功率接口设计课件.ppt
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1、1,功率接口设计,1,2,功率接口设计 1单片机与外围集成数字驱动电路的接口 2单片机与光电耦合器的接口 2.1. 晶体管输出型光电耦合器驱动接口 2.2. 晶闸管输出型光电耦合器驱动接口 3 单片机与继电器的接口 3.1 单片机与直流电磁式继电器功率接口 3.2 单片机与交流电磁式接触器的接口 4 单片机与晶闸管的接口 4.1 单向晶闸管 4.2 双向晶闸管 4.3 光耦合双向可控硅驱动器,3,5 单片机与集成功率电子开关输出接口 5.1 集成功率电子开关TWH8751简介 5.2 集成功率电子开关TWH8751的典型应用 6 单片机与固态继电器的接口 6.1 固态继电器的特性与分类 6.2
2、 固态继电器的应用 7 低压开关量信号输出技术,4,内容概要 在应用系统设计中,有时需用单片机控制各种各样的高压、大电流负载,如电动机、电磁铁、继电器、灯泡等,显然不能直接用单片机的I/O线来驱动,单片机必须通过各种驱动电路和开关电路来驱动。此外,为了使单片机与强电隔离和抗干扰,有时需加接光电耦合器。我们称上述各类接口为单片机的功率接口。本章将介绍单片机功率接口用到的各种器件以及功率接口设计。,5,1单片机与外围集成数字驱动电路的接口在工业生产现场,有不少被控对象是电磁继电器、电磁开关或可控硅、固态继电器和功率电子开关,其控制信号都是开关电平量。由于AT89S52片内的I/O口驱动能力有限,需
3、要经过外围集成数字驱动电路来驱动。表13-1给出了常用的外围集成数字驱动电路的参数。这些驱动电路只要加接合适的限流电阻和偏置电阻,即可直接由TTL、MOS以及CMOS电路来驱动。当它们用于驱动感性负,6,7,载时,必须加接限流电阻或箝位二极管。此外,有些驱动器内部还设有逻辑门电路,可以完成与、与非、或以及或非的逻辑功能。下面举例说明外围集成数字驱动电路的应用。【例13-1】慢开启的白炽灯驱动电路图13-1为慢开启白炽灯驱动电路,白炽灯的延时开启时间长短取决于时间常数RC。此电路能直接驱动工作电压小于30V、额定电流小于500mA的任何灯泡。注意:在设计此电路的印刷电路板时,驱动器要加装散热板,
4、以便散热。SN75401芯片性能参数见表13-1。,8,图13-1 慢开启白炽灯驱动电路,9,【例13-2】大功率音频振荡器 图13-2给出的电路能直接驱动一个大功率的扬声器,可用于报警系统,改变电路中的电阻或电容的值便能改变电路的振荡频率。电路中的两个齐纳二极管IN751A用于输入端的保护。SN75447芯片性能参数请见表13-1。【例13-3】驱动大电流负载 单片机驱动大电流负的电路如图13-3所示。ULN2068芯片具有四个大电流达林顿开关,能驱动电流高达1.5A的负载。由于ULN2068在25时功耗达2075mW,因而使用时一定要加散热板。ULN2068芯片性能参数请见表13-1。,9
5、,10,图13-2 大功率音频振荡器,11,图13-3 使用ULN2068的大电流驱动电路,12,2 单片机与光电耦合器的接口光电耦合器因其良好的性能和抗干扰能力而被广泛地应用于单片机系统输入和输出信号的电气隔离。但是,在利用光电耦合器的线性耦合直接对模拟信号进行隔离传输时,由于光电耦合器内部发光二极管和光敏三极管的伏安特性,使得光电耦合器的“线性区”实际上比较小并且存在一定程度的非线性失真。由于光电耦合器件非线性的输入输出特性所限,一般来讲,光耦器件主要应用于数字信号的隔离,而较少用于模拟信号的隔离。常用的光电耦合器为晶体管输出型、晶闸管输出型。,13,13,2.1. 晶体管输出型光电耦合器
6、驱动接口 晶体管输出型光电耦合器作为开关使用,其受光器是光电晶体管。光电晶体管除了没有使用基极外,跟普通晶体管一样。取代基极电流的是以光作为晶体管的输入。 当光电耦合器的发光二极管发光时,光电晶体管受光的影响在cb间和ce间有电流流过,这两个电流基本上受光的照度控制,常用ce极间的电流作为输出电流,输出电流受Vce的电压影响很小,在Vce增加时,稍有增加。光电晶体管的集电极电流Ic与发光二极管的电流IF之比称为光电耦合器的电流传输比。,14,不同结构的光电耦合器的电流传输比相差很大。如输出端是单个晶体管的光电耦合器4N25的电流传输比20%。输出端使用达林顿管的光电耦合器4N33的电流传输比5
