Полевой фототранзистор в сочетании с постоянным резистором можно использовать в качестве переменного резистора или потенциометра. Опторон H11F3M с полевым фототранзистором на выходе имеет напряжение изоляции 7.5 кВ, что позволяет использовать его для безопасного управления параметрами высоковольтных схем. Однако нелинейные передаточные характеристики этих устройств создают проблемы (Рисунок 1). Используя простой механизм обратной связи, можно скорректировать нелинейность, чтобы получить линейный отклик (Рисунок 2). В этой схеме используются два полевых фототранзистора – один для обратной связи, а другой для приложений, требующих изолированного потенциометра. Чтобы обеспечить одинаковый ток входных светодиодов, входы двух полевых фототранзисторов соединяются последовательно.
![]() |
|
Рисунок 1. | Выходное сопротивление полевого фототранзистора имеет нелинейную зависимость от тока входного светодиода. |
![]() |
|
Рисунок 2. | Для линеаризации отклика в этой схеме используется обратная связь от идентичного полевого фототранзистора. |
Для имитации реакции потенциометра выходные полевые транзисторы нагружены резисторами 50 кОм. Схема усиливает разность между заданным входным напряжением, которое регулируется потенциометром R7, и напряжением обратной связи, снимаемым с полевого фототранзистора 1. Результирующее выходное напряжение управляет током светодиодов оптоизоляторов, стремясь сравнять напряжение обратной связи с входным напряжением. Выходное напряжение линейно зависит от входного (Рисунок 3). Можно подумать, что фотоэлектрические транзисторы с одинаковыми обозначениями идентичны, однако возможен небольшой производственный разброс. Пять устройств H11F3M имели разброс в пределах 3%.
![]() |
|
Рисунок 3. | Цепь обратной связи значительно улучшает линейность выходного напряжения. |