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1、PC817这种光耦实际上已经是光耦里面非常便宜的了,虽然叫线性光耦,事实上线性度也不怎么好的。不知你用的非线性光耦是哪颗,事实上目前高速通讯上用的光耦基本上见不到线性光耦了,清一色的数字光耦。
2、对于线性光耦,它适合传输模拟电压或电流信号,这样能使输出与输入之间呈线性关系,这类光耦适合于开关信号的传输,不适合于传输模拟量。开关电源中常用的光耦是线性光耦,比如我们经常用的PC817,它的电流传输比CTR为80%~160%。
3、线性光耦是一种用于模拟信号隔离的光耦器件,和普通光耦一样,线性光耦真正隔离的是电流。线性光耦能够保护被测试对象和测试电路,并减小环境干扰对测试电路的影响。
4、\x0d\x0a 非线性光耦的电流传输特性曲线是非线性的,这类光耦适合于开关信号的传输,不适合于传输模拟量。 常用的4N系列光耦属于非线性光耦 。
5、TIL117不是线性光耦,它 最多只能是在对应一个给定的发光二极管输入电流的很小变化范围内,其光敏管输出电流的变化是近似线性的(比4N系列好些)。所谓的PC817A—C系列亦是如此,甚至TLP521/421也是如此。
1、,附近有干扰源。例如变频器。4,布线拓扑不合规。485总线只接受菊花链拓扑,又叫做手拉手。不接受星形,树形,混合型拓扑。powerbus任意拓扑 5,由于线路的回声,导致通讯问题。所以要加入终端电阻吸收回声。
2、常用的线性光耦是PC817A—C系列。非线性光耦的电流传输特性曲线是非线性的,这类光耦适合于弄开关信号的传输,不适合于传输模拟量。线性光耦的电流传输手特性曲线接进直线,并且小信号时性能较好,能以线性特性进行隔离控制。
3、在实际施工当中,由于走线都是通过管线走的,施工方有的时候为了图方便,直接将485信号线和电源线绑在一起,由于强电具有强烈的电磁信号对弱电进行干扰,从而导致485信号不稳定,导致通信不稳定。
另外我测了下光耦,2接地时,4脚输出0.1V,当减小上拉电阻时,4脚电压有所增加。
光耦失效。光耦隔离电路无法断开是因为光耦失效问题引起的故障。光耦隔离就是采用光耦合器进行隔离。光耦合器的结构相当于把发光二极管和光敏三极管封装在一起。
你设计的思路是这样的:正常情况下,当光耦接入高电平时光耦导通,三极管基极电压通过光耦的后面到地,三极管截止,继电器线圈没有电流通过继电器断开。没有输入高电平时继电器是闭合的。
电流太低了。输出端工作电流(负载电流)必须满足大于其导通稳持电流。光耦合器(opticalcoupler,英文缩写为OC)亦称光电隔离器或光电耦合器,简称光耦。
图1输出高电平时串了一个电阻,使电流很小,如果后面的电路输入阻抗低,就会造成电压降低,甚至工作不稳定,但光耦是安全的,不会被烧掉。因此,图2抗干扰能力强,但不够安全。图1电路不容易坏,但带负载能力差。
输入的电信号驱动发光二极管(LED),使之发出一定波长的光,被光探测器接收而产生光电流,再经过进一步放大后输出。这就完成了电—光—电的转换,从而起到输入、输出、隔离的作用。
工作原理 耦合器以光为媒介传输电信号。它对输入、输出电信号有良好的隔离作用,所以,它在各种电路中得到广泛的应用。它已成为种类最多、用途最广的光电器件之一。光耦合器一般由三部分组成:光的发射、光的接收及信号放大。
光耦的作用主要是用于数字信号传输,其工作原理当输入端加电信号时发光器发出光线,受光器接受光线之后就产生光电流,从输出端流出,从而实现了“电—光—电”转换。
光耦合器(optical coupler,英文缩写为OC)亦称光电隔离器或光电耦合器,简称光耦。它是以光为媒介来传输电信号的器件,通常把发光器(红外线发光二极管LED)与受光器(光敏半导体管)封装在同一管壳内。
这两种型式的分光原理类似,它们通过改变光纤间的消逝场相互耦合(耦合度,耦合长度)以及改变光纤纤半径来实现不同大小分支量,反之也可以将多路光信号合为一路信号叫做合成器。
输入的电信号驱动发光二极管(LED),使之发出一定波长的光,被光探测器接收而产生光电流,再经过进一步放大后输出。这就完成了电—光—电的转换,从而起到输入、输出、隔离的作用。
耦合器以光为媒介传输电信号。它对输入、输出电信号有良好的隔离作用,所以,它在各种电路中得到广泛的应用。它已成为种类最多、用途最广的光电器件之一。光耦合器一般由三部分组成:光的发射、光的接收及信号放大。
简称光耦。耦合器以光为媒介传输电信号。对输入、输出电信号起隔离作用,又由于光耦合器的输入端属于电流型工作的低阻元件,因而具有很强的共模抑制能力。
关键词:光耦通信 终端电阻 拉电阻 发光二极管 光耦隔离 数字光耦 电阻 常用的线性光耦 常用的光耦 上拉电阻 非线性光耦 线性光耦 光耦 普通光耦
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