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原理:當輸入端通電時,燈具發光並照射到光接收器上,光接收器接收到光後導通,從輸出端產生光電流輸出,從而實現“電-光-電”的轉換。
光耦合器。 字型全名: Optocoupler.
主要功能是隔離,如訊號隔離或光電隔離。 隔離可以起到保護作用,例如一側的微處理器。
控制電路,另一邊是高壓執行器端,如市電啟動電機、燈等,可通過光耦隔離。 當兩種不同型別的光耦合器僅負載電流不同時,可以使用負載電流較大的光耦合器代替負載電流較小的光耦合器。
PC817是一種常用的線性光蓮,常被用作各種要求較高精度的功能電路中的耦合器件,具有上下電路完全隔離的功能,互不影響。
當輸入端由訊號供電時,燈具發光並照射在光接收器上,光接收器接收光並傳導,從輸出端產生光電流輸出,從而實現“電-光-電”的轉換。
普通光耦合器只能傳輸數碼訊號。
開關訊號),不適合傳輸模擬訊號。
線性光電耦合器是一種新型的光電隔離器件,它可以傳輸不斷變化的模擬電壓或電流訊號,從而隨著輸入訊號強度的變化而產生相應的光訊號,使光敏電晶體的導通程度也不同,輸出電壓或電流也不同。
PC817光電耦合器不僅可以起到反饋作用,還可以起到隔離作用。
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第乙個問題:反饋電路在開關電源電路中的作用反饋是保持電路的負載在恆流和穩壓狀態,如果沒有反饋,電路會根據開關的頻率輸出乙個非常高的電壓V,如果需要輸出小於V,反饋電路可以起到這個作用。
第二個問題已經在一樓了。
第三個問題,TL431是穩壓輸出,與光耦結合,將光耦與其輸出串聯,有光時可以輸出低電平,無光時輸出高電平。
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用數字萬用表的PN結測量末端。
用紅筆的“電池+極”連線光耦的“1”端,用黑筆的“電池極”連線光耦的“2”端,用另一表測量“3”和“4”端的電阻,斷開或接通輸入端,當輸出端電阻發生明顯變化時, 這意味著光耦合器是好的。否則,這是不好的。
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總結。 3. 不同的應用 1.光耦PC817:光耦PC817廣泛應用於計算機終端、閘流體系統裝置、測量儀器、影印機、自動票務、家用電器,如風扇、加熱器等電路。
2.光耦PC817B:光耦PC817B廣泛應用於電壓自動增益環路和穩壓電路,以及光電測試電路和光控制電路。
光耦合器781和817的區別。
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您好,光耦PC817和PC817B的區別在於:峰值正向電流不同,功能不同,應用不同。
1. 峰值正向電流不同1.光耦合器PC817:光耦合器PC817的峰值正向電流(ICE Max)為光耦合器PC817B:光耦合器PC817B的峰值正向電流(ICE Max)為。
2. 功能不同 1.光耦PC817:光耦PC817用於訊號傳輸,減少電路干擾,簡化電路設計。目的是提高安全性。
2、光耦PC817B:光耦PC817B被視為耦合器件,具有上下電路完全隔離的功能,互不影響。
3. 不同的應用 1.光耦PC817:光耦PC817廣泛應用於計算機終端、閘流體系統裝置、測量儀器、影印機、自動票務、家用電器,如風扇、加熱器等電路。2. 光耦合器PC817B:
光耦PC817B廣泛應用於電壓自動增益環路和電壓調節電路,以及光電測試電路和光控制電路。
希望它能幫助你<>
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光耦合器 781 和 817 都是光耦合器,但它們有一些關鍵區別:
辛永成光耦。
首先,781 是一款適用於高壓環境的大電流、低隔離光耦合器。 相比之下,817 是一款低電流、高隔離度光耦合器,適用於低壓環境。
其次,781的光接收機是非自鎖的,這意味著當輸入訊號消失時,輸出訊號不會持續存在。 817 的光接收器是自鎖的,當輸入訊號消失時,輸出訊號將一直保留到下乙個輸入訊號到達。
此外,781的傳輸速率比817快,但817的隔離效能更好,可以提供更大的安全性和噪音隔離。
最後,由於這些光耦合器的特性和應用場景不同,它們的**和用途也不同。 在選擇光耦合器時,需要根據特定的電路要求和應用環境進行權衡和選擇。
綜上所述,781和817是兩種不同型別的光耦合器,具有不同的特性和應用。 正確選擇和使用它們可以幫助設計人員實現高效、可靠的橡膠路設計和安全使用。
需要注意的是,雖然 781 和 817 都是廣泛使用的光耦合器,但也有其他型別的光耦合器可用。 在選擇光耦合器時,需要考慮電路要求、使用環境、預算等因素,選擇合適的型號和品牌。
總之,了解和理解光耦合器781和817之間的差異對於電子工程師和設計人員更好地將這些器件應用於電路設計和功能優化非常重要。 同時,了解其他型別的腔體和光耦合器也可以為設計人員提供更多的選擇和靈活性,以滿足不同的需求和挑戰。
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P781光耦是光纖傳輸,PC817光耦是光檢測和閉合功率失敗和智慧型分裂傳輸。
