过零可控硅光耦与随机可控硅光耦

本文详细介绍了无过零检测技术,以MOC3021和MOC3061为例,包括它们的工作原理、原理框图和工作电流特性。重点讲解了随机导通型的特点,以及如何在电路中正确使用光耦,提供相关数据手册链接。

 无过零检测

 推荐型号 MOC3021无过零检测

 对应的数据手册

原理框图

 

 工作电流

过零检测

推荐型号 MOC3061

原理框图

工作电流

 

注意事项

随机导通型是随时打开的。都是过零时关闭

也即是说:过零型打开的都是一个馒头波。

参考链接

过零可控硅光耦怎么用-电路知识干货_哔哩哔哩_bilibiliicon-default.png?t=N7T8https://www.bilibili.com/video/BV1cr421G7wo/?spm_id_from=333.337.search-card.all.click&vd_source=e821a225c7ba4a7b85e5aa6d013ac92e

UMW MOC302X (szlcsc.com)icon-default.png?t=N7T8https://atta.szlcsc.com/upload/public/pdf/source/20231109/806B71CA0ADB3ED77CED0BA98C33E238.pdfUMW MOC306x (szlcsc.com)icon-default.png?t=N7T8https://atta.szlcsc.com/upload/public/pdf/source/20231109/01FAD6BEBACE277825582741E7ABC82F.pdf

特此记录

anlog

2024年4月21日

10-25
MOC3061是一款常用的光耦可控硅驱动器,以下是其详细介绍、应用场景和技术参数等信息: ### 详细介绍 MOC3061 是摩托罗拉(现恩智浦)生产的一款过触发型光电耦合器。它内部集成了一个红外发光二极管和一个过触发双向可控硅,通过光信号实现输入输出之间的电气隔离。其输入侧为一个红外发光二极管,可由低电压的数字电路驱动;输出侧是一个双向可控硅,能控制交流负载的通断。这种结构使得它可以安全地将低压控制信号转换为高压交流电路的开关控制信号,有效避免了高低压之间的电气干扰。 ### 应用场景 - **工业控制**:在工业自动化系统中,常用于控制交流电动机、加热器、电磁阀等设备的启动和停止。比如在塑料注塑机中,可利用 MOC3061 控制加热圈的通断,实现对塑料原料加热温度的精确控制。 - **照明控制**:用于舞台灯光、建筑物照明等系统的调光控制。通过改变可控硅的导通角,可以调节灯具的亮度,实现不同的照明效果。 - **家电设备**:在家用电器中应用广泛,如空调、洗衣机、微波炉等。以空调为例,MOC3061 可控制压缩机、风机等交流负载的运行,实现对空调制冷、制热功能的控制。 ### 技术参数 - **输入参数** - **正向电流($I_F$)**:最大正向电流为 60mA,通常推荐工作电流在 10 - 20mA 之间,以保证器件的正常工作和寿命。 - **正向电压($V_F$)**:在正向电流为 10mA 时,正向电压典型值约为 1.2V。 - **输出参数** - **断态重复峰值电压($V_{DRM}$)**:最小值为 400V,这使得它能够在大多数 220V 交流电源系统中安全使用。 - **通态电流($I_T$)**:有效值为 1A,可满足一般中小功率交流负载的控制需求。 - **触发电流($I_{GT}$)**:最大值为 15mA,即触发输出侧双向可控硅导通所需的最小电流。 - **隔离参数** - **隔离电压($V_{ISO}$)**:最小值为 7500Vrms,能有效隔离输入和输出电路之间的高压,保障操作人员和低压控制电路的安全。 - **工作温度范围**:-40°C 至 +85°C,可适应较为恶劣的工作环境。 ### 引脚图 MOC3061 通常采用 6 引脚 DIP 封装,引脚定义如下: 1. 阳极($A$):红外发光二极管的阳极,接正电源。 2. 阴极($K$):红外发光二极管的阴极,接控制信号。 3. 无连接($NC$):该引脚为空脚,不连接任何电路。 4. 主端子 1($MT1$):双向可控硅的一个主端子,通常连接交流电源的一端。 5. 主端子 2($MT2$):双向可控硅的另一个主端子,连接交流负载。 6. 门极($G$):双向可控硅的门极,用于触发可控硅导通。 ### 典型应用电路 以下是一个简单的 MOC3061 控制交流负载的典型应用电路: ```plaintext +5V | R1 | +---+ | | |LED| <-- 输入侧红外发光二极管 | | +---+ | R2 | GPIO <-- 控制信号输入 | GND AC Line 1 | +---+ | | |MT1| <-- 输出侧双向可控硅主端子 1 | | +---+ | RL <-- 交流负载 | +---+ | | |MT2| <-- 输出侧双向可控硅主端子 2 | | +---+ | AC Line 2 ``` 其中,$R1$ 和 $R2$ 为限流电阻,用于保护输入侧的红外发光二极管;$RL$ 为交流负载。当 GPIO 输出高电平时,红外发光二极管导通发光,触发输出侧双向可控硅导通,交流负载通电;当 GPIO 输出低电平时,双向可控硅关断,负载断电。
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