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光耦会老化(光耦老化后现象)

发布时间:2023-07-14
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2V-3V的电压能驱动PC817光电耦合器吗?

1、PC817的输入侧是发光二极管负载,导通电压大约1-3V,应该串联一只电阻接入,并且控制驱动电流在1-10mA之间。

2、输入侧就是个发光二极管,属电流控制器件,需要限制的是正向电流,不能直接加正向电压。正向工作电压可在输入特性曲线查出,通常在4V左右。

3、一般电流控制在5~20mA,最大50mA。用5V电源驱动,可以串联电阻R=5/0.01=500R,所以你可以选择电阻200R~1K,建议取值330~510R。

4、,2脚:输入端,额定正向电流50毫安,峰值1安,反向电压6v;3,4脚输出,Vceo:35v,IC:50毫安,Pc:150毫瓦;隔离电压:5000v,工作温度:-30--+100度。

5、同理:只要在输入端加一定的正向电压,输出端就应能导通,反之,该器件应为损坏。

瞬间抑制二极管给光耦供电电压不稳老闪为什么

1、电源内的干扰导致控制电路不稳。比如电流采样,电压采样电路(比较器输出)等。检查电路布线,敏感的电路要避开干扰源,成对的信号采用护线(就是尽量与地线近距离平行布线)。

2、这个主要是受晶体的米勒电容影响,会使得方波畸变为电容充电曲线,不是方波,另外如果是MOS管或者IGBT,方波还会产生上升平台。

3、当电路出现异常过电压并达到TVS二极管击穿电压时,TVS二极管迅速由高电阻状态突变为低电阻状态,泄放由异常过电压导致的瞬时过电流到地,同时把异常过电压钳制在较低的水平,从而保护后级电路免遭异常过电压的损坏。

4、从你说的情况来看,家用电器经常烧坏电器220V电源部分,说明电源质量不好经常。瞬态电压抑制二极管是用来吸收极短时间的电压尖锋,如雷电干扰电波等,并一是用来解决经常性电源超压的。对经常性超压可用交流稳压电源决。

5、这个是不行的。TVS瞬态抑制二极管主要用在瞬间过压保护电路中。

6、光耦只是一个信息传递器件,就是把开关电源次级的信息传递给初级。

光耦三极管如何老化?

心→功率老化。筛选程序可根据具体情况作相应变化,但其主要项目有:高温储存→温度冲击→跌落或离②条件及要求:储存时间:A级48h,B级96h。

是的,光耦随着使用年限增加,发光侧的发光二极管会退化,在同样电流的情况下,光强越来越弱,弱爆了的话就驱动不了受光侧的光敏三极管。老化概率符合泊松分布,每个光耦厂家都应该有自己的老化率计算公式。

伏直流可工作。这种管子坏时,氧化碱土会脱落。你的管子可能是后两种。如果是直流供电可攺为交流供电,也可降低供电电压。另外你可检查输出变压器,初级有短路栅极发红。次级有无和铁芯短路。通过以上方法会排除故障。

长期在极限条件下使用是会的。比如高温,高电压。

光耦怎么测好坏:光耦这么测量,才能知道好坏 一般来说,光耦的输出级是光电三极管,其基极要靠输入端的发光二极管来出基极电流()如下图)。给输入端的发光二极管通以适当的电流时,好的光耦输出级三极管就会导通。

直观法:用眼观察光耦的外观有无破损 光耦的输入端可以看做一个发光二极管来计算。限流20mA。输入电压减去二极管压降再除以20mA就是R1的阻值。

关于光耦的劣化问题

1、是的,光耦随着使用年限增加,发光侧的发光二极管会退化,在同样电流的情况下,光强越来越弱,弱爆了的话就驱动不了受光侧的光敏三极管。老化概率符合泊松分布,每个光耦厂家都应该有自己的老化率计算公式。

2、用一节5V电池和一只四脚的万用表;分别测量两边的阻值;一边正反两面都无穷大,这边接电源初极,另一边正测有6-8K阻值,则说明光耦是好的。

3、另外,光耦中的发光二极管随着时间推移而老化;开关电源反馈环路中光耦老化,传输比下降后可能引发故障。

4、各种控制电路中。由于光耦内部的发光二极管和光敏三极管只是把电路前后级的电压或电流变化,转化为光的变化,二者之间没有电气连接,因此能有效隔断电路间的电位联系,实现电路之间的可靠隔离。

5、比较法 拆下怀疑有问题的光耦,用万用表测量其内部二极管、三极管的正反向电阻值,用其与好的光耦对应脚的测量值进行比较,若阻值相差较大,则说明光耦已损坏。

光耦温度高了会坏吗

1、光耦最恶劣工况是:高温环境:在高温环境下,光耦的工作温度超出其额定范围,导致器件性能下降,甚至引发器件故障。强电磁干扰:强电磁场干扰会对光耦的传输信号产生干扰或破坏,导致失真或信号丧失。

2、光耦不会因为电压高而烧坏。因为光耦是有保险丝的,如果电压高的化,保险丝就会因温度高而烧断,就会防止光耦被烧坏。

3、这个问题应该不是很大,因为时间不长,不过我建议你们最好先拿几只光耦做个实验不就放心了。

4、要看单片机Io口的驱动能力,1mA电流,是没有问题的。你是利用Io口的输出电流,最好串一个2k的电阻。

关键词:电容 发光二极管 二极管击穿 高电阻 电阻 光耦 二极管负载 抑制二极管 瞬态抑制二极管 瞬间抑制二极管

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