光耦的作用
发布时间:2013/6/6 21:01:40 访问次数:1917
如果由于某种原因使Uii高于正常值110V,将对彩色电G5Q-1 DC12视机电路带来极大危害,因此在电源电路中设置有稳压电路。
当输出电压Un高于110V时,经R6、RP、R7分压后加在VT4的b极的电压便随之升高。在R8、VD6串联电路中,VD6为5.2V的稳压二极管,形成VT4的e极电压始终保持在5.2V,使VT4正向偏置加强,导通电流增大,c极电压降低,使光耦中发光二极管负极电压下降。而发光二极管正极电压是由R9、Rio对Uii分压供给的,也随Uii升高。因此使得发光二极管正偏置加强,导通电流增大,发光增强,直接导致光耦内光电三极管导通电流增大。连锁地使VT1的b极和c极电流、VT2的b极和c极电流增大,于将注入到VT3的b极的振荡电流分出一定数量直接流到地,使VT3的b极电流减小,从而使电源调整管VT3的导通时间缩短,截止时间增长。VT3的c极的导通电流随着变小,变压器互感产生的电压就下降,迫使升高的Uii降到110V稳压值。反之,当由于某种原因引起输出电压Ull低于110V时,上述电路就朝反向变化,使电源调整管VT3导通时间增长,截止时间缩短,最终使降低的Uri又升高到110V的正常值,从而稳定输出电压。
从控制稳压过程可知光耦的作用,一是将110V端电路与300V端电路隔离;二是自动变阻。当Uii升高时,光耦内二极管发光增强,三极管电流增大,实质是光电三极管c-e板电阻值变小,最后控制Uii下降到110V。当Uii下降时,光耦内发光二极管发光减弱,三极管导通电流减小,使其c-e极电阻值变大,最后控制Un上升到110V。
当输出电压Un高于110V时,经R6、RP、R7分压后加在VT4的b极的电压便随之升高。在R8、VD6串联电路中,VD6为5.2V的稳压二极管,形成VT4的e极电压始终保持在5.2V,使VT4正向偏置加强,导通电流增大,c极电压降低,使光耦中发光二极管负极电压下降。而发光二极管正极电压是由R9、Rio对Uii分压供给的,也随Uii升高。因此使得发光二极管正偏置加强,导通电流增大,发光增强,直接导致光耦内光电三极管导通电流增大。连锁地使VT1的b极和c极电流、VT2的b极和c极电流增大,于将注入到VT3的b极的振荡电流分出一定数量直接流到地,使VT3的b极电流减小,从而使电源调整管VT3的导通时间缩短,截止时间增长。VT3的c极的导通电流随着变小,变压器互感产生的电压就下降,迫使升高的Uii降到110V稳压值。反之,当由于某种原因引起输出电压Ull低于110V时,上述电路就朝反向变化,使电源调整管VT3导通时间增长,截止时间缩短,最终使降低的Uri又升高到110V的正常值,从而稳定输出电压。
从控制稳压过程可知光耦的作用,一是将110V端电路与300V端电路隔离;二是自动变阻。当Uii升高时,光耦内二极管发光增强,三极管电流增大,实质是光电三极管c-e板电阻值变小,最后控制Uii下降到110V。当Uii下降时,光耦内发光二极管发光减弱,三极管导通电流减小,使其c-e极电阻值变大,最后控制Un上升到110V。
如果由于某种原因使Uii高于正常值110V,将对彩色电G5Q-1 DC12视机电路带来极大危害,因此在电源电路中设置有稳压电路。
当输出电压Un高于110V时,经R6、RP、R7分压后加在VT4的b极的电压便随之升高。在R8、VD6串联电路中,VD6为5.2V的稳压二极管,形成VT4的e极电压始终保持在5.2V,使VT4正向偏置加强,导通电流增大,c极电压降低,使光耦中发光二极管负极电压下降。而发光二极管正极电压是由R9、Rio对Uii分压供给的,也随Uii升高。因此使得发光二极管正偏置加强,导通电流增大,发光增强,直接导致光耦内光电三极管导通电流增大。连锁地使VT1的b极和c极电流、VT2的b极和c极电流增大,于将注入到VT3的b极的振荡电流分出一定数量直接流到地,使VT3的b极电流减小,从而使电源调整管VT3的导通时间缩短,截止时间增长。VT3的c极的导通电流随着变小,变压器互感产生的电压就下降,迫使升高的Uii降到110V稳压值。反之,当由于某种原因引起输出电压Ull低于110V时,上述电路就朝反向变化,使电源调整管VT3导通时间增长,截止时间缩短,最终使降低的Uri又升高到110V的正常值,从而稳定输出电压。
从控制稳压过程可知光耦的作用,一是将110V端电路与300V端电路隔离;二是自动变阻。当Uii升高时,光耦内二极管发光增强,三极管电流增大,实质是光电三极管c-e板电阻值变小,最后控制Uii下降到110V。当Uii下降时,光耦内发光二极管发光减弱,三极管导通电流减小,使其c-e极电阻值变大,最后控制Un上升到110V。
当输出电压Un高于110V时,经R6、RP、R7分压后加在VT4的b极的电压便随之升高。在R8、VD6串联电路中,VD6为5.2V的稳压二极管,形成VT4的e极电压始终保持在5.2V,使VT4正向偏置加强,导通电流增大,c极电压降低,使光耦中发光二极管负极电压下降。而发光二极管正极电压是由R9、Rio对Uii分压供给的,也随Uii升高。因此使得发光二极管正偏置加强,导通电流增大,发光增强,直接导致光耦内光电三极管导通电流增大。连锁地使VT1的b极和c极电流、VT2的b极和c极电流增大,于将注入到VT3的b极的振荡电流分出一定数量直接流到地,使VT3的b极电流减小,从而使电源调整管VT3的导通时间缩短,截止时间增长。VT3的c极的导通电流随着变小,变压器互感产生的电压就下降,迫使升高的Uii降到110V稳压值。反之,当由于某种原因引起输出电压Ull低于110V时,上述电路就朝反向变化,使电源调整管VT3导通时间增长,截止时间缩短,最终使降低的Uri又升高到110V的正常值,从而稳定输出电压。
从控制稳压过程可知光耦的作用,一是将110V端电路与300V端电路隔离;二是自动变阻。当Uii升高时,光耦内二极管发光增强,三极管电流增大,实质是光电三极管c-e板电阻值变小,最后控制Uii下降到110V。当Uii下降时,光耦内发光二极管发光减弱,三极管导通电流减小,使其c-e极电阻值变大,最后控制Un上升到110V。
上一篇:彩色电视机电源电路
上一篇:双向光耦合器构成的开关电路
热门点击