Questions tagged «opto-isolator»

一种光电器件,将光发射器和接收器组合在一个封装中;通常用于电隔离控制应用,例如电源。

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光电三端双向可控硅开关元件:如何计算栅极电阻
我正在建立一个小型电路来打开/关闭200W加热器。我正在使用MOC3023和BT136。在光电三端双向可控硅开关的数据表中,建议使用以下电路: 我的问题是如何确定180Ω电阻值。我知道它的运行时间很短,但仅此而已。这对于230VAC和12VAC都是有效值吗?1 / 4W电阻器始终合适吗?

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该5-24V输入电路如何工作?
由于我需要为新项目提供某种类型的广泛输入(进入微控制器),因此,我仔细研究了我公司中其他产品已经使用(或在某些时候考虑过)的一些设计。 我发现该电路似乎可以接受5-24V之间的任何电压来驱动光耦合器。我很难理解MOSFET在该星座中的工作原理,因为我对此没有太多经验。 我对二极管和电阻器功能的猜测: D17:可能是反极性保护 D18:瞬态电压抑制 R18:基本电流限制 MOSFET似乎以某种方式“调节”其电阻,即它提供的电流足以为LED提供电源,而与输入电压无关。 原理上如何运作? 如何计算实际支持的电压范围?


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MIDI IN:许多电路
我正在使用6N138光电隔离器将MIDI IN构建为串行端口RX cicruit(适用于Raspberry Pi,Arduino或其他任何产品)。 但是我发现有很多不同的电路,我不知道为什么会有如此不同,以及选择哪一个: 这些正确吗? 首先,这其中一个470欧姆和1kΩ的电阻器 (来源:electro-tech-online.com) 另一个分别带有1KOhm和3.3KOhm的电阻 (来源:dernulleffekt.de) 官方上的midi.org,具有不同的电阻值,但不是基于6N138 ... http://www.midi.org/images/midihw.gif 最后一件事(可能不在这里):如果我想连接到Raspberry Pi的GPIO的RX,我应该使用3.3V的光电隔离器代替5V,以防止与GPIO的RX断开吗?

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用Raspberry Pi检测220 VAC
我想构建一个简单的设备来检查指示灯是否亮着。我找到了一些原理图,但我需要确保它是安全的。 来源:如何使用光隔离器检测220 VAC电压 我的问题是我不太了解这一点。我发现PS2501可以工作在80V的电压下,那么如何安全地将其连接到220 VAC?哪些电阻器限制了此处的电压?为什么我们需要增加一个电容器和二极管(D1,C1)? 我是该领域的初学者,所以请耐心等待。

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光电隔离器(光电耦合器)和固态继电器之间的区别?
我一直在研究继电器和光隔离器。我知道有不同的光隔离器,其中一些在检测器侧具有一个晶体管,该晶体管允许电流在一个方向上流动,而另一些在检测器侧具有三端双向可控硅开关,以允许电流在两个方向上流动: 通过阅读继电器,我发现它们的工作方式相似,但是使用了使用电磁体的机械开关来隔离电路的两侧。 我本来希望固态继电器是继电器的一个子类别,但是当我看它们时,从定义上看,它们执行的功能与光隔离器相同。 光电隔离器和固态继电器(如果有)有什么区别?哪个是子类别?在速度和应用方面有什么区别?

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在控制感性负载(交流电动机)时,什么时候应该触发TRIAC的闸门?
我正在使用光电双向可控硅+ TRIAC的组合来通过微控制器控制230V交流电机。为了检测电压的过零,我正在使用另一个光耦合器。 我知道交流电动机是一个感性负载,因此电压的过零先于电流的过零。我的电路检测到电压的过零,但是当电流为零时,可控硅会关断。我应该何时触发TRIAC的闸门以获得任意的电动机速度(假设是正常速度的一半)?我怎么知道可控硅何时关闭?

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缓冲数字微控制器信号以连接到光耦合器
我经常在一些项目中工作,在这些项目中,我使用光耦合器将数字+ 5VDC控制信号(例如,来自微控制器的信号)与电路的其余部分隔离开。但是,由于这些功能通过点亮设备内部的LED来工作,因此微控制器引脚上可能会负载数十毫安的电流。我正在寻找有关用附加级缓冲该控制信号的最佳实践的建议,以使微控制器有效地看到高阻抗,从而减少其需要提供的电流? 只是天真地离开了我的脑海,我想到了一些可行的方法: 1)只需将运算放大器用作单位增益缓冲放大器。 2)使用专用的比较器芯片将输入信号与例如+ 2.5VDC进行比较。 3)使用MOSFET作为信号放大器。 但是,在阅读后,我遇到了很多以前从未使用过的芯片,但听起来它们可能是为这种事情而设计的。例如: 差分线路驱动器(MC3487) 差分线路接收器(DC90C032) 线路收发器(SN65MLVD040) 缓冲门和驱动器(SN74LS07,SN74ABT126) 我真的没有任何这些经验,对可用的东西数量有点不知所措!因此,任何人都可以帮助我了解这些设备之间的区别,以及哪种/哪种情况下不适合。有没有达到我所描述的最佳/标准方法? 编辑: 由于我最多可以切换到x30左右的输出,因此我完全不需要担心微控制器的加载,因此不会考虑直接连接到DIO引脚。因此,我认为我会选择逻辑缓冲器IC。我将尝试对每个输入使用SN74LVC1G125 “ 具有三态输出的单总线缓冲门 ”,并查看其工作原理。


