3.1.2.1 Выбрали оптопару гальванической развязки
В качестве оптопары выбрали из [2] прибор АОТ-101БС. Параметры выбранного прибора приведены в таблице 3.2.
Таблица 3.2.
Параметры выбранного оптоэлектронного прибора.
Марка прибора | Справочные данные выбранного прибора | |||||
Количество каналов | Входное напряжение Uвх, В | Постоянный входной ток Iвх, мА | Максимальный выходной ток Iвых, мА | Максимальное коммутируемое напряжение Uкэ, В | Напряжение изоляции Uиз, В | |
АОТ-101БС | 2 | 1.6 | 20 | 10 | 15 | 1500 |
Входная и передаточная характеристики оптопары приведена на рис.3.1 и 3.2 соответственно.
3.1.2.2 Рассчитали сопротивление резисторов R1 и R2
1) задались падением напряжения на светодиоде в открытом состоянии:
Uвх=1.25 В
2) по вольтамперным характеристикам (рис.3.2) для температуры 250С определили величину входного тока оптопары:
Iвх=5 мА
3) рассчитали сопротивление резистора R1:
(3.1)
где U1H=5 – напряжение высокого уровня ТТЛШ-логики, В;
Uвх=1.25 – выбранное напряжение на входе оптопары, В;
Iвх =5∙10-3 – ток на входе оптопары, мА.
4) из условия насыщения биполярного транзистора (ток коллектора должен быть в 3-5 раз больше, чем отношение тока на входе оптопары к коэффициенту передачи тока) рассчитали ток коллектора:
(3.2)
где КI=0.5 – коэффициент передачи тока оптопары при входном токе Iвх=5мА.
5) сопротивление резистора R2:
(3.3)
где Uсс=5 – напряжение питания, В;
Iк=7.5∙10-3 – выбранный ток на выходе оптопары (ток проходящий через резистор), мА;
Uнас=0.4 – напряжение насыщения фототранзистора [2], В.
3.1.2.3.Из [3] выбрали номинальные сопротивления резисторов R1 и R2:
R1=750 Ом, R2=620 Ом.
3.1.2.4.Рассчитали мощности, рассеиваемые на резисторах R1 и R2
Мощность, рассеиваемая на резисторе R1:
Входные вольтамперные характеристики АОТ-101БС
1 - Т=700С
2 - Т=250С
3 - Т=-100С
Рис.3.2.
Зависимость коэффициента передачи тока от входного тока
транзисторной оптопары АОТ-101БС
Рис.3.3.
(3.4)
где R1=750 – номинальное сопротивление резистора R1, Ом.
Аналогично по (3.4) рассчитали мощность, рассеиваемую на резисторе, в результате получили PR2=39мВт.
... чертеж или схема выполняются в САПР AutoCAD, поэтому наиболее часто используемой вспомогательной программой является конвертор из формата P-CAD в AutoCAD. 1. Основы математического аппарата анализа и синтеза комбинационных логических устройств Все устройства, оперирующие с двоичной информацией, подразделяются на два класса: - комбинационные (дискретные автоматы без памяти). - ...
... схемы цифровых РПУ и сделаны выводы об их преимуществах, и применении в современной авиационной радиоэлектронной аппаратуре. 1.Обзор современных схем построения ЦРПУ 1.1 Схемы построения цифровых РПУ Обобщенная схема цифрового радиоприемного устройства представлена на рисунке 1. Рисунок 1 Развитие техники и технологии цифровых интегральных схем привело к тому, что заключительное ...
... главную регулируемую обратную связь и дополнительные обратные связи. 1 ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СХЕМА ОБЪЕКТА УПРАВЛЕНИЯ В качестве объекта управления используется управляемый полупроводниковый выпрямитель, двигатель постоянного тока независимого возбуждения типа 2ПН-132МУХЛ4. Вал двигателя соединен с тахогенератором. Выписываем из справочника параметры двигателя: Pн=2,5кВт Nн=1000 об¤мин; Nм=4000 ...
... телекоммуникаций может потребоваться не одна смена стандарта связи без смены комплекта приемо-передающей аппаратуры. Все это возможно в более сложных цифровых радиопередающих устройствах, построенных на основе специализированных цифровых процессоров передатчиков (TSP), которые будут рассмотрены в следующей главе. 2. Цифровые синтезаторы частоты с косвенным синтезом (ФАПЧ) Современные ...
0 комментариев