MOC3021 là một linh kiện điện tử thiết yếu được sử dụng trong nhiều ứng dụng. Nếu bạn muốn tìm hiểu cách thức hoạt động của thiết bị này và cách bạn có thể tận dụng tối đa thiết bị này thì bạn đã đến đúng nơi. Trong hướng dẫn đầy đủ về MOC3021 này, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn tất cả thông tin bạn cần để hiểu cách thức hoạt động và tận dụng tối đa nó. Hãy đọc tiếp và khám phá cách thành phần nhỏ nhưng mạnh mẽ này có thể giúp bạn cải thiện các dự án điện tử của mình.
Giới thiệu Opto MOC3021
-
MOC3021 là thiết bị điện tử dùng để điều khiển rơle trong các mạch công suất cao. Nó là bộ ghép quang trạng thái rắn, nghĩa là nó sử dụng kết hợp ánh sáng và điện để truyền tín hiệu giữa hai mạch điện riêng biệt. Nó bao gồm một diode phát sáng (LED) và một phototransistor.
-
Khi có dòng điện chạy qua đèn LED, nó sẽ phát ra ánh sáng hồng ngoại chạm vào phototransistor. Ánh sáng hồng ngoại kích hoạt phototransistor, cho phép dòng điện chạy qua nó. Sự thay đổi dòng điện này có thể được sử dụng để điều khiển rơle, từ đó có thể kích hoạt hoặc hủy kích hoạt các mạch khác.
-
MOC3021 có ba cực: cực dương, cực âm và cực đầu ra. Cực dương được nối với điện áp dương, cực âm được nối đất và cực đầu ra được nối với mạch điều khiển rơle. Khi một dòng điện được cấp vào đèn LED, phototransistor được kích hoạt và cực đầu ra kết nối với mặt đất, cho phép dòng điện chạy qua rơle và kích hoạt nó.
-
Một trong những ưu điểm của MOC3021 là có khả năng điều khiển rơle công suất cao mà không cần sử dụng các thiết bị cơ khí hay điện từ. Điều này làm cho nó đáng tin cậy và bền hơn so với rơle thông thường. Ngoài ra, được cách điện, MOC3021 mang lại sự an toàn cao hơn trong các ứng dụng yêu cầu tách điện áp.

Sơ đồ chân Opto MOC3021


Tính năng của Opto MOC3021
- Điện áp cách ly cao, không dành cho dòng điện xoay chiều. Khả năng này chỉ tồn tại một optocoupler dựa trên TRIAC.
- độ ổn định của thiết bị đáng tin cậy đối với bất kỳ tải cao nào.
- Nhiệt độ là yếu tố quan trọng khi chúng ta cần kiểm soát tải cao và IC có thể hoạt động trong nhiệt độ cao và nó cũng có thể lưu trữ nhiệt độ.
- Nhiệt độ hàn cho optocoupler cao hơn nhiều.
- Do khả năng khác không, IC có thể cho đầu ra của các cường độ khác nhau. Nó làm cho vi mạch điều khiển tải khác với việc sử dụng TRIACS bên ngoài.
- Các chân đầu ra có khả năng giữ tải cao ở trạng thái tắt, điều này làm cho nó đáng tin cậy đối với bất kỳ thiết bị chuyển mạch nào ở mức bình thường.
- Do chức năng truyền IR bên trong, thiết bị đầu vào vẫn được sử dụng an toàn với IC để điều khiển nó.IC chỉ có trong một gói 6 chân là PDIP nhưng nó có thể sử dụng được với bất kỳ mạch nào.
Thông số kỹ thuật của Opto MOC3021
- IC có điện áp chuyển tiếp đầu vào tối thiểu là 1.3V
- TRIAC trong IC có dải điện áp đầu ra cao, tối đa là 400V. Hơn 400 đầu tiên sẽ làm nóng IC sau đó nó sẽ cháy.
- Để kích hoạt, dòng chuyển tiếp của đèn LED phải tối thiểu là 15mA nếu không đèn LED có thể không hoạt động.
- TRIAC có dải dòng ra cao nhất là 1.2A.
- Công suất tiêu tán cho IC ở 25 độ là 300mW.
- Phạm vi nhiệt độ hoạt động cho IC là -40 đến 100 độ và nó có khả năng lưu trữ nhiệt độ lên đến -55 đến 150 độ.
- Phạm vi nhiệt độ hàn cho IC là tối đa 260 độ khi đó IC sẽ cháy trong quá trình hàn.
Cách sử dụng Opto MOC3021
- IC có thể hoạt động với bất kỳ thiết bị TTL nào hoặc bất kỳ vi điều khiển nào nhưng để hoạt động đúng với TRIAC bên ngoài tải cao được đề xuất do một số phép đo an toàn và do các cường độ khác nhau của IC.
- Đầu ra sẽ chỉ được lưu chuyển khi đầu vào ở mức CAO. Đầu tiên, hãy nhìn vào mạch đã cho. Trong mạch, bạn có thể thấy IC điều khiển bóng đèn thông qua TRIAC.
- Nhưng khi chúng ta sử dụng IC chỉ cho chức năng bật tắt thì bóng đèn sẽ hoạt động bình thường nhưng trường hợp mờ hơn thì bóng đèn vẫn nhấp nháy do bản chất sóng của dòng điện xoay chiều. Vấn đề này chỉ xảy ra ở các mức cường độ khác nhau ở IC, ở mức tối đa và tối thiểu, IC sẽ hoạt động giống như một công tắc cho TẢI.