7、00%。电流传输比受发光二极管的工作电流大小影响,电流为1020mA时,电流传输比最大,电流小于10mA或大于20mA,传输比都下降。温度升高,传输比也会下降,因此在使用时要留一些余量。 光电耦合器在传输脉冲信号时,对不同结构的光电耦合器的输入输出延迟时间相差很大。4N25的导通延迟ton是2.8s,关断延迟toff是4.5s,4N33的导通延迟ton是0.6s,关断延迟toff是45s。,15,15,晶体管输出型光电耦合器除了可作为开关使用外,还可用作线性耦合器,在发光二极管上提供一个偏置电流,再把信号电压通过电阻耦合到发光二极管上,引起其亮度的变化,从而输出电流也就将随输入的信号电压线性变
8、化。图13-4是使用4N25的光电耦合器接口电路图。4N25起到耦合脉冲信号和隔离单片机系统与输出部分的作用,使两部分的电流信号独立。输出部分的地线接机壳或接大地,而单片机系统的电源地线浮空,不与交流电源的地线相接。这样可以避免输出部分电源变化对单片机电源的影响,减少系统所受的干扰,提高系统的可靠性。4N25输入、输出端的最大隔离电压2500V。,16,图13-4 光电耦合器4N25的接口电路,17,17,图13-4电路中使用同相驱动器7407作为光电耦合器4N25输入端的驱动。光电耦合器输入端的电流一般为1015mA,发光二极管的压降约为1.21.5V。限流电阻由下式计算:式中: Vcc为电
9、源电压; VF为输入端发光二极管的压降,取1.5V; Vcs为驱动器的压降; IF为发光二极管的工作电流。如图13-4电路要求IF为15mA,则限流电阻计算如下:,18,当单片机的P1.0端输出高电平时,4N25输入端电流为0,输出相当开路,74LS04的输入端为高电平,输出为低电平。AT89S52的P1.0端输出低电平时,7407输出端为低电压输出,4N25的输入电流为15mA,输出端可以流过3mA的电流。如果输出端负载电流小于3mA,则输出端相当于一个接通的开关。74LS04输出高电平。4N25的6脚是光电晶体管的基极,在一般的使用中可以不接,该脚悬空。,18,19,光电耦合器也常用于较远
10、距离的信号隔离传送。一方面光电耦合器可以起到隔离两个系统地线的作用,使两个系统的电源相互独立,消除地电位不同所产生的影响。另一方面,光电耦合器的发光二极管是电流驱动器件,可以形成电流环路的传送形式。由于电流环电路是低阻抗电路,它对噪音的敏感度低,因此提高了通讯系统的抗干扰能力。常用于有噪音干扰的环境下传输信号。图13-5是用光电耦合器组成的电流环发送和接收电路。 图13-5电路可以用来传输数据,最大速率为50Kb/s,最大传输距离为900米。环路连线的电阻对传输距离影响很大,此,19,20,图13-5 电流环电路,21,电路中环路连线电阻不能大于30,当连线电阻较大时,100的限流电阻要相应减
11、小。光电耦合管使用TIL110,TIL110的功能与4N25相同,但开关速度比4N25快,当传输速度要求不高时,也可以用4N25代替。电路中光电耦合器放在接收端,输入端由同相驱动器7407驱动,限流电阻分为两个,一个是50,一个是100。50电阻的作用除了限流外,最主要的作用还是起阻尼的作用,防止传送的信号发生畸变和产生突发的尖峰。电流环的电流计算如下: IF=(Vcc-VF-Vcs)/(R1+R2) =(5-1.5-0.5)A/(50+100) =0.02A=20mA,22,22,TIL110的输出端接一个带施密特整形电路的反相器74LS14,作用是提高抗干扰能力。施密特触发电路的输入特性有
12、一个回差。输入电压大于2V才认为是高电平输入,小于0.8V才认为是低电平输入。电平在0.82V之间变化时,则不改变输出状态。因此信号经过74LS14之后便更接近理想波形。 表13-2为常用的晶体管输出型光电耦合器,供读者在选用光电耦合器时参考。,23,23,24,25,2.2. 晶闸管输出型光电耦合器驱动接口 晶闸管输出型光电耦合器的输出端是光敏晶闸管或光敏双向晶闸管。当光电耦合器的输入端有一定的电流流入时,晶闸管即导通。有的光电耦合器的输出端还配有过零检测电路,用于控制晶闸管过零触发,以减少用电器在接通电源时对电网的影响。 4N40是常用的单向晶闸管输出型光电耦合器。当输入端有1530mA电
