiáng)度取決于激勵電流的大小,此光照射到封裝在一起的受光器上后,因光電效應(yīng)而產(chǎn)生了光電流,由受光器輸出端引出,這樣就實(shí)現(xiàn)了電一光一電的轉(zhuǎn)換。 光電耦合主要由三部分組成:光的發(fā)射、光的接收及信號放大。光的發(fā)射部分主要由發(fā)光器件構(gòu)成,發(fā)光器件一般都是發(fā)光二極管,發(fā)光二極管加上正向電壓時,能將電能轉(zhuǎn)化為光能而發(fā)光,發(fā)光二極管可以用直流、交流、脈沖等電源驅(qū)動,但發(fā)光二極管在使用時必須加正向電壓。光的接收部分主要由光敏器件構(gòu)成,光敏器件一般都是光敏晶體管,光敏晶體管是利用PN結(jié)在施加反向電壓時,在光線照射下反向電阻由大變小的原理來工作的。 光的信號放大部分主要由電子電路等構(gòu)成。發(fā)光器件的管腳為輸入端,而光敏器件的管腳為輸出端。工作時把電信號加到輸入端,使發(fā)光器件的芯體發(fā)光, 而光敏器件受光照后產(chǎn)生光電流并經(jīng)電子電路放大后輸出,實(shí)現(xiàn)電→光→電的轉(zhuǎn)換,從而實(shí)現(xiàn)輸入和輸出電路的電器隔離。由于光電耦合輸入與輸出電路間互相隔離,且電信號在傳輸時具有單向性等優(yōu)點(diǎn), 因而光電耦合具有良好的抗電磁波干擾能力和電絕緣能力。 推薦兩款由工采網(wǎng)代理的來自臺灣美祿的光耦合,首先是光耦 - MPH-314,MPH-314系列光耦合非常適合驅(qū)動電源逆變和用于電機(jī)控制的逆變和MOSFET。它包含一個LED光學(xué)耦合到一個具有功率輸出級的集成電路。光耦合在-40°C~+110°C的溫度范圍內(nèi)保證其工作參數(shù)。
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光耦器圖2
應(yīng)用在電氣絕緣領(lǐng)域的光電耦合器件
光電耦合的輸入阻抗很小,只有幾百歐姆,而干擾源的阻抗較大,通常為105~106Ω。據(jù)分壓原理可知,即使干擾電壓的幅度較大,但饋送到光電耦合輸入端的雜訊電壓會很小,只能形成很微弱的電流,由于沒有足夠的能量而不能使二極體發(fā)光,從而被抑制掉了。 光電耦合的輸入回路與輸出回路之間沒有電氣聯(lián)系,也沒有共地;之間的分布電容極小,而絕緣電阻又很大,因此回路一邊的各種干擾雜訊都很難通過光電耦合饋送到另一邊去,避免了共阻抗耦合的干擾信號的產(chǎn)生。 光電耦合可起到很好的安全保障作用,即使當(dāng)外部設(shè)備出現(xiàn)故障,甚至輸入信號線短接時,也不會損壞儀表。因?yàn)楣怦詈掀骷妮斎牖芈泛洼敵龌芈分g可以承受幾千伏的高壓。光電耦合的回應(yīng)速度極快,其回應(yīng)延遲時間只有10μs左右,適于對回應(yīng)速度要求很高的場合。 推薦一款由工采網(wǎng)代理的來自臺灣美祿的光耦合光耦 - MPC101X,MPC101X系列結(jié)合了砷化鋁鎵紅外發(fā)射二極管作為發(fā)射極,該發(fā)射極管光學(xué)耦合到塑料LSOP4封裝中的硅平面光電晶體管探測,具有不同的鉛形成選項(xiàng)。MPC101X系列具有堅(jiān)固的共面雙模子結(jié)構(gòu),具有最穩(wěn)定的隔離特性。 光耦合屬光電器件中之一環(huán),系一發(fā)光及受光元件的組合體,借由光的傳輸達(dá)到導(dǎo)通的要求,為一理想的絕緣體,因此在許多電子電器產(chǎn)品上,皆采用此器件作為【高壓隔離】用途。發(fā)光器件通常為發(fā)光二極體,受光器件通常在低階產(chǎn)品為光二級管/光三級管/光晶閘管,高階產(chǎn)品為光耦合積體電路。 臺灣美祿在光耦合領(lǐng)域頗有建樹,技術(shù)以及產(chǎn)品方面已經(jīng)很完善,如果想了解更多光耦合的技術(shù)資料,歡迎致電聯(lián)系:133 9280 5792(微信同號)
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一文入門:顯示芯片!
