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光電耦合器的發展及應用

發布時間:2008-11-04

中心議題:

  • 介紹光電耦合器的結構特點及其原理
  • 分析光電耦合器的發展現狀及其典型應用

解決方案:

  • 光電耦合器可被用作固體繼電器
  • 可用光電耦合器代替音頻變壓器
  • 光電耦合器的優點是抗干擾能力強、輸入輸出之間電絕緣,單向傳輸信號及邏輯電路易連接等
  • 利用光電耦合器構成與門、或門等邏輯電路以及隔離固體開關電路、差分放大電路等多種電路

隨著半導體技術和光電子學的發展,一種能有效地隔離噪音和抑制干擾的新型半導體器件——光電耦合器于1966年問世了。
 


光電耦合器的優點是體積小、壽命長、無觸點、抗干擾能力強、能隔離噪音、工作溫度寬,輸入輸出之間電絕緣,單向傳輸信號及邏輯電路易連接等。光電耦合器按光接收器件可分為有硅光敏器件(光敏二極管、雪崩型光敏二極管、PIN光敏二極管、光敏三極管等)、光敏可控硅和光敏集成電路。把不同的發光器件和各種光接收器組合起來,就可構成幾百個品種系列的光電耦合器,因而,該器件已成為一類獨特的半導體器件。其中光敏二極管加放大器類的光電耦合器隨著近年來信息處理的數字化、高速化以及儀器的系統化和網絡化的發展,其需求量不斷增加。

光電耦合器的結構特點
光電耦合器的主要結構是把發光器件和光接收器件組裝在一個密閉的管殼內,然后利用發光器件的管腳作輸入端,而把光接收器的管腳作為輸出端。當在輸入端加電信號時,發光器件發光。這樣,光接收器件由于光敏效應而在光照后產生光電流并由輸出端輸出。從而實現了以“光”為媒介的電信號傳輸,而器件的輸入和輸出兩端在電氣上是絕緣的。這樣就構成了一種中間通過光傳輸信號的新型半導體電子器件。光電耦合器的封裝形式一般有管形、雙列直插式和光導纖維連接三種。圖1是三種系列的光電耦合器電路圖。
  
光電耦合的主要特點如下:
輸入和輸出端之間絕緣,其絕緣電阻一般都大于10 10Ω,耐壓一般可超過1kV,有的甚至可以達到10kV以上。

由于“光”傳輸的單向性,所以信號從光源單向傳輸到光接收器時不會出現反饋現象,其輸出信號也不會影響輸入端。
 


由于發光器件(砷化鎵紅外二極管)是阻抗電流驅動性器件,而噪音是一種高內阻微電流電壓信號。因此光電耦合器件的共模抑制比很大,所以,光電耦合器件可以很好地抑制干擾并消除噪音。

容易和邏輯電路配合。

響應速度快。光電耦合器件的時間常數通常在微秒甚至毫微秒極。

無觸點、壽命長、體積小、耐沖擊。

光電耦合器的發展現狀
日本光電耦合器的市場雖不太大,但卻以40%的年增長率增大,其主要原因是每一個程序控制器里都要用到20~30個甚至更多的光電耦合器。現在,光電耦合器已顯示出一種朝大容量和高速度方向發展的明顯趨勢。美、日兩國生產的光電耦合器以紅外發光二極管和光敏器件管組成的器件為主,該類器件大約占整個美、日兩國生產的全部光電耦合器的60%左右。因為這種類型的器件不僅電流傳輸效率高(一般為7~30%),而且響應速度比較快(2~5μs),因而能夠滿足大多數應用場合要求。日本橫河電機公司用GaAsP紅外發光二極管作輸入端,PIN光電二極管作接收端制成的三種高速光電耦合器的絕緣電壓都在3000伏以上,其中5082—43610型超高速數字光電耦合器和5082—4361型高共模抑制型光電耦合器的響應速度均可達到10Mb/s,它們的電流傳輸效率高達60%以上。美國莫托羅拉公司生產的4N25、4N26、4N27型光電耦合器屬于三極管輸出型光電耦合器[2],這種光電耦合器具有很高的輸入、輸出絕緣性能,其頻率響應可達300kHz,而開關時間只有幾微秒。

在日本電氣公司(NEC)生產的高速光電耦合器中,PS2101型光電耦合器是一種通用的四腳扁平組件,它采用砷鋁鎵紅外發光二極管和硅光電晶體管組合而成,并將其封裝4×4.4×2立方毫米的體積之內,其響應速度為10μs。而PS2041和PS2042型光電耦合器則是將砷鋁鎵發光二極管和光電晶體管集成在同一襯底上的六腳封裝組件,
 


它們的大小為7.08×7.6×3.5立方毫米,響應時間為0.3μs。
近幾年來,國內有關單位投入大量人力物力也研究和開發了各種光電耦合器件。如上海半導體器件八廠、上海無線電十七廠等。而重慶光電技術研究所為了適應市場需要研制出了一種由高速響應發光器件和邏輯輸出型光接收放大器組成的厚膜集成雙路高速高增益電耦合器。這種光電耦合器的輸入端由兩只GaAIAs側面發光管組成,其輸出端由兩只Si—PIN光電探測器以及兩個高速高增益線性放大電路組成。圖2所示為其原理電路圖,除此之外,重慶光電技術研究所還研制出了高速高壓光電耦合器、GG2150I型射頻信號光電耦合器、GG2060I型高壓脈沖測量光電耦合器、GH1204U型高壓光傳輸光電耦合器以及 GH1201Y型和GOHQ-I型光電耦合器等。

