Տուն


Պարզվում է, որ optocoupler-ը շատ օգտակար սարք է հետադարձ կապի իրականացման համար: Սովորաբար դուք կարող եք գտնել օպտոկապլեր սխեմաների մեջ, որոնք ազդանշան են հաղորդում շղթայի տարբեր լարման մասերի միջև, միացման սնուցման սնուցման սարքերում, երբ ելքային լարումը դառնում է նորմայից բարձր, օպտոկապլեր LED-ը սկսում է վառվել՝ բացելով ֆոտոտրանզիստորը, որն իր հերթին ծածկում է առաջնային ոլորուն ուժային տրանզիստոր: Ընդհանուր առմամբ, այս սարքը հայտնվել է շատ վաղուց, այնուհետև LED-ների փոխարեն օգտագործվել են շիկացած լամպեր, նրանց կողմից սպառվող հզորությունը մեծ է, լույսի ելքը փոքր է, և հաճախականությունը, որով այն կարելի է օգտագործել, չափազանց ցածր է, քանի որ թելիկը դանդաղ է դառնում աշխատանքային վիճակում, և այն անմիջապես չի մարում: Այժմ գոյություն ունիմեծ տեսականի


տարբեր աստիճանի ինտեգրման օպտոկապլերներ, փակ կամ բաց օպտիկական ալիքով, բազմաթիվ տեսակի ֆոտոդետեկտորներով և լույսի աղբյուրներով, բայց մեզ հետաքրքրում է ամենատարածված PC817-ը դիսկրետ տարբերակով:

Առավելագույն մուտքային հոսանքը 0,05 Ա է, առավելագույն իմպուլսային հոսանքը կարող է հասնել մինչև 1 Ա, բնորոշ լարումը 1,2 Վ է: Հակադարձ լարումը առավելագույնը 6 Վ, և էներգիայի սպառումը մինչև 70 մՎտ: Ֆոտոտրանզիստորում կոլեկտորի հոսանքը կարող է հասնել մինչև 50 մԱ, կոլեկտորի հզորությունը՝ 0,15 Վտ, կոլեկտոր-էմիտրի լարումը 35 Վ, էմիտեր-կոլեկցիոներ լարումը 6 Վ է։ Ստորև ներկայացված է ձեր սարքի աշխատանքը ստուգելու պարզ միացում։ պատճենել.

Կնիք

Երբեմն նման անսարքություն է տեղի ունենում, չնայած թվում է, թե սնուցման տարրերը լավ վիճակում են, հեռուստացույցը միացնելը առաջացնում է միկրոսխեմայի պայթյուն հեռուստացույցի սնուցման աղբյուրում (կամ տրանզիստորում), և ճշգրիտ պատճառը հնարավոր չէ պարզել: Այս դեպքում դուք պետք է ուշադրություն դարձնեք օպտոկապլերին: Չեմ նկարագրի բոլոր օպտոկապլերները, միայն կանդրադառնամ PC817

, դրա տվյալների թերթիկը և ստուգման մեթոդաբանությունը: OptocouplerԱյն բավականին տարածված է, և այն գնելը խնդիր չէ, իսկ գինը ցածր է։ Իհարկե, պահեստում միշտ պետք է լինեն մի քանի օպտոկապլերներ, ամեն դեպքում:

PC817 օպտոկապլերը բաղկացած է LED-ից և ֆոտոտրանզիստորից: Ֆոտոտրանզիստորի բացումը կախված է LED-ի լուսավորությունից:

Եթե ​​անհրաժեշտ օպտիկամանրաթելերը հասանելի չէ, ապա դա անելու համար կարող եք տեղադրել ևս մեկը, ստուգեք ձեր գոյություն ունեցող օպտիկամանրաթելային աղյուսակը, որպեսզի համոզվեք, որ կապանքները համընկնում են PC817 տվյալների թերթիկի հետ, և հիմնական պարամետրերն են մուտքային լարումը (LED), ընթացիկ և տրանզիստորի լարումը. . Օգտագործեք գրականություն կամ ինտերնետ: RS817-ի անալոգները տրված են աղյուսակում

Օմմետրով փորձարկումը մոտավոր թեստ է և հանգում է դիոդի (դիմադրությունը մոտ 1,5 Կոմ) և տրանզիստորի (չի զանգում) ստուգմանը, տե՛ս տվյալների աղյուսակը, այսինքն՝ եթե օմմետր օգտագործում ես, պարզ է, որ օպտոկապլերը անսարք է։ , ուրեմն թերի է։ Եթե ​​ոչ մի թերություն չի հայտնաբերվել, դա չի նշանակում, որ օպտոկապլերը աշխատում է:

Փոքր սխեմաների օգտագործմամբ օպտոկապլերի սպասարկման հնարավորությունը չի կարող ապահովել 100% երաշխիք: Դուք կարող եք հեշտությամբ գտնել դրանք ինտերնետում: Ահա դրանցից մեկը.

