在线如何判断光耦好坏?

作者&投稿:鬱赖 (若有异议请与网页底部的电邮联系)
怎么判断光耦(PC817)的好坏~

方法1 用数字万用表的PN结测量端,红表笔“电池+极”接光耦的“1”端,黑表笔“电池-极”接光耦的“2”端(即使光耦的发光二极管正向导通),用另一电表测量“3”“4”端电阻,断开或接通输入端(发光二极管端),输出端电阻应有大幅度变化,说明改光耦是好的。另发光二极管端万用表可用电池串限流电阻代替。 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 方法3 将万用表置于R*100OΩ挡,黑表笔接1端红笔接2端,电阻一般为5KΩ-8KΩ,此值为发光二极管的正向电阻
,应越小越好,反过来测的反向电阻应越大越好一般为10MΩ以上,然后黑笔接3端,红笔接4端,阻值应在100KΩ以上,将表笔对调后,反侧的阻值应∞,否则说明光耦器损坏
在开关电源电路中,光耦及附属电路损坏是造成输出电压过高的常见原因
这样不能证明是好的、还有一步要做的。用2块万用表同时量、让发光管发光、光电管导通才能证明是好的。1--2端可以用一节7号或5号电池待用,注意测试时间不要过长就行了

用一节5V电池和一只四脚的万用表;
分别测量两边的阻值;
一边正反两面都无穷大,这边接电源初极,另一边正测有6-8K阻值,则说明光耦是好的。
一、光耦合器(opticalcoupler):
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,通常把发光器与受光器封装在同一管壳内;
当输入端加电信号时发光器发出光线,受光器接受光线之后就产生光电流,从输出端流出,从而实现了"电-光-电"转换;
以光为媒介把输入端信号耦合到输出端的光电耦合器,由于它具有体积小、寿命长、无触点,抗干扰能力强,输出和输入之间绝缘,单向传输信号等优点,在数字电路上获得广泛的应用。
二、结构特点:
输入和输出端之间绝缘,其绝缘电阻一般都大于10000MΩ,耐压一般可超过1kV,有的甚至可以达到10kV以上;
由于光接收器只能接受光源的信息,反之不能,所以信号从光源单向传输到光接收器时不会出现反馈现象,其输出信号也不会影响输入端;
由于发光器件是阻抗电流驱动性器件,而噪音是一种高内阻微电流电压信号;
容易和逻辑电路配合;
响应速度快;
无触点、寿命长、体积小、耐冲击。

