(整理)常见光耦电路

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光耦驱动继电器电路图大全(光电耦合器ULN2803开关电路)

光耦驱动继电器电路图大全(光电耦合器ULN2803开关电路)

光耦驱动继电器电路图大全(光电耦合器/ULN2803/开关电路)光耦驱动继电器电路图(一)注:1U1-1脚可接12V,也可接5V,1U1导通,1Q1导通,1Q1-3=0V,线圈两端电压为11.7V.1U1-1脚不接或接地,1U1不通,1Q1截止,1Q1-3=11.9V,线圈两端电压为0V。

注:“DYD_CPU_OUT”连接LPC2367,输出高低电平,高电平,1U4不通,1Q7不通,UCE=12V,1Q7-3=12V,线圈两端电压为0V。

DYD_CPU_OUT”为低电平,1U4导通,U43=1V,U3=11V,UCE=0V,1Q1-3=0V,线圈两端电压为11.7V。

以上两图是低电平使能。

这两种适用于CPU初始化时,GPIO口为高电平的情况,否则初始化会造成误动作。

“DYD_CPU_OUT”连接LPC2367,输出高低电平,低电平,1U4不通,1Q7不通,UCE=12V,1Q7-3=12V,线圈两端电压为0V。

“DYD_CPU_OUT”为高电平,1U4导通,U43=1V,U3=11V,UCE=0V,1Q1-3=0V,线圈两端电压为11.7V。

此图是高电平使能。

继电器的常闭触点接负载。

第2和第3图中的1R16换成510欧,1R7换成1K,否则会有上电瞬间,高电平干扰。

尤其是第3图,高电平使能。

光耦驱动继电器电路图(二)继电器开关模块由TLP521 -4 、ULN2803 和SRD -12VDC 及三极管构成,由微控制器输出的信号经过三极管构成的开关电路送往TLP521 -4 光耦芯片再通过ULN2803 达林顿管的放大后用来驱动SRD-12DC 继电器,进而达到控制空调的各种开关的作用,继电器开关控制模块与微控制器的电路连接图如图3 所示。

光耦驱动继电器电路图(三)24V继电器的驱动电路说明:VCC是5V。

继电器串联RC电路:这种形式主要应用于继电器的额定工作电压低于电源电压的电路中。

当电路闭合时,继电器线圈由于自感现象会产生电动势阻碍线圈中电流的增大,从而延长了吸合时间,串联上RC电路后则可以缩短吸合时间。

光耦开关电源电路图大全(光电耦合器可控精密稳压源)

光耦开关电源电路图大全(光电耦合器可控精密稳压源)

光耦开关电源电路图大全(光电耦合器可控精密稳压源)光耦开关电源电路图(一)在开关电源中电源反馈隔离电路由光电耦合器如PC817以及并联稳压器TL431所组成,其典型应用如图3所示。

当输出电压发生波动时,经过电阻分压后得到取样电压与TL431中的2.5V带隙基准电压进行比较,在阴极上形成误差电压,使光耦合器件中的LED工作电流生产相应的变化,在通过光耦合器件去改变TOPSwitch控制端得电流大小,进而调节输出占空比,使Uo保持不变,达到稳压目的。

图3反馈回路中主要元件的作用及选择:R1R4R5主要作用是配合TL431和光耦合器件工作,其中R1为光耦的限流电阻,R4及R5为TL431的分压电阻,提供必须工作电流以完成对TL431保护。

光耦开关电源电路图(二)电源反馈隔离电路由光电耦合器PC817以及并联稳压器TL431 所组成,如图1所示,其中R2为光耦的限流电阻,R3 及R4 为TL431 的分压电阻,C1 作为频率补偿之用。

光电耦合器的限流电阻R2 可由下式求得式1其中 VF 为二极管的正向压降, IF 为二极管的电流。

若PC817 之耦合效率为η ,则所产生的集极电流IC 会与IF 之间关系式为:IC =η . IF式2此时反馈电压信号为:Vf =Ic .R1 式3输出电压Vo ,则由TL431内部2.5V之参考电压求得:光耦开关电源电路图(三)应用原理输出电压取样由R3与R4完成,TL431参考极接R3与R4之间,输出为5V时,TL431的参考极为2.5V,阴极电流稳定,当电源电压发生变化时,比如上升,则TL431参考极电压大于2.5V,则阴极电流增加,与此同时,光耦的LED电流增加,由于采用的是线性光耦,故光耦的输出电流也增加,TOP414G的C极电流增加后使得占空比降低,从而使得输出端电压降低,同时光耦的LED电流下降,当输出端电压降低到5V以下时,TL431参考极电压低于2.5V,阴极电流为0,光耦不工作,TOP414G的C无电流,他的占空比将上升以提高输出电压,由此实现负反馈稳压。