- Trong trường hợp cung cấp độ lớn khác nhau của đầu ra, chúng ta sẽ cần sử dụng dấu chéo 0 với PC817. Ở tải cao khi tải cao sẽ tạo ra dòng ngược khi đó nó có thể đi qua TRIACS nhưng nó không thể gây hại cho bộ điều khiển do giao tiếp IR.
Các ứng dụng của Opto MOC3021
- IC có thể hoạt động với tất cả các ứng dụng Châu Âu lên đến 240V AC.
- MOC3021 được sử dụng để vận hành TRIAC tải cao.
- Trong các ứng dụng công nghiệp, IC được sử dụng rộng rãi.
- IC cũng được sử dụng làm công tắc trong Đèn giao thông.
- Điều khiển động cơ và điều khiển tốc độ quạt cũng sử dụng MOC3021 với vi điều khiển.
- Máy bán hàng tự động và SSR (Solid State Relay) cũng sử dụng IC để hoạt động
1. MOC3021 chủ yếu được ghép nối dưới dạng bộ cách ly bao gồm đèn LED hồng ngoại với SCR kích hoạt bằng ánh sáng.
Sơ đồ mạch:

Cách hoạt động:
Một xung nhỏ (Xung đồng hồ có phạm vi 5 V) được đưa vào đầu vào của nó là chân 1 và chân 2.
Chủ yếu nó được sử dụng để duy trì sự cách ly giữa mạch công suất thấp với mạch công suất cao (đó là xung 5v điều khiển vôn tải 3 pha).
Ví dụ về Mạch điều khiển điện áp RMS với MOC3021 và BT136
- Triac là một linh kiện điện tử công suất dẫn điện theo cả hai hướng khi được kích hoạt qua cổng. Hình bên dưới thể hiện hoạt động chung của triac. Có thể thấy rằng tại thời điểm t1, góc của hình sin là 45′, nghĩa là nếu chúng ta kích hoạt triac ở góc này tức là ở góc 45′, thì chỉ có vùng màu xanh lam bóng mờ mới đi qua triac và do đó thông qua tải. Quan sát rằng màu xanh lam bóng mờ có Điện áp RMS nhỏ hơn hình sin thuần túy. Đây là nguyên tắc cơ bản để thực hiện điều khiển điện áp RMS. Việc kích hoạt cần một xung nhỏ ở cổng cũng có thể được cung cấp thông qua vi điều khiển. Tương tự ở góc bắn 90′ (góc bắn là một góc có điểm giao nhau bằng 0 mà tại đó triac được kích hoạt bằng xung cổng), chỉ phần màu đỏ của hình sin sẽ đi qua triac mang lại cho chúng ta RMS 110V cho điện áp 220V.


Cách mạch hoạt động:
- Khi C828 trên đế được đặt điện áp> 0,7V, optotriac sẽ được kích hoạt. Khi triac được kích hoạt ngay bây giờ, điện áp dương hoặc âm (bất cứ thứ gì có thể) sẽ đi qua cổng BT136 (triac) và do đó kích hoạt nó. Cần lưu ý ở đây rằng bằng cách sử dụng cách sắp xếp trên, chúng ta có thể điều khiển điện áp RMS theo cả hai hướng. Điều cần quan tâm là thời gian kích hoạt hoặc góc bắn.
- Cần có một máy dò giao nhau bằng 0 để cung cấp cho chúng ta tham chiếu để cung cấp độ trễ cho góc bắn mong muốn. Trong ví dụ trên, để góc bắn là 90′ đối với tín hiệu AC 220V 50Hz, chúng ta cần có độ trễ 2,5 ms (t1=2,5ms) ngay sau mỗi lần vượt qua điểm 0. Thông thường MOC3021 được điều khiển thông qua bộ vi điều khiển, tạo ra xung kích hoạt trên cơ sở ngắt được tạo ra bởi bộ phát hiện giao nhau bằng 0.
- Mạch trên chủ yếu được sử dụng làm bộ điều chỉnh độ sáng và thường được sử dụng để điều khiển tốc độ của động cơ AC. Có sẵn các phiên bản khác của các mạch trên phục vụ cho tải cảm ứng sẽ được thảo luận sau.
Chưa có đánh giá nào.