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1、正向光耦(Forward Optocoupler):- 工作原理:正向光耦器件由一个发光二极管(LED)和一个光敏电阻(光控电阻或光敏三端元件)组成。当输入端施加电压,LED发出光信号,被光敏电阻接收并将其光电流转换为电压输出信号。
2、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。
3、LED驱动器的输入不分火线零线。LED驱动器的输出端是分正负的,一般是标注“+”的是正极,标注“—”的是负端。LED驱动器有功率,最大可以带6瓦。它是恒流300mA输出的。最合适带4到5瓦。
4、解决:进行更换 光耦: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。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。
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、拿万用表测试,测试每边的正反向,通的是光耦二极管一侧。
就是LED灯,电压在4V~4V左右。发光二极管发出的光线对人体没有伤害,发光二极管把90%的电能化为光能,是固态冷光源,不会发热。
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,光敏电阻)封装在同一管壳内。
光耦电路即光电耦合器一般由三部分组成,光的发射、光的接收及信号放大。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。
光耦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,光敏电阻)封装在同一管壳内。
激光发光二极管通电就发出激光,如果加的电是脉冲式的(一会儿通电,一会儿断电),那么发出的激光就是脉冲式的(一亮一灭)。激光简单的说就是非常亮、方向性很好的光。一般的手电筒出来的光扩散的很大,越远越大。
光电耦合器由两部分组成:发光二极管(LED)和接收器,如枪管,模拟集电极(phototransistor)或光电二极管。当通过发光二极管通过电信号,它将产生光,这个光会照射到接收器,从而产生电流流动,这个电流是用来模拟输入信号的。
保护光耦的作有,就像电源一样,一般在DC电源插座上反向并个二极管,防止电源正负极接错从而更好的保护后面的电路.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。
这个二极管作用不大,或者是电压过高而用作半波整流降低电压,发光二极管已是单向导通,可以在交流电中应用。
在实际应用中,通常会在发光二极管的输入端反向并联一个二极管,用于防止输入信号接反时,损坏光耦内部的发光二极管。发光二极管并联可以提高其正向电流,从而提高其亮度。
首先说下光耦作用,它最大特点就是前后不接触就可以控制后级,其实就是一个光电转换器,一个发光二极管和一个光敏二极管组合在一起,使前后级不影响,高低压不串路。
串联一个500k的电阻,不需要接二极管保护,因为500k的电阻限流且分压,不会使得发光管反向击穿,我们的排插指示灯就是这样弄的。如果二极管的反向击穿电压大于加在二极管两边的峰值电压就不需要,反之要并 最好反接一个。
这是在交流电路中,串联一个合适的降压电阻,用LED来做电源指示的。电容并联在LED上,可以避免闪烁,LED发出的光比较稳定。4148反相并联在LED上,为交流负半周提供回路,可以避免发光管反向击穿。
光耦的开关作用旗下也包含了很多方面的作用,比如常见的电路领域的应用,或者是作为固体开关应用等等,它们都可以起到控制调节的效果,所以光耦开关相对而言也是极为关键的部件。
二极管的作用与接法1 二极管的主要作用就是控制电流单方向的通过,保证所有的电路都比较稳定,当电流反方向通过的时候,它会及时阻断。
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。
稳压二极管是根据击穿电压来分档的,因为这种特性,稳压管主要被作为稳压器或电压基准元件使用。稳压二极管可以串联起来以便在较高的电压上使用,通过串联就可获得更高的稳定电压。
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