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SC407861CFN2光电耦合器的应用

发布时间:2019/10/29 18:22:14 访问次数:1223

SC407861CFN2光电耦合器的发光二极管和光敏管之间的隔离电阻(绝缘电阻)在1010~10n Ω,隔离电压(耐压值)在500~1000V,有的可达10kV,隔离电容小于2pF。

光电耦合器的应用,光电耦合器的驱动电路,光电耦合器的几种基本驱动电路如图3-28所示。其中图(a)和发光二极管串联的电阻Rs用以调整流过发光二极管的电流rf。由于电源电压必须超过发光二极管正向压降(约为1.2v,用uf表示)的2倍,所以vcc>2.4v.如果需要恒定驱动电流if,可以采用(b),(c),(d)的驱动电路.

        

光电耦合器的几种基本驱动电路,光电耦合器的输出电路光电耦合器常用的几种输出电路的形式示于图3-29中。

          

图3-29中(a)所示的是入射光输入时输出呈“0”态,即低电平;(b)所示的是入射

光输入时输出呈“1”态,即高电平;(c)是具有基极引出的光敏三极管,调整电阻R1,可以改变对入射光的灵敏度,使输出得到适当的调整;(d)所示的电路是将电路(c)中的负载电阻R2用场效应管有源负载所代替而得到,这个电路当入射光在一定值之内总是“0”态,而超过一定值时,急速转到“1”态,它有明显的阈值,R1和R2用于调整阈值,这是一种提高信噪比的有效手段。

输出接交流负载的电路,多数光电耦合器隔离式固态继电器对交流正弦波而言,具有电压过零导通,电流过零关断的功能,如图3-30所示。

          

电压过零导通的固态继电器的组成及其通断相位,在t1时输入端加控制信号,负载电源此时虽处于峰值,但输出开关仍处于截止状态,直到负载电源过零的莎2时才能使输出开关导通。在彦3时控制信号虽消失,但要到负载电流过零的彦4时输出开关才截止。图中的通断相位是被理想化了的。事实上,导通不可能发生在电压过零点,而是在电压上升到使输出器件上建立起必要的正向压降后,输出开关才导通。截止也不可能发生在电流过零点,只要输出器件上的导通电流降低到其维持电流时,输出开关便截止。实现这种功能的原理电路如图3-31所示。

          

英寸(in)来表示,范围一般为0.25~20in。长×宽×高:长是指数码管正放时,水平方向的长度;宽是指数码管正放时,垂直方向上的长度;高是指数码管的厚度。

时钟点:四位数码管中,第二位8与第三位8字中间的两个点。一般用于显示时钟中的秒。

电流:静态时,推荐使用10~15mA;动态时,1/16动态扫描时,平均电流为4~5mA,峰值电流为50~60mA。

电压:查引脚排布图,看一下每段的芯片数量。红色数码管时,使用1,9V×每段的芯片串联的数量。绿色数码管时。使用2.1V×每段的芯片串联的数量。

LED的检测,小功率LED的两根引线不一样长时,其中较长的一根为正极。如果小功率LED的两根引线一样长,则通常在管壳上有一凸起的小舌,靠近小舌的引线为正极。

将数字万用表置于二极管挡.此时数字万用表红黑表笔之间的开路电压为2.8V。可以测量LED是否点亮,从而判别各LED引脚正负极以及LED是否损坏。




SC407861CFN2光电耦合器的发光二极管和光敏管之间的隔离电阻(绝缘电阻)在1010~10n Ω,隔离电压(耐压值)在500~1000V,有的可达10kV,隔离电容小于2pF。

光电耦合器的应用,光电耦合器的驱动电路,光电耦合器的几种基本驱动电路如图3-28所示。其中图(a)和发光二极管串联的电阻Rs用以调整流过发光二极管的电流rf。由于电源电压必须超过发光二极管正向压降(约为1.2v,用uf表示)的2倍,所以vcc>2.4v.如果需要恒定驱动电流if,可以采用(b),(c),(d)的驱动电路.

        

光电耦合器的几种基本驱动电路,光电耦合器的输出电路光电耦合器常用的几种输出电路的形式示于图3-29中。

          

图3-29中(a)所示的是入射光输入时输出呈“0”态,即低电平;(b)所示的是入射

光输入时输出呈“1”态,即高电平;(c)是具有基极引出的光敏三极管,调整电阻R1,可以改变对入射光的灵敏度,使输出得到适当的调整;(d)所示的电路是将电路(c)中的负载电阻R2用场效应管有源负载所代替而得到,这个电路当入射光在一定值之内总是“0”态,而超过一定值时,急速转到“1”态,它有明显的阈值,R1和R2用于调整阈值,这是一种提高信噪比的有效手段。

输出接交流负载的电路,多数光电耦合器隔离式固态继电器对交流正弦波而言,具有电压过零导通,电流过零关断的功能,如图3-30所示。

          

电压过零导通的固态继电器的组成及其通断相位,在t1时输入端加控制信号,负载电源此时虽处于峰值,但输出开关仍处于截止状态,直到负载电源过零的莎2时才能使输出开关导通。在彦3时控制信号虽消失,但要到负载电流过零的彦4时输出开关才截止。图中的通断相位是被理想化了的。事实上,导通不可能发生在电压过零点,而是在电压上升到使输出器件上建立起必要的正向压降后,输出开关才导通。截止也不可能发生在电流过零点,只要输出器件上的导通电流降低到其维持电流时,输出开关便截止。实现这种功能的原理电路如图3-31所示。

          

英寸(in)来表示,范围一般为0.25~20in。长×宽×高:长是指数码管正放时,水平方向的长度;宽是指数码管正放时,垂直方向上的长度;高是指数码管的厚度。

时钟点:四位数码管中,第二位8与第三位8字中间的两个点。一般用于显示时钟中的秒。

电流:静态时,推荐使用10~15mA;动态时,1/16动态扫描时,平均电流为4~5mA,峰值电流为50~60mA。

电压:查引脚排布图,看一下每段的芯片数量。红色数码管时,使用1,9V×每段的芯片串联的数量。绿色数码管时。使用2.1V×每段的芯片串联的数量。

LED的检测,小功率LED的两根引线不一样长时,其中较长的一根为正极。如果小功率LED的两根引线一样长,则通常在管壳上有一凸起的小舌,靠近小舌的引线为正极。

将数字万用表置于二极管挡.此时数字万用表红黑表笔之间的开路电压为2.8V。可以测量LED是否点亮,从而判别各LED引脚正负极以及LED是否损坏。




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