光耦常见电路

光耦常见电路

光耦常见电路
光耦合器(光耦)是一种常用的电子元件,用于电气信号和光信号之间的隔离和传递。

它由光发射器和光接收器组成,通过光信号的发射和接收,实现输入和输出电路之间的电气隔离。

以下是几种常见的光耦合器电路:
1.光电晶体管(Phototransistor)电路:该电路将光发射器
与晶体管连接,以实现电气信号的隔离和传递。

光发射器
发出的光可以激活光电晶体管,使其产生电流,从而实现
输入和输出电路之间的隔离。

2.光敏二极管(Photodiode)电路:光敏二极管是一种用于
检测光信号的光电探测器。

它可以将接收到的光信号转换
为电流或电压输出。

在电路中,光敏二极管通常与放大器
或其他电路元件结合使用,以实现隔离和信号放大的功能。

3.光耦合继电器电路:光耦合继电器是一种将光耦合器和继
电器相结合的装置。

它具有继电器的开关功能和光耦合器
的电气隔离功能。

通过控制光耦合器的光发射器,能够控
制继电器的开关状态,实现电气信号的隔离和传递。

4.光耦合隔离放大器电路:该电路将光耦合器与放大器相结
合,实现电气信号的隔离和放大。

通过光发射器将输入信
号转换为光信号,然后通过光接收器将光信号转换回电信
号,并经过放大器放大,实现输入和输出电路之间的电气
隔离和信号放大。

此外,还有其他类型的光耦合器电路,例如光耦合比较器、光耦合开关等,根据具体的应用需求选择适合的光耦合器电路。

光耦合器在工业控制、通信设备、医疗设备等领域具有广泛的应用。

(完整word版)常用光耦总结

(完整word版)常用光耦总结

光电耦合器(简称光耦)是开关电源电路中常用的器件。

光电耦合器分为两种:一种为非线性光耦,另一种为线性光耦。

常用的4N系列光耦属于非线性光耦常用的线性光耦是PC817A—C系列。

非线性光耦的电流传输特性曲线是非线性的,这类光耦适合于弄开关信号的传输,不适合于传输模拟量。

线性光耦的电流传输手特性曲线接进直线,并且小信号时性能较好,能以线性特性进行隔离控制。

开关电源中常用的光耦是线性光耦。

如果使用非线性光耦,有可能使振荡波形变坏,严重时出现寄生振荡,使数千赫的振荡频率被数十到数百赫的低频振荡依次为号调制。

由此产生的后果是对彩电,彩显,VCD,DCD等等,将在图像画面上产生干扰。

同时电源带负载能力下降。

在彩电,显示器等开关电源维修中如果光耦损坏,一定要用线性光耦代换。

常用的4脚线性光耦有PC817A----C。

PC111 TLP521等常用的六脚线性光耦有:TLP632 TLP532 PC614 PC714 PS2031等。

常用的4N25 4N26 4N35 4N36是不适合用于开关电源中的,因为这4种光耦均属于非线性光耦。

以下是目前市场上常见的高速光藕型号:100K bit/S:6N138、6N139、PS87031M bit/S:6N135、6N136、CNW135、CNW136、PS8601、PS8602、PS8701、PS9613、PS9713、CNW4502、HCPL-2503、HCPL-4502、HCPL-2530(双路)、HCPL-2531(双路)10M bit/S:6N137、PS9614、PS9714、PS9611、PS9715、HCPL-2601、HCPL-2611、HCPL-2630(双路)、HCPL-2631(双路)光耦合器的增益被称为晶体管输出器件的电流传输比(CTR),其定义是光电晶体管集电极电流与LED正向电流的比率(ICE/IF)。

光电晶体管集电极电流与VCE有关,即集电极和发射极之间的电压。

光耦应用电路

光耦应用电路

耦应用电路一、实验目的1、掌握光耦基本知识,熟练应用常见光耦电路应用电路二、实验原理光耦合器(optical coupler,英文缩写为OC)亦称光电隔离器,简称光耦。

光耦合器以光为媒介传输电信号。

它对输入、输出电信号有良好的隔离作用,所以,它在各种电路中得到广泛的应用。

目前它已成为种类最多、用途最广的光电器件之一。

光耦合器一般由三部分组成:光的发射、光的接收及信号放大。

输入的电信号驱动发光二极管(LED),使之发出一定波长的光,被光探测器接收而产生光电流,再经过进一步放大后输出。

这就完成了电—光—电的转换,从而起到输入、输出、隔离的作用。

由于光耦合器输入输出间互相隔离,电信号传输具有单向性等特点,因而具有良好的电绝缘能力和抗干扰能力。

又由于光耦合器的输入端属于电流型工作的低阻元件,因而具有很强的共模抑制能力。

所以,它在长线传输信息中作为终端隔离元件可以大大提高信噪比。

在计算机数字通信及实时控制中作为信号隔离的接口器件,可以大大增加计算机工作的可靠性。

1.光耦合器的主要优点信号单向传输,输入端与输出端完全实现了电气隔离隔离,输出信号对输入端无影响,抗干扰能力强,工作稳定,无触点,使用寿命长,传输效率高。

光耦合器是70 年代发展起来产新型器件,现已广泛用于电气绝缘、电平转换、级间耦合、驱动电路、开关电路、斩波器、多谐振荡器、信号隔离、级间隔离、脉冲放大电路、数字仪表、远距离信号传输、脉冲放大、固态继电器(SSR)、仪器仪表、通信设备及微机接口中。

