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光电耦合器由发光二极管和受光三极管封装组成。如光电耦合器,采用DIP-6封装,共六个引脚,①、②脚分别为阳、阴极,③脚为空脚,④、⑤、⑥脚分别为三极管的e、c、b极。光耦的4个脚怎样区分好坏。
看到图了吧,1为阳极,为阴极,3是发射极,4是集电极 当输入端加电信号时,发光器发出光线,照射在受光器上,接器受受光光线后导生光电流从通,产输出端输出,从而实现了“电-光-电”的转换。
具体分为以下六脚:1脚为发射管正极。2脚为发射管负极。3脚为空脚。4脚为接收管E。5脚为接收管C。6脚为接收管B。
四脚光耦,有两个脚是输入,另两个是输出,输出入是一个光敏二极管,是单向导通的,输出没在路是不通的,六脚光耦,和四脚差不多,有两个脚一般是空的,测试方法:有两人指针表或一个1。
1、判断光耦的好坏,可在路测量其内部二极管和三极管的正反向电阻来确定。更可靠的检测方法是以下三种。
2、用一块万用表R100档测光耦的4,5脚光敏三极管正反向电阻应为无穷大,如果不是光耦就是损坏或性能不好。
3、用数字万用表如何测光耦的好坏方法有两个:断开输入端电源,用R×1k档测2脚电阻,正向电阻为几百欧,反向电阻几十千欧,4脚间电阻应为无限大。
4、注意输出端要有上拉电压才能保证信号传输。 NEC是单向传递的。在双向传输电路中我们得注意分析信号传输方向,确保光耦安装准确。 8脚光耦原理图如下:6脚光耦和和68脚光耦类似,只是去掉和8脚光耦光耦1脚和8脚。
5、光耦传输特性的测量:测试具体接线见下图,将数字万用表开关拨至二极管挡位,黑笔接发射极,红笔接集电极,⑥脚基极悬空。这时,表内基准电压2.8V经表内二极管挡的测量电路,加到三极管的c、e结之间。
6、判断光耦的好坏,可测量其内部二极管和三极管的正反向电阻来确定。
,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。
光耦P521的3,4脚最小压差,依据参数,是0.2v才能导通电压。典型值是0.2V;最大值是0.4V。电压(voltage),也称作电势差或电位差,是衡量单位电荷在静电场中由于电势不同所产生的能量差的物理量。
光藕34脚接步骤:光耦3脚接12V,4脚接一个10K电阻接地,输出端从4脚出;如果光耦3脚接5V的话,4脚的电阻可以稍微减少一点;最后输出端不变。
1、四脚光耦封装外壳上标示的型号朝上为正面,在光电耦合器的针脚旁边,有一个针脚是带小圆点的,那个针脚就是1脚,再逆时针数,1 2 3 4,这样就分辨出来了。
2、区分光耦四脚的方法是:四脚光耦封装外壳上标注的型号朝上,在光耦的脚旁边,有一个带小圆点的脚,那个脚是一脚,然后逆时针数,1234,这样就可以区分了。
3、证明光耦是好的。工作特性:共模抑制比很高:在光电耦合器内部,由于发光管和受光器之间的耦合电容很小(2pF以内)所以共模输入电压通过极间耦合电容对输出电流的影响很小,因而共模抑制比很高。
4、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。
是直通的。但电流不大,多用于低压直流电路。
波形图是开关从断到合的过程,即电灯从灭到亮,输出的可控硅从断到通的过程。图中的控制电源为默认的5V,即SW1左边的未标注的电源是直流5V。
就是个四脚的光耦。用两块万用表可以测量其好坏的,也就是给其1,2脚加驱动电压,3与4脚可以导通(但不是直通,有一定的导通电压)。
用光电耦合器,型号是817就完全可以实现,且隔离效果非常好,靠光耦合,电气完全隔离。
光耦P521的3,4脚最小压差,依据参数,是0.2v才能导通电压。典型值是0.2V;最大值是0.4V。电压(voltage),也称作电势差或电位差,是衡量单位电荷在静电场中由于电势不同所产生的能量差的物理量。
简单的说,不在路用指针表X10测量,单向导通的一侧是发射二极管,红表笔接的是发射二极管的负极,黑表笔接的是正极,这是光耦的控制端,也可以说是输入端;确定了一侧的两个脚后,余下的两个脚便是接收管的引脚。
关键词:光敏三极管 四线光耦 三极管封装 发光二极管 二极管和三极管 测光耦 4脚光耦 光敏二极管 高速光耦 四脚高速光耦 电阻 光耦 正向电阻 六脚光耦 三极管的e
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