光耦合器817是EL817光電耦合器的一種型號,它是一種將紅外光發射器件、紅外光接收器件和訊號處理電路封裝在同一管基中的器件。 PC817是一種常用的線性光耦合器,廣泛應用於測量儀器等電路之間的訊號傳輸。
2、特點: 1、電動碧神的傳動比(IF=5mA,VCE=5V)。 2.高隔離電壓:5000V RMS,線性光耦元件。
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反饋電路廣泛應用於各種電子電路中,反饋是將部分或全部放大器輸出訊號(電壓或電流)反饋給放大器輸入端與輸入訊號進行比較(加法或減法),並利用通過比較得到的有效輸入訊號來控制輸出,這就是放大器的反饋過程。
如果反饋到放大器輸入端的反饋訊號加強了輸入原有輸入訊號,則輸入訊號增加稱為正反饋,反之亦然。 正反饋電路多用於電子振盪電路,而負反饋電路多用於各種高低頻放大電路。
光耦合器是以光為媒介傳輸電訊號的器件,通常將發光器件(紅外發光二極體LED)和光接收器件(光敏半導體管)封裝在同一管殼中。 當訊號在輸入端通電時,燈具發光,光接收器接收到光後產生光電流,光電流從輸出端流出,從而實現“電-光-電”轉換。
TL431 是一種穩壓輸出,它與光耦合器相結合,光耦合器串聯連線,在有光時輸出低電平,在無光時輸出高電平。
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輸出部分的耐壓不一樣
PC817輸出部分的耐壓VCE0為35V,PC816輸出部分的耐壓VCE0為70V。
其他兩者之間幾乎沒有區別。
光耦合器廣泛用於各種電子裝置。 隨著數字通訊技術的飛速發展和光隔離器、固體繼電器等自動控制元件在機械工業中的應用不斷擴大,特別是微處理器在各個領域的應用和推廣(有時一台微機的故障量可以達到十幾甚至上百次)和產品效能的逐步提高。
光耦的應用市場將日益擴大,同時,其社會效益和經濟效益也將非常顯著。 未來,光耦將朝著高速、高效能、小尺寸、輕量化的方向發展。
擴充套件閉合模式資料:
光耦合器817應用廣泛,主要用於電源裝置,用於隔離高低電壓。 相關的終端產品應用包括家用電器、溫度控制、暖通空調、自動售貨機、照明控制、充電器和開關電源。 電路之間的訊號傳輸使前端與負載完全隔離,以增加安全性,減少電路干擾,減少電路設計。
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將兩個電阻串聯到431R端子上,以便與內部比較器進行比較。 然後,根據產生的訊號,控制431k端子(連線到光耦的陽極端)對地的電阻,然後控制光耦合器內部發光二極體的亮度。 (光耦合器內部的一側是發光二極體,另一側是光電電晶體)通過發光的強度。
另一端三極體的CE端子上的電阻會改變PWM檢測引腳上的電流。 取決於電流的大小。 PWMIC會自動調整輸出訊號的占空比,以達到穩壓的目的。
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在一些實驗室或高要求場合,為了實驗人員的安全,實驗的輸入電源一般通過1:1的工頻變壓器與市電隔離,這樣實驗室實驗人員無論碰到哪條線都不會有觸電的危險,因為隔離電源沒有接地。 在工業控制裝置中,有時需要隔離兩個系統之間的電源接地,如隔離接地雜訊、隔離高共模電壓等,並採用帶變壓器的直流轉換器將兩個電源相互隔離,使其相互獨立。
光去耦隔離式反饋是使用一般隔離式電源的一種簡單、低成本的方法。 然而,目前還沒有深入研究光耦合器反饋的各種連線方式及其差異。 而且,在很多情況下,由於缺乏對光耦工作原理的深刻理解,光耦方法混亂,往往導致電路無法正常工作。
本文將詳細分析光耦的工作原理,並比較幾種典型的光耦反饋連線方法。
1 幾種常見的連線方法及其工作原理。
光電耦合器體積小,使用壽命長,工作溫度範圍寬,抗干擾性能強。 無觸點和輸入和輸出的完全電氣隔離使其廣泛應用於各種電子裝置中。 光耦合器可用於隔離電路、負載介面和各種家用電器等電路。
通常用於反饋的光耦合器型號包括 TLP521、PC817 等。 以TLP521為例,描述這類光耦合器的特性。
TLP521的初級側相當於乙個發光二極體,初級電流如果越大,光強越強,次級三極體的電流IC越大。 次級三極體電流IC與初級二極體電流的比值稱為光耦合器的電流放大係數,隨溫度變化,受溫度影響較大。
TL431 通常與 TLP521 結合使用以進行反饋。 在這種情況下,TL431 的工作原理相當於乙個內部基準電壓為 V 的電壓誤差放大器,因此在其引腳 1 和 3 之間應連線補償網路。
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有關詳細資訊,請參閱光耦合器(光耦合器)的應用電路集。
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光耦是光敏二極體加乙個三極體,二極體導通後觸發三極體工作,可以起到隔離的作用。
請參閱下面的工作原理:
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復合開關的基本工作原理是將閘流體與磁性閉鎖繼電器併聯。 復合開關具有閘流體過零開關在導通和關斷瞬間的優點,並且具有接觸器開關在正常導通期間無功耗的優點。