13、流时,输出端的晶闸管导通。输出端的额定电压为400V,额定电流有效值为300mA。输入输出端隔离电压为15007500V。4N40的6脚是输出晶闸管的控制端,不使用此端时,此端可对阴极接一个电阻。,25,26,MOC3041是常用的双向晶闸管输出的光电耦合器,带过零触发电路,输入端的控制电流为15mA,输出端额定电压为400V,最大重复浪涌电流为1A,输入输出端隔离电压为7500V。MOC3041的5脚是器件的衬底引出端,使用时不需要接线。图13-6是4N40和MOC3041的接口驱动电路。4N40输入端限流电阻的计算:R=(Vcc-VF-Vcs)/IF =(5-1.5-0.5)/0.03=1
14、00实际应用中可以留一些余量,限流电阻取91。MOC3041输入端限流电阻的计算:R=(Vcc-VF-Vcs)/IF =(5-1.5-0.5)/0.015=200,26,27,27,图13-6 晶闸管输出型光电耦合器驱动接口,28,为留一定的余量,限流电阻选180。 4N40常用于小电流用电器的控制,如指示灯等,也可以用于触发大功率的晶闸管。MOC3041一般不直接用于控制负载,而用于中间控制电路或用于触发大功率的晶闸管。 3 单片机与继电器的接口 3.1 单片机与直流电磁式继电器功率接口 直流电磁式继电器,一般用功率集成电路或晶体管驱动。在使用较多继电器的系统中,可用功率集成电路驱动,例如S
15、N75468等。一片SN75468可以驱动7个继电器,驱动电流可达500mA,输出端最大工作电压为100V。,28,29,常用的继电器大部分属于直流电磁式继电器,也称为直流继电器。图13-7是单片机与直流继电器的接口电路。 继电器的动作由单片机的P1.0端控制。P1.0端输出低电平时,继电器J吸合;P1.0端输出高电平时,继电器J释放。采用这种控制逻辑可以使继电器在上电复位或单片机受控复位时不吸合。 继电器J由晶体管9013驱动,9013可以提供300mA的驱动电流,适用于继电器线圈工作电流小于300mA的场合。Vc的电压范围是630V。光电耦合器使用TIL117。TIL117有较高的电流传输
16、比,最小值为50%。晶体管9013的电流放大倍,29,30,图13-7 直流继电器接口,31,数大于50。当继电器线圈工作电流为300mA时, 光电耦合器需要输出大于6.8mA的电流,其中9013基极对地的电阻分流约0.8mA。输入光电耦合器的电流必须大于 6mA,才能保证向继电器提供300mA的电流。光电耦合器的输入电流由7407提供,电流约为20mA。二极管D的作用是保护晶体管T。当继电器J吸合时,二极管D截止,不影响电路工作。继电器释放时,由于继电器线圈存在电感,这时晶体管T已经截止,所以会在线圈的两端产生较高的感应电压。这个感应电压的极性是上负下正,正端接在T的集电极上。当感应电压与V
17、c之和大于晶体管T的集电结反向耐压时,晶体管T就有可能损坏。加入二极管D后,继,32,电器线圈产生的感应电流由二极管D流过,因此不会产生很高的感应电压,晶体管T得到了保护。 3.2 单片机与交流电磁式接触器的接口 继电器中切换电路能力较强的电磁式继电器称为接触器。接触器的触点数一般较多。交流电磁式接触器由于线圈的工作电压要求是交流电,所以通常使用双向晶闸管驱动或使用一个直流继电器作为中间继电器控制。图13-8是交流接触器的接口电路。 交流接触器C由双向晶闸管驱动。双向晶闸管的选择要满足:额定工作电流为交流接触器线圈工作电流的23倍;额定工作电压为交流接触器线圈工作电压的23倍。对于工作电压22
18、0V的中、小型的交流接触器,可以选择3A,600V的双向晶闸管。,32,33,图13-8 单片机与交流接触器接口,34,光电耦合器MOC3041的作用是触发双向晶闸管以及隔离单片机系统和接触器系统。光电耦合器MOC3041的输入端接7407,由单片机的P1.0端控制。 P1.0输出为低时,双向晶闸管导通,接触器C吸合。P1.0输出为高时,双向晶闸管关断,接触器C释放。MOC3041内部带有过零控制电路,因此双向晶闸管工作在过零触发方式。接触器动作时,电源电压较低,这时接通用电器,对电源的影响较小。 4 单片机与晶闸管的接口 4.1 单向晶闸管 晶闸管(SCR)习惯上称可控硅,是一种大功率半导体
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