目前 TI已將美國國家半導(dǎo)體公司收購,預(yù)測新的 TI在 LED 驅(qū)動市場將發(fā)揮十分重要的作用,它將會占據(jù) LED 顯示屏驅(qū)動芯片市場的 1/4。 各個 企業(yè)相互競爭共同進(jìn)步,使得近幾年 LED 顯示屏驅(qū)動芯片主要向以下幾個方面發(fā)展 : 更低功耗: 以聚積科技(中國臺灣)為首的一批半導(dǎo)體公司主打低功耗產(chǎn)品,如聚積科技MBI5035驅(qū)動,使用0.2V低轉(zhuǎn)折電壓使驅(qū)動芯片不易發(fā)燙從而可以使用較少的風(fēng)冷裝置和電源供應(yīng)裝置,在節(jié)能的同時,降低設(shè)備工作噪聲。 具有一定代表性的還有日本瑞薩電子的LED驅(qū)動芯片ICR2A50106FT,其設(shè)計(jì)師稱該款芯片的耗電量最高可比同類產(chǎn)品減少20%。且內(nèi)建8個定電流驅(qū)動通道,省去電源控制芯片的外接,每個通道的驅(qū)動電流最高可達(dá)160 mA,簡單化高灰度LED背光系統(tǒng)的設(shè)計(jì)、減少零件使用數(shù)量的成果也十分顯著。 更少零件: 美國PI(PowerIntegrations)推出的 LinkSwitch-PH 系列產(chǎn)品,PFC/CC 控制、 MOSFET 驅(qū) 動 和 一 個 725 V MOSFET 被 LinkSwitch-PH 器件同時集成并單個封裝。 與傳統(tǒng)方法相比,PI的設(shè)計(jì)方法省去了 MOSFET 和控制之間的相關(guān)元件,最多能節(jié)省25個傳統(tǒng)設(shè)計(jì)用于隔離反激式中所用的元件,大幅簡化了電 路的設(shè)計(jì)和布局。 此方法省去了可能限制 LED 燈的使用壽命的元件,如高壓大容量電解電容和光耦器等,在降低成本的同時提高了系統(tǒng)可靠性。 美國達(dá)爾科技新產(chǎn)品供電電流達(dá)1.5A。該LED驅(qū)動顯示芯片集成了功率 MOSFET 開 關(guān)元件,開關(guān)頻率最大達(dá)到1 MHz;采用了降壓型DC-DC轉(zhuǎn)換,導(dǎo)通電阻最大值為0.35Ω。
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基于51單片機(jī)的風(fēng)速測量儀設(shè)計(jì)
本文利用三杯式風(fēng)速傳感和51單片機(jī)設(shè)計(jì)了一種風(fēng)速測量儀,利用單片機(jī)控制ADC0832對風(fēng)速傳感輸出的模擬信號進(jìn)行轉(zhuǎn)換,計(jì)算出實(shí)時風(fēng)速并顯示在LCD1602上面。經(jīng)過實(shí)際測試表明,所設(shè)計(jì)的風(fēng)速測量儀基本能夠滿足測量要求。 關(guān)鍵詞:風(fēng)速測量,三杯風(fēng)速傳感,單片機(jī) 作者:劉熙明,畢節(jié)市工業(yè)和信息化局 路世揚(yáng),畢節(jié)市納雍縣能源局 風(fēng)速是農(nóng)業(yè)及工業(yè)生產(chǎn)中重要的氣象觀測數(shù)據(jù),傳統(tǒng)的依靠人為手段去觀測和采集風(fēng)速的方法并不十分準(zhǔn)確,數(shù)據(jù)采集實(shí)時性不高,尤其是在惡劣條件下,很難實(shí)現(xiàn)依靠人為手段去觀測和獲取風(fēng)力數(shù)據(jù),利用自動化技術(shù)制作自動測量風(fēng)速的測量儀器不僅僅是科技進(jìn)步的要求,同時也是工農(nóng)業(yè)發(fā)展和生產(chǎn)過程中的內(nèi)在需要。 風(fēng)速的測量對于預(yù)測與農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、工業(yè)生產(chǎn)息息相關(guān)的天氣變化至關(guān)重要。在臺風(fēng)、地震、海嘯等發(fā)生的時候,人們無法實(shí)地觀測到風(fēng)速數(shù)據(jù),只能通過自動氣象站實(shí)現(xiàn)對風(fēng)速的觀測和采集,預(yù)測和規(guī)避自然災(zāi)害,盡可能降低自然災(zāi)害對人類生產(chǎn)活動的影響。 目前對于風(fēng)速的觀測手段有人工觀察和自動氣象站測量兩類,人工觀察有很多缺點(diǎn)和不足,例如實(shí)時性差,精度低等,而且無法克服惡劣的氣候條件。自動氣象站則是通過熱式風(fēng)速傳感、三杯式風(fēng)速傳感光耦感應(yīng)三杯式傳感等傳感來實(shí)現(xiàn)風(fēng)速測量[1]。
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