典型應用
用作固體繼電器
光電耦合器是一種將發光二極管和光敏三極管組裝在一起的新穎光電器件,它采用光信號來傳遞信息,從而使電路的輸入與電氣上處于完全隔離的狀態,這種信息傳遞方式是所有采用變壓器和繼電器作隔離來進行信號傳遞的一般解決方案所不能相比的。由于光電耦合器具有可單向傳遞信息、通頻帶寬、寄生反饋小、消噪能力強、抗電磁干擾性能好等特點,因而無論在數字電路還是在模擬電路中均得到了越來越廣泛的應用。

采用光電耦合器作固體繼電器具有體積小、耦合密切、驅動功率小、動作速度快、工作溫度范圍寬等優點。圖3所示是一個光電耦合器用作固體繼電器的實際電路圖,它的左半部分電路可用于將輸入的電信號Vi變成光電耦合器內發光二極管發光的光信號;而右半部分電路則通過光電耦合器內的光敏三極管再將光信號還原成電信號,所以這是一種非常好的電光與光電聯合轉換器件。圖中所用的光電耦合器的電流傳輸比為20%,耐壓為150V,驅動電流在8~20mA之間。在實際使用中,由于它沒有一般電磁繼電器常見的實際接點,因此不存在接觸不良和燃弧打火等現象,也不會因受外力或機械沖擊而引起誤動作。所以,它的性能比較可靠,工作十分穩定。
 

 

光電耦合器在電話保安裝置中應用
為了防止電話線路被并機竊用或電話機被盜用通話,可以利用光電耦合器來設計一個簡單實用的電話保安電路,其實隔電路如圖4所示。圖中,由VD1~VD4組成極性轉換電路。由于在將本保安器接入電話線路中時,不需要分清電話線路反饋電壓的極性,因此,使用該保安器可以給安裝帶來很大的方便。
  
平時在掛機狀態下,線路中的48V或60V饋電壓(交換機型號不同時,該饋電壓也有所不同),經VD1~VD4整流、R2限流、齊納二極管VD穩壓后,使 IC的輸入端發光管點亮,導致IC輸出端的受光器件轉為導通狀態而使晶體管V呈截止狀態,繼電器K不工作,控制線路中的觸點K-1斷開,R1不接入電話線路中,電路處在正常的監控狀態。同時K-2也處在斷開位置,電子報警蜂鳴器不發聲。
  
一旦有并機竊用或電話機被盜用時,線路中的饋電電壓下降到6~10V,由于該6~100V的電壓經VD1~VD4整流后不能使VD擊穿,因此將不能亮IC輸入端的發光管,這將使輸出端由導通轉為截止而使阻值呈現無窮大,進而使V的基極通過電阻R3獲得基流而導通,繼電器吸合使K-1觸點閉合,電阻R1被并接到電話線路中而使線路中的電壓進一步下降到期伏以下,使電話不能被并機竊用,同時電話機因電壓不正常而不能工作,從而起到了防止電話線路被并機竊用或電話機被盜用的目的。與此同時,K-2閉合,接通電子蜂鳴器電源,使之發出報警聲。并將電子蜂鳴器外殼上的兩個發光二極管點亮發光。如果電話戶主接打電話,只需按一下SB使其斷開,即切斷保安器的供電電源即可。

該電話保安器的IC可選用4N25、4N36等型號的光電耦合器。繼電器K可選用工作電壓為直流6伏的JRX—12F等型號的繼電器。為縮小機殼體積,電池可選用6伏疊層電池。SB為常閉型按紐開關。B可選擇FMQ—27型、FMQ—35型電子蜂鳴器,其余參數均可按圖中標注來選用。
  
用光電耦合器代替音頻變壓器

 


在線性電路中,兩級放大器之間常用音頻變壓器作耦合。這種耦合的缺點是會在變壓器鐵芯片中損耗掉一部分功率,并可能造成某些失真。而如果選用光電耦合器來代替音頻變壓器就可以克服上述這些缺點。
  
目前,利用光電耦合器代替音頻變壓器的應用電路有多種形式,圖5所示是比較實用的一種。當輸入信號Vi經三極管BG1、BG2前級放大之后,驅動光電耦合器左邊的LED發光,并被右邊的光敏管全部吸收并轉換成電信號,此信號經后級電路BG3放大,并由該管的發射極通過電容器C3后輸出一個不失真的放大信號 V0。由于該電路將前后兩級放大器之間完全隔離,因而杜絕了地環路可能引起的干擾。同時由于該電路還具有消噪功能,因此避免了信號的失真。整個電路的總增益可望達到20dB以上,帶寬約120kHz。
  
另外,利用光電耦合器還可以構成與門、或門、與非門等邏輯電路,以及隔離固體開關電路、雙穩壓電路,斬波器和差分放大電路等多種電路。
  
結論
光電耦合器在多種電子設備中的應用非常廣泛。隨著數字通信技術的迅速發展以及光隔離器和固體繼電器等自動控制部件在機械工業中應用的不斷擴大,特別是微處理機在各個領域中的應用推廣(有時一臺微機上的用量可達十幾個甚至上百個)和產品性能的逐步提高,光電耦合器的應用市場將日益擴大,同時,其社會交流和經濟交流也一定會十分顯著。今后,光電耦合器將向高速化、高性能,小體積,輕重量的方向發展。

 

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