PC817X2NSZ1B电表光耦

admin 发布于 2021-12-27 阅读(244)

  PC817X2NSZ1B电表光耦eynecq2,光电耦合器结构特点结构光电耦合器的主要结构是把发光器件和光接收器件组装在一个密闭的管壳内,然后利用发光器件的管脚作输入端,而把光接收器的管脚作为输出端。当在输入端加电信号时,发光器件发光。这样,光接收器件由于光敏效应而在光照后产生光电流并由输出端输出。从而实现了以“光”为媒介的电信号传输,而器件的输入和输出两端在电气上是绝缘的。

  光耦测量与在线检测第一类型的光电耦合器,输入端工作压降约为2V,输入最大电流50mA,典型应用值为10mA;输出最大电流1A左右,因而可直接驱动小型继电器,输出饱合压降小于0.4V。可用于几十kHz较低频率信号和直流信号的传输。对输入电压/电流有极性要求。当形成正向电流通路时,输出侧两引脚呈现通路状态,正向电流小于一定值或承受一定反向电压时,输出侧两引脚之间为开路状态。光耦测量时的注意事项光耦器件的一侧可能与“强电”有直接联系,触及会有触电危险,建议维修过程中为机器提供隔离电源。图1中的电路,为变频器控制端子电路的数字信号输入电路,当正转端子FWD与公共端子COM短接时,PC817的2脚之间的电压由0V变为2V,4脚电压由5V变为0V。

  PC817X2NSZ1B电表光耦,当输入端加有脉冲信号时,BG导通,发光二极管发光,则a、b两端电阻变得很小。图1相当于开关“接通”。故称无信号时开关不通,为常开状态。图1中(b)所示电路则为“常闭”状态,因为无信号输入时,虽BG截止,但发光二极管有电流通过而发光,使a、b两端处于导通状态,相当于开关“接通”。

  结合标准硅晶CMOS技术采用较小几何尺寸、高重复性和稳定制程所提供的优势,时序参数例如传输延迟、脉冲宽度失真或偏移、组件匹配性和共模瞬变抗噪声能力(CMTI)等,都有极大的改善。在隔离器产业中,CMTI基本上代表共模噪声耐受能力,以电压回转率kV/?s做为标准。光耦受限于采用化合物半导体的制程技术,较适用于光学应用,不适合做成其他快速和高精确性的组件。光耦的CTR类似于三极管的电流放大倍数,是光耦的一个极为重要的参数,它取决于光耦的输入电流和输出电流值及电耦的电源电压值,这几个参数共同决定了光耦工作在放大状态还是开关状态,其计算方法与三极管工作状态计算方法类似。若输入电流、输出电流、电流传输比设计搭配不合理,可能导致电路不能工作在预想的工作状态。

  光耦合器的主要优点是信号单向传输,输入端与输出端完全实现了电气隔离,输出信号对输入端无影响,抗干扰能力强,工作稳定,无触点,使用寿命长,传输效率高。光耦合器是70年代发展起来产新型器件,现已广泛用于电气绝缘、电平转换、级间耦合、驱动电路、开关电路、斩波器、多谐振荡器、信号隔离、级间隔离、脉冲放大电路、数字仪表、远距离信号传输、脉冲放大、固态继电器(SSR)、仪器仪表、通信设备及微机接口中。

  PC817X2NSZ1B电表光耦,判断高低速光耦的方法其实并不难,只要通过观察参数就行很轻松地发现其中的区别。有条件进行实际操作的朋友可以测一测手边的光耦器件,看一看这些光耦哪些是高速的,哪些是低速的。一种电阻并联在光耦输入端时的效果分析光耦的主要作用是在电路中对光电进行隔离,因此光耦的反应速度就变得至关重要。

标签:  光耦怎么测好坏 

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