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移位寄存器输出至继电器
很抱歉。 这是我最近问题的延续。我有一个光耦合的8继电器板,我正在尝试连接到我的微控制器。我将一个74HC595移位寄存器内联放置以合并输入端口。然而,这样做时,董事会一直表现出一些奇怪的行为。 如果我什么也没插,或者只是在继电器中加了一点负载,使用移位寄存器都可以正常工作。他们打开和关闭没有问题。当我将1+安培的泵插入继电器时,您会听到继电器跳闸,然后迅速跳闸。IN1(上图)LED也点亮一秒钟。有时候(虽然是五分之一),继电器和泵实际上仍保持打开状态。现在,这变得奇怪了。如果删除移位寄存器并将引脚直接连接到微控制器,则在打开泵时工作正常。 因此对移位寄存器产生了干扰,但据我了解的继电器板设计,移位寄存器仅为光耦合器(U1)中的LED供电,而绝不连接至电路的任何其他部分(移位寄存器)和控制器由电池供电)。该板还处于低电平有效状态,因此据我了解,移位寄存器正在吸收来自光耦合器的电流。光耦合器是否需要更多的电流来切换比移位寄存器可以吸收的更高的负载?由于这让我感到困惑,我可能走的很远。另外,即使隔离并将其放在电池上,干扰也有可能进入其中吗? 所有测试均通过电池为微控制器\移位寄存器供电,以及一个非常简单的草图完成,该草图仅逐字节针对单个移位寄存器。 8继电器(Info):目前配置有单独的5V壁式电源适配器为继电器供电。微控制器仅提供5V电压来为光耦合器供电。 感谢您能给我的任何帮助。 8月13日更新: 仍然没有走,但我做了更多测试:我将移位寄存器和Arduino移离了继电器和市电电源3英尺。两者均由9V电池供电。连接到继电器板上的唯一东西是来自Arduino的5V电源轨以及从移位寄存器到继电器板输入的8条线。同样的结果,100W的光效果很好,泵使它跳闸。如果我删除移位寄存器并将输出引脚直接插入Arduino,则泵将打开而不会出现问题。 只是为了验证为继电器供电的专用5V壁式疣没有发生什么变化,我拔下了插头,更换了JD-VCC和VCC上的跳线,并连接了Arduino GND。同样的结果,100W的光起作用,泵使它跳闸。 它必须是移位寄存器。 我还在电源轨上放置了一个47uf的去耦电容器,并且移位寄存器旁边有一个104。 今晚,我将尝试使万用表与输出引脚之一保持一致,我想看看光耦合器要拉多少电流。 我也只有一台示波器,所以我仍在学习如何使用它,但也许我可以弄清楚如何测量5V电源轨或输出线上的任何干扰。 8月14日更新: 我用示波器成功捕获了它。以下为Rigol WFM档案。通道一连接到移位寄存器上的输出引脚。通道2连接到5V电源轨。 WFM文件 我只是做了一些测试,就设法在5V电源轨和移位寄存器的输出引脚之一上重现了500mv-1V的尖峰(有时是下降)。那是问题所在吗?那种尖峰会使移位寄存器跳闸并起作用吗? 8月15日: 下面是我手动打开/关闭泵时的截图。不使用移位寄存器来执行此操作。蓝线是移位寄存器输出引脚1,黄线是5V。 我还为设置拍摄了一些照片: 全尺寸 全尺寸 我也有一个论坛帖子,我也一直在更新结果: Arduino论坛 8月16日: 我今天能够捕捉到更好的画面。我没有意识到示波器每隔1秒运行一次就只能捕获这么多点(现在完全有意义)。这是移位寄存器中引脚1上的邪恶emi: 这个周末我将挑选所有推荐的组件,并尝试将它们一个接一个地添加。 8月18日: 问题已确认。泵产生了太多的噪声,以至于我在低功率线路上做不到的任何事情都不会包含波纹。这些纹波进入移位寄存器的时钟\锁存器\数据引脚,并导致损坏\复位。 因此,我走到了极端,撕下了一个大功率APC机架电涌保护器电路,并将其放在泵的前面。 现在,任何地方的任何一行都几乎没有出现任何瞬态现象。欢呼! 现在的全部要点是将其包含在该机柜的占地面积内,以便我看是否可以制造一个更紧凑的版本,因为我认为该板过于强大,我拥有的5台泵中的每台都需要一个。我将仅从单个MOV开始,看看它能减少多少噪声。 已解决的问题:我决定购买线路滤波器,以查看是否可以从源头上滤除泵噪声。我买了这个:Delta高性能过滤器。现在,我什至没有像示波器那样一闪而过。 感谢大家的所有帮助,希望我能将所有人标记为求解器,但我不能,所以我只给了那些提供最多技巧的人。

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