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.


Информация о работе «Синтез цифрового управляющего устройства»
Раздел: Физика
Количество знаков с пробелами: 32893
Количество таблиц: 27
Количество изображений: 17

Похожие работы

Скачать
75776
73
44

... 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). - ...

Скачать
36470
13
11

... 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 ...

Скачать
18586
0
19

... 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 ...

Скачать
20961
1
9

... 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


Наверх