Πίνακας περιεχομένων:

Σύστημα Optocoupler: 4 Βήματα
Σύστημα Optocoupler: 4 Βήματα

Βίντεο: Σύστημα Optocoupler: 4 Βήματα

Βίντεο: Σύστημα Optocoupler: 4 Βήματα
Βίντεο: Πώς να δοκιμάσετε τον οπτικό συζευκτήρα || Opto-Isolator. Ελεγκτής οπτικού συζευκτήρα 2024, Νοέμβριος
Anonim
Σύστημα Optocoupler
Σύστημα Optocoupler
Σύστημα Optocoupler
Σύστημα Optocoupler

Αυτό το άρθρο εξηγεί τη σύνδεση ενός συστήματος Optocoupler.

Αυτό το σύστημα χρησιμοποιείται για την απομόνωση των δύο πηγών ενέργειας. Οι τυπικές εφαρμογές περιλαμβάνουν ιατρικές περιπτώσεις όπου ο ασθενής πρέπει να απομονωθεί από πιθανές βλάβες και υπερτάσεις για την αποφυγή ηλεκτροπληξίας. Αυτά τα συστήματα χρησιμοποιούνται σε μηχανήματα ΗΕΓ και ΗΚΓ.

Ο ενισχυτής τροφοδοτείται συνήθως από επαναφορτιζόμενες μπαταρίες.

Το κύκλωμα μπορεί να λειτουργήσει με μόνο ένα τροφοδοτικό 1,5 V.

Προμήθειες

Μέρη: οπτικό ζεύγος, υποδοχή περιτύλιξης σύρματος 8 ακίδων, 1 αντίσταση kohm - 5, 10 kohm - 1, 1 ποτενσιόμετρο 1 Megohm - 2 (το δεύτερο ποτενσιόμετρο θα μπορούσε να είναι απλώς μια μεταβλητή αντίσταση για εξοικονόμηση χρημάτων), καλώδιο περιτύλιξης σύρματος, μονωμένο σύρμα, τροφοδοσία (3 V ή 1,5 V μπορούν να εφαρμοστούν με μπαταρίες AA/AAA/C/D), πίνακα μήτρας, καλωδίωση μπαταρίας.

Εργαλεία: Παλαιοσκόπιο USB, απογυμνωτής σύρματος, πένσα, εργαλείο περιτύλιξης σύρματος.

Προαιρετικά μέρη: Συγκολλητικό.

Προαιρετικά εργαλεία: Συγκολλητικό σίδερο, πολύμετρο.

Βήμα 1: Σχεδιάστε το κύκλωμα

Σχεδιάστε το κύκλωμα
Σχεδιάστε το κύκλωμα

Χρησιμοποίησα το παλιό λογισμικό προσομοίωσης PSpice για να μειώσω το χρόνο σχεδίασης.

Η είσοδος θα πρέπει να τροφοδοτείται από μπαταρία για να αποφευχθεί η υπέρταση του φωτισμού ή άλλες υπερτάσεις ισχύος από την είσοδο στην είσοδο και τον τραυματισμό του χρήστη.

Η πόλωση της εξόδου είναι πολύ καλή ιδέα επειδή η ισχύς από τις διόδους εισόδου φωτογραφιών είναι πολύ μικρή.

Το Ro χρησιμοποιείται για προστασία βραχυκυκλώματος εξόδου.

Ο Ci είναι διπολικός πυκνωτής.

Το κύκλωμα εξόδου είναι παρόμοιο με ένα διπολικό τρανζίστορ BJT NPN.

Βήμα 2: Προσομοιώσεις

Προσομοιώσεις
Προσομοιώσεις
Προσομοιώσεις
Προσομοιώσεις

Το σήμα εξόδου είναι ανεστραμμένο και είναι μικρότερο από το σήμα εισόδου. Ωστόσο, οι δοκιμές θα αποδείξουν ότι το σύστημα έχει κέρδος -1.

Θα μπορούσαν να υπάρχουν παράμετροι εξασθένησης στο ανακριβές μοντέλο PSpice που χρησιμοποίησα.

Βήμα 3: Κάντε το κύκλωμα

Κάντε το κύκλωμα
Κάντε το κύκλωμα
Κάντε το κύκλωμα
Κάντε το κύκλωμα

Δεν χρειάζεστε αντιστάσεις υψηλής ισχύος για αυτό το κύκλωμα που χρησιμοποίησα.

Χρησιμοποίησα ένα τροφοδοτικό 3 V αντί δύο επειδή δεν είχα καλωδίωση μπαταρίας 3 V.

Η αντίσταση πόλωσης εισόδου Rb1 πρέπει να είναι μια πολύ ακριβής μεταβλητή αντίσταση. Χρησιμοποίησα μόνο το ποτενσιόμετρο επειδή δεν είχα άλλα εξαρτήματα. Μπορείτε να δοκιμάσετε να χρησιμοποιήσετε ένα ακριβές τρίποτ. Μου πήρε πολύ χρόνο για να προσαρμόσω την τιμή Rb1 επειδή δεν χρησιμοποίησα trimpot. Η τιμή ήταν πολύ χαμηλή έως υψηλή για να αποτρέψει την αποκοπή σήματος εξόδου.

Η τιμή του Rc1 δεν χρειάζεται να είναι ακριβής. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε μεταβλητή αντίσταση που θέλετε. Μπορείτε ακόμη να αντικαταστήσετε το Rc1 με μια σταθερή αντίσταση αφού μετρήσετε την αντίσταση που απαιτείται για να διατηρήσετε την έξοδο στη μισή τάση τροφοδοσίας.

Βήμα 4: Δοκιμή

Δοκιμές
Δοκιμές
Δοκιμές
Δοκιμές
Δοκιμές
Δοκιμές

Χρησιμοποίησα ένα φθηνό παλμογράφο USB 25 δολαρίων από το eBay.

Το πρώτο βήμα ήταν η ρύθμιση του ποτενσιόμετρου εξόδου, Rc1 έτσι ώστε η τάση εξόδου να είναι η μισή τάση τροφοδοσίας.

Το δεύτερο πρώτο βήμα ήταν η ρύθμιση του ποτενσιόμετρου εισόδου, Rb1, έτσι ώστε το σήμα εισόδου να μην κορεστεί. Το δεύτερο ποτενσιόμετρο έχει μικρή επίδραση στην τιμή πόλωσης του σήματος εξόδου.

Ρυθμίζω την είσοδο της γεννήτριας σήματος στο ελάχιστο πλάτος. Το σύστημα έχει κέρδος -1. Αυτό σημαίνει ότι το σήμα εισόδου είναι ανεστραμμένο.

Συνιστάται: