光学设计
图1显示了两个通用的0V同步交流设计。通过光耦负载电阻的减少,开关变得更慢更不确定,但减少了光耦的LED电流,尝试减少隔离电路中的能量消耗。为实现更快更迅速的开关,将不得不牺牲能量效率;然而,由于能量效率和交流电压大小的反向关系,这个牺牲的好处是有限的。
图1
光耦的LED在近似全交流循环过程中处于持续发光的状态,这就导致功耗效率低,且使光耦老化得相对较快,同时意味着是过原点误差过大且几乎不可控。电路的灵敏度范围依靠光耦的参数决定,图1的设计不是一个理想方案。就效率而言,依靠光耦的电流转换率和交流幅值,输出应该能够达到5到100mA。
图2
而图2的设计就克服了能耗过大、不确定开关和LED老化的问题。它非常适用于宽交流范围的应用。与图1的电路相比,图2的LED只在过原点附近发光,且由前置充电电容接收能量,所以通过10到100的因数减少平均电流消耗。设计也提供更快、更确定和更敏锐的开关。更甚者,通过延缓LED老化。图1中电阻R1和R2消耗的热功率不小于1.5W,所以在同一电路板区域中可用0.1W设备替换外部器件(图2)。
图3
一些应用不需要Schmitt触发器固有的磁滞性;图3显示了这样的一个设计。它也显示了怎样处理不需要的D1最小反转电流。然而,电路更适用于纯同步和非晶闸管控制。由于LED电流的稳定性,这些设计使输入交流电压的范围扩大,其有利于多标准交流供电设计;这样设计的另一个优势,是能够拥有更安全的特性。在其终端短路的情况下,光耦在隔离与非隔离侧之间传递的电流比图1电路中少10到100倍。光耦也有优势。由于低占空比,可以不损失功率而任意减少光耦负载电阻R8的值。这个减少将使过原点误差降低。全部0条评论
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