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1、用万能表二极管档使光耦发光管一侧导通,用另一个万能表二极管档红黑表笔分别接光耦输出两极,有一次有读数的话,光耦是好的,红黑表笔分别接光耦输出两极,都没有读数说明没有击穿。
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。数字万用表检测法。
3、测量方法:数字表二极管档,测量输入侧正向压降为2V,反向无穷大。
K电阻。驱动光耦的器件有最小工作电流值,驱动光耦,有一定的漏电流,所以要并联1k电阻吸收这些漏电流防止光耦导通。光耦合器亦称光电隔离器或光电耦合器,简称光耦。
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。
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.在驱动电压恒定的情况下,串联电阻越大,电流越小。
首先,通常光耦的输入电流范围在2~20mA,一般大多数情况下用在5mA以下。对24V输入来讲,光耦压降3V,剩余电压27V,对8k电阻,光耦原边电流约3mA,满足其要求。至于22k电阻,要看具体应用。
步进电机驱动器的信号输入端都采用光耦隔离, 光耦的驱动发光二极管的驱动电流一般为10ma,最大的为15ma。当驱动信号的幅度为24V限流电阻为2K时, 其驱动电流=24÷2000=12ma。
脉冲上升时间tr,下降时间tf:光耦合器在规定工作条件下,发光二极管输入规定电流IFP的脉冲波,输出端管则输出相应的脉冲波,从输出脉冲前沿幅度的10%到90%,所需时间为脉冲上升时间tr。
1、检测光耦的好坏:可以在板带电的情况下,测输入驱动波形和输出驱动波形:如果仅有输入没有输出,那光耦肯定有问题;如果输入和输出波形都有,那就说明光耦没问题。这时可以查电源和驱动信号是否正常等等。
2、指针向右偏转角度越大,说明光耦的光电转效率越高,即传输比越高,反之越低;若表针不动,则说明光耦已损坏。光电效应判断法。观察接在输出端万用表的指针偏转情况。
3、简易测试电路,当接通电源后,LED不发光,按下SB,LED会发光,调节RP、LED的发光强度会发生变化,说明被测光电耦合器是好的。
4、利用这个特性就可以初步判断光耦的好坏,当然要看光耦的参数是否合指标还要进行多项测量。光耦817怎测好坏。
5、用红表笔的“电池+极”来接光耦的“1”端,用黑表笔的“电池-极”来接光耦的“2”端,用另外一个电表来测量“3”“4”端的电阻,断开或者接通输入端,当输出端的电阻有大幅度的变化时,说明光耦是好的。
6、方法2:光耦PC817的判断方法,先用万用表二极管档检测出光耦的发光端,再在发光端加以五伏左右的电压,判断三极管端好坏。
1、C1为2端与地间的0.1μF滤波电容器,PWM隔离光耦的要求是tPLH0.8μF,tPHL0.8μF,CMR10kV/μs,可选用HCPL4503型、HCPL4504型、PS2041型(NEC)等高速光耦,且在光耦输入端接1只0.1μF的退耦电容器(图中未画出)。
2、常用的4N系列光耦属于非线性光耦常用的线性光耦是PC817A—C系列。非线性光耦的电流传输特性曲线是非线性的,这类光耦适合于开关信号的传输,不适合于传输模拟量。
3、ICE/IF)。光电晶体管集电极电流与VCE有关,即集电极和发射极之间的电压。可控硅型光耦还有一种光耦是可控硅型光耦。
4、光电耦合器(简称光耦)是开关电源电路中常用的器件。光电耦合器分为两种:一种为非线性光耦,另一种为线性光耦。
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