Օգտագործելով այս սխեման, դուք կարող եք ստուգել երկու տեսակի օպտիկամանրաթելեր S1 անջատիչի միջոցով: Դա կարող է լինել նույնիսկ ավելի պարզ

LED D1-ի և LED1-ի փայլը ցույց կտա օպտոկապլերի սպասարկման հնարավորությունը: Միացնելիս ստուգեք տվյալների աղյուսակը:

Optocoupler-ի խափանումը բավականին հազվադեպ է, չնայած դա տեղի է ունենում, օրինակ Sharp-ում ամպրոպից հետո այն կարելի է անվանել տիպիկ թերություն:

Նկարագրություն, բնութագրեր, Տվյալների աղյուսակ և PC817-ի օրինակով օպտոկապլերների փորձարկման մեթոդներ:

Շարունակելով «Հանրաճանաչ ռադիո բաղադրամասեր՝ անջատիչ սնուցման աղբյուրների վերանորոգման համար» թեման, մենք կվերլուծենք ևս մեկ մաս՝ օպտիկակուպլեր (օպտոկապլեր) PC817: Այն բաղկացած է LED-ից և ֆոտոտրանզիստորից: Նրանք էլեկտրականորեն կապված չեն միմյանց, ինչի պատճառով, ելնելով Չեմ նկարագրի բոլոր օպտոկապլերները, միայն կանդրադառնամհնարավոր է իրականացնել շղթայի երկու մասի գալվանական մեկուսացում, օրինակ՝ բարձր լարման և ցածր լարման հետ։ Ֆոտոտրանզիստորի բացումը կախված է LED-ի լուսավորությունից: Թե ինչպես է դա տեղի ունենում ավելի մանրամասն, ես կքննարկեմ հաջորդ հոդվածում, որտեղ փորձերի ժամանակ, գեներատորից ազդանշաններ սնելով և այն օսցիլոսկոպով վերլուծելով, կարող եք հասկանալ օպտոկապլերի աշխատանքի ավելի ճշգրիտ պատկերը:

Այլ հոդվածներում ես կխոսեմ օպտոկապլերների ոչ ստանդարտ օգտագործման մասին՝ նախ դերում, իսկ երկրորդում։ Եվ օգտագործելով այս սխեմաների լուծումները, ես կկառուցեմ շատ պարզ օպտոկապլերային փորձարկիչ: Որին պետք չեն թանկարժեք կամ հազվագյուտ սարքեր, այլ ընդամենը մի քանի էժան ռադիո բաղադրիչ:

Նյութը հազվադեպ չէ և թանկ չէ: Բայց դրանից շատ բան է կախված: Այն օգտագործվում է գրեթե բոլոր հանրաճանաչ (ես նկատի չունեմ որևէ բացառիկ) անջատիչ ԷՆԵՐԳԱՑՄԱՆ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄ և խաղում է հետադարձ կապի դերը և առավել հաճախ՝ TL431 շատ հայտնի ռադիո բաղադրիչի հետ համատեղ:

Այն ընթերցողներին, ովքեր ավելի հեշտ են ընկալում տեղեկատվությունը ականջով, խորհուրդ ենք տալիս դիտել տեսանյութը էջի ամենաներքևում։

Optocoupler (Optocoupler) PC817

Համառոտ բնութագրեր.

Կոմպակտ մարմին.

  • քորոցների քայլը – 2,54 մմ;
  • շարքերի միջև – 7,62 մմ:

PC817-ի արտադրողը Sharp-ն է, կան էլեկտրոնային բաղադրիչների այլ արտադրողներ, որոնք արտադրում են անալոգներ, օրինակ.

  • Siemens – SFH618
  • Toshiba – TLP521-1
  • NEC-PC2501-1
  • LITEON – LTV817
  • Cosmo – KP1010

Բացի PC817 միակցիչից, հասանելի են նաև այլ տարբերակներ.

  • PC827 - երկակի;
  • PC837 - կառուցված;
  • PC847 – քառապատիկ:

Օպտոկապլերի ստուգում

Օպտոկապլերը արագ փորձարկելու համար ես մի քանի փորձարկում եմ անցկացրել: Սկզբում հացահատիկի վրա:

Տարբերակ breadboard-ի վրա

Արդյունքում, մենք կարողացանք ձեռք բերել շատ պարզ միացում PC817-ի և այլ նմանատիպ օպտոկապլերների փորձարկման համար:

Սխեմայի առաջին տարբերակը

Ես մերժեցի առաջին տարբերակը այն պատճառով, որ այն հակադարձեց տրանզիստորի գծանշումները n-p-n-ից p-n-p-ի:

Հետևաբար, շփոթությունից խուսափելու համար ես փոխեցի դիագրամը հետևյալի.

Սխեմայի երկրորդ տարբերակը

Երկրորդ տարբերակը ճիշտ էր աշխատում, բայց անհարմար էր ստանդարտ վարդակից զոդելը

միկրոշրջանի համար

Վահանակ SCS-8

Սխեմայի երրորդ տարբերակը

Ամենահաջողակ

Uf-ը LED-ի լարումն է, որի դեպքում ֆոտոտրանզիստորը սկսում է բացվել:

իմ տարբերակում Uf = 1.12 վոլտ:

Արդյունքը շատ պարզ դիզայն է.

Վերևի տեսք

Ներքևի տեսք

Ինչպես երեւում է լուսանկարից, հատվածը չի պտտվում ըստ բանալիի։

Օգտագործելով այն, դուք կարող եք շատ արագ ստուգել մասը: Վերանորոգման իմ պրակտիկայում, իհարկե, ոչ հաճախ, բայց ես հանդիպել եմ չաշխատող օպտոկապլերների և նախկինում ստիպված էի անհանգստանալ ստուգել այն մասը, երբ երբեմն բարդ վերանորոգման ժամանակ փակուղի էի հայտնվում:

Վերջնական տարբերակը շատ պարզ է.