Chức năng của rơle ghép quang trong nguồn điện

Chức năng chính của bộ ghép quang trong mạch nguồn là thực hiện cách ly trong quá trình chuyển đổi quang điện và tránh nhiễu lẫn nhau. Chức năng của bộ ngắt mạch đặc biệt nổi bật trong mạch này.

Tín hiệu chỉ truyền theo một chiều. Đầu vào và đầu ra được cách ly hoàn toàn về điện. Tín hiệu đầu ra không ảnh hưởng đến tín hiệu đầu vào. Khả năng chống nhiễu mạnh, hoạt động ổn định, không tiếp xúc, tuổi thọ cao và hiệu suất truyền tải cao. Optocoupler là một thiết bị mới được phát triển vào những năm 1970. Hiện nay, nó được sử dụng rộng rãi trong cách điện, chuyển đổi mức, ghép nối giữa các tầng, mạch điều khiển, mạch chuyển mạch, băm xung, đa dao động, cách ly tín hiệu, cách ly giữa các tầng, mạch khuếch đại xung, thiết bị số, truyền tín hiệu đường dài, bộ khuếch đại xung, thiết bị bán dẫn, rơle trạng thái rắn (SSR), thiết bị đo lường, thiết bị truyền thông và giao diện vi máy tính. Trong nguồn điện chuyển mạch đơn khối, optocoupler tuyến tính được sử dụng để tạo thành mạch phản hồi optocoupler, và chu kỳ làm việc được thay đổi bằng cách điều chỉnh dòng điện đầu cuối điều khiển để đạt được mục đích điều chỉnh điện áp chính xác.

Chức năng chính của optocoupler trong nguồn chuyển mạch là cách ly, cung cấp tín hiệu phản hồi và chuyển mạch. Nguồn cấp cho optocoupler trong mạch nguồn chuyển mạch được cung cấp bởi điện áp thứ cấp của biến áp cao tần. Khi điện áp đầu ra thấp hơn điện áp Zener, optocoupler sẽ được bật và chu kỳ làm việc sẽ tăng để tăng điện áp đầu ra. Ngược lại, tắt optocoupler sẽ giảm chu kỳ làm việc và giảm điện áp đầu ra. Khi tải thứ cấp của biến áp cao tần bị quá tải hoặc mạch chuyển mạch bị lỗi, không có nguồn cấp cho optocoupler, và optocoupler điều khiển mạch chuyển mạch không bị rung, nhằm bảo vệ ống chuyển mạch khỏi bị cháy. Optocoupler thường được sử dụng với TL431. Hai điện trở được mắc nối tiếp với đầu ra của 431r để so sánh với bộ so sánh bên trong. Sau đó, dựa trên tín hiệu so sánh, điện trở nối đất ở đầu 431kΩ (đầu nối với cực dương của bộ ghép quang) được điều khiển, từ đó điều khiển độ sáng của điốt phát quang trong bộ ghép quang (một bên của bộ ghép quang có điốt phát quang và bên kia có transistor quang). Điều khiển điện trở ở đầu CE của transistor ở đầu kia, thay đổi chip điều khiển công suất LED và tự động điều chỉnh chu kỳ làm việc của tín hiệu đầu ra để đạt được mục đích ổn định điện áp.

Khi nhiệt độ môi trường thay đổi đột ngột, sự biến thiên nhiệt độ của hệ số khuếch đại sẽ lớn, điều này không thể thực hiện được bằng mạch ghép quang. Mạch ghép quang là một phần rất quan trọng của mạch nguồn chuyển mạch.

sự can thiệp


Thời gian đăng bài: 03/05/2022