芯文芯事丨如何挑选用于PS8902光电耦合器电路的电阻

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设计一个光耦电路是很简单的,但是要实现一个可靠的,无故障的设计,还是需要考虑很多方面的。首先,原理图设计会明确指出电源电压为5.0v和3.3v,但是实际情况会有所偏差。需要了解的是偏差会有多大。假设电源偏差在±10%之内,这意味着电压可以低至4.5v和3.0v。
首先计算输入电阻值,即r1。需要为发光二极管选择一个合适的if 。一般设置5ma作为一个安全值,这样不会导致过载或者使发光二极管老化过快。
根据ps8902数据表,发射极的vf可高达1.85v。因为没有设置if=16ma,所以实际的vf值会比较小,但这里仍然采用1.85v是为了安全以及有足够的余量。
可用于驱动发射极的电压为电源电压减去发射极正向电压(vf),在这种情况下的vf假设为0,这样就能足够接近fet的驱动电压。
(标准值)
发射极电流(5ma)通过电流传输比(ctr)耦合输出。
数据表显示,ctr可低至15%。
这表明5ma发射极电流可低至750μa。
ctr随时间的推移而衰减。衰减幅度取决于使用环境以及驱动发射器的程度(本示例中,对其驱动程度不是很高)。保守估计,衰减幅度为每年2%。对于此示例,假设该设计的预期运行寿命为10年;则10年内每年降低2%,会使输出电流从750μa变为610μa。
面对的挑战是确保逻辑门识别on状态,这表示逻辑门电压必须低于低vcc的30%或0.9v。
610μa电流通过r2,栅极输入端需要小于0.9v的电压,这需要在r2产生2.1v压降。
在确定这个设计之前,先检查一下。需要确保检测晶体管中的漏电流,在r2上产生电压压降后,提供给栅极的电压仍将被检测为逻辑高电平。
流过r2的500na只产生1.7mv的压降,因此保持栅极电压高于2.52v没有问题。
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