光电耦合器是以光为媒介传输电信号的一种电一光一电转换器件。它由发光源和受光器两部分组成。把发光源和受光器组装在同一密闭的壳体内,彼此间用透明绝缘体隔离。发光源的引脚为输入端,受光器的引脚为输出端,常见的发光源为发光二极管,受光器为光敏二极管、光敏三极管等等。光电耦合器的种类较多,常见有光电二极管型、光电三极管型、光敏电阻型、光控晶闸管型、光电达林顿型、集成电路型等。如下图1(外形有金属圆壳封装,塑封双列直插等)。
工作原理
在光电耦合器输入端加电信号使发光源发光,光的强度取决于激励电流的大小,此光照射到封装在一起的受光器上后,因光电效应而产生了光电流,由受光器输出端引出,这样就实现了电一光一电的转换。
基本工作特性(以光敏三极管为例)
1、共模抑制比很高
在光电耦合器内部,由于发光管和受光器之间的耦合电容很小(2pF以内)所以共模输入电压通过极间耦合电容对输出电流的影响很小,因而共模抑制比很高。
2、输出特性
光电耦合器的输出特性是指在一定的发光电流IF下,光敏管所加偏置电压VCE与输出电流IC之间的关系,当IF=0时,发光二极管不发光,此时的光敏晶体管集电极输出电流称为暗电流,一般很小。当IF>0时,在一定的IF作用下,所对应的IC基本上与VCE无关。IC与IF之间的变化成线性关系,用半导体管特性图示仪测出的光电耦合器的输出特性与普通晶体三极管输出特性相似。其测试连线如图2,图中D、C、E三根线分别对应B、C、E极,接在仪器插座上。
3、光电耦合器可作为线性耦合器使用。
在发光二极管上提供一个偏置电流,再把信号电压通过电阻耦合到发光二极管上,这样光电晶体管接收到的是在偏置电流上增、减变化的光信号,其输出电流将随输入的信号电压作线性变化。光电耦合器也可工作于开关状态,传输脉冲信号。在传输脉冲信号时,输入信号和输出信号之间存在一定的延迟时间,不同结构的光电耦合器输入、输出延迟时间相差很大。
光电耦合器的测试
1、用万用表判断好坏,如图3,断开输入端电源,用R×1k档测1、2脚电阻,正向电阻为几百欧,反向电阻几十千欧,3、4脚间电阻应为无限大。1、2脚与3、4脚间任意一组,阻值为无限大,输入端接通电源后,3、4脚的电阻很小。调节RP,3、4间脚电阻发生变化,说明该器件是好的。注:不能用R×10k档,否则导致发射管击穿。
2、简易测试电路,如图(4),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。
光电耦合器的应用
1、光电耦合器用于隔离、控制作用
如图5为彩电开关稳压电源中的部分电路,稳压电路由VT806、VT802、N801及VT803等组成,稳压电路的取样电压取自开关电源115V输出端,VT806发射极接6.2V稳压管VD812。当开关电源的输出电压升高时,VT806的基电极电位上升,集电极电流增大,流过光电耦合器N801中发光二极管的电流增大,发光强度增大,则N801中的光电三极管的导通电流增大,R809上的压降增大,VT802基极电位下降,集电极电流增大,VT803基极电位迅速上升,VT803导通电流加大,对开关管VT804基极电流的分流加大,使VT804提前退出饱和状态。开关管导通时间缩短,开关电源次级输出电压下降而恢复到正常值。当开关电源输出电压下降时稳压电路的工作过程与上述过程相反,从而保证输出电压的稳定。因此光电耦合器N801起着控制作用,同时使市电与稳压输出隔离。
2、光电耦合器用于接口电路
如图(6)光电耦合器4N25起到耦合脉冲信号和隔离单片机89C51系统与输出部分的作用,使两部分的电流相互独立。输出部分的地线接机壳或大地,而89C51系统的电源地线浮空、不与交流电源的地线相接,这样可以避免输出部分电源变化对单片机电源的影响,减小系统所受的干扰,提高系统可靠性。
3、光电耦合器用于监视电路
如图(7)为交流功率监视电路,当交流线路正常工作时,光电耦合器为导通状态,VT1和VT2截止,接于VT2集电极的检测电路无警报指示,当交流线路断电,光电耦合器截止,则VT1和VT2导通,接于VT2集电极的检测电路发出报警指示。因为该电路通过光电耦合器与交流线路电气隔离,所以不会形成接地环路。
4、光电耦合器用于光电计数器
如图8:当光电三极管VT1接收到红外发光二极管射来的红外光线时、VT1导通,比较器IC2-B的反相输入端⑥脚为低电平,⑦脚输出高电平,加到比较器IC2-A的反相输入端,使①脚输出低电平,则光电耦合器4N35内的发光管点亮,对应的光敏管导通,三极管VT2也导通,VT2集电极输出低电平。当有物体通过红外发光二极管VD1和接收管VT1之间,红外线被挡住,VT1截止,IC2-A的①脚输出高电平,4N35截止,VT2截止,VT2集电极输出高电平,故当有物体通过VT1时,便在VT2集电极上输出计数脉冲信号,该信号送到十进制计数器,再送到译码显示电路,显示出相应的数据。
5、光电耦合器构成逻辑电路
由于光电耦合的抗干扰性比晶体管好,因此,用光电耦合器组成的逻辑电路要比晶体管可靠得多

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