在单片开关电源中,利用线性光耦合器可构成光耦反馈电路,通过调节控制端电流来改变占空比,达到精密稳压目的。

十几年来,新型光耦合器不断涌现,满足了各种光控制的要求。

其应用范围已扩展到计测仪器,精密仪器,工业用电子仪器,计算机及其外部设备、通信机、信号机和道路情报系统,电力机械等领域。

这里侧重介绍该器件的工作特性,驱动和输出电路及部分实际应用电路。

近年来问世的线性光耦合器能够传输连续变化的模拟电压或模拟电流信号,使其应用领域大为拓宽。

(整理)光耦内部结构图

(整理)光耦内部结构图

内部结构电路图型号-引脚功能说明脚位AQY210 4引脚位,单组AQY214 4引脚位,单组AQY210S 4引脚位,单组AQY214Sx 4引脚位,单组AQV210 6引脚位,单组器件AQV212 6引脚位,单组器件AQV215 6引脚位,单组器件AQV217 6引脚位,单组器件AQV214 6引脚位,单组器件AQV216 6引脚位,单组器件AQV414 6引脚位,单组器件HCPL2530 高速光耦8引脚位HCPL2531 高速光耦8引脚位HCPL4502 高速光耦8引脚位HCPL2503 高速光耦HCPL2533 高速光耦8引脚位HCPL2631 高速光耦8引脚位HCPL2730 高速光耦8引脚位HCPL2731 高速光耦8引脚位K1010 三极管输出4N25 三极管输出6引脚位,单组器件4N26 三极管输出6引脚位,单组器件4N27 三极管输出6引脚位,单组器件4N28 三极管输出6引脚位,单组器件4N29 达林顿管输出6引脚位,单组器件4N30 达林顿管输出6引脚位,单组器件4N31 达林顿管输出6引脚位,单组器件4N32 达林顿管输出6引脚位,单组器件4N33 达林顿管输出6引脚位,单组器件4N35 三极管输出6引脚位,单组器件4N36 三极管输出6引脚位,单组器件4N37 三极管输出6引脚位,单组器件4N38 三极管输出6引脚位,单组器件4N38A 三极管输出6引脚位,单组器件4N40 单向晶闸管输出6引脚位,单组器件6N135 高速光耦,高速光耦6N136 高速光耦6N137 逻辑高速输出TTL兼容6N138 高增益高速光耦6N139 高增益高速光耦CNX62A 三极管输出6引脚位,单组器件CNX82A 三极管输出6引脚位,单组器件CNX83A 三极管输出6引脚位,单组器件CNY17-1 三极管输出6引脚位,单组器件CNY17-2 三极管输出6引脚位,单组器件CNY17-3 三极管输出6引脚位,单组器件CNY17-4 三极管输出6引脚位,单组器件CNY17-5 三极管输出6引脚位,单组器件CNY17F-1 三极管输出6引脚位,单组器件CNY17F-2 三极管输出6引脚位,单组器件CNY17F-3 三极管输出6引脚位,单组器件CNY17F-4 三极管输出6引脚位,单组器件6 CNY30 单向晶闸管输出CNY34 单向晶闸管输出CNY35 交流输入型光耦三极管输出6引脚位,单组器件CNY75A 三极管输出6引脚位,单组器件CNY75B 三极管输出6引脚位,单组器件CNY75C 三极管输出6引脚位,单组器件CQY80 三极管输出6引脚位,单组器件H11A1 三极管输出6引脚位,单组器件H11A2 三极管输出6引脚位,单组器件H11A3 三极管输出6引脚位,单组器件H11A4 三极管输出6引脚位,单组器件H11A5 三极管输出6引脚位,单组器件H11AA2 交流输入型光耦三极管输出6引脚位,单组器件H11AA3 交流输入型光耦三极管输出6引脚位,单组器件H11AA4 交流输入型光耦三极管输出6引脚位,单组器件H11AV1 三极管输出6引脚位,单组器件H11AV2 三极管输出6引脚位,单组器件H11AV3 三极管输出6引脚位,单组器件H11B1 达林顿管输出6引脚位,单组器件H11B2 达林顿管输出6引脚位,单组器件H11B3 达林顿管输出6引脚位,单组器件H11C1 单向晶闸管输出6引脚位,单组器件H11C2 单向晶闸管输出6引脚位,单组器件H11C3 单向晶闸管输出6引脚位,单组器件H11C4 单向晶闸管输出6引脚位,单组器件H11C5 单向晶闸管输出6引脚位,单组器件H11C6 单向晶闸管输出6引脚位,单组器件H11D1 高耐压三极管输出6引脚位,单组器件H11D2 高耐压三极管输出6引脚位,单组器件H11D3 高耐压三极管输出6引脚位,单组器件H11D4 高耐压三极管输出6引脚位,单组器件H11F1 场效应管对称输出6引脚位,单组器件H11F2 场效应管对称输出6引脚位,单组器件H11F3 场效应管对称输出6引脚位,单组器件H11G3 达林顿管输出6引脚位,单组器件H11J1 双向可控硅非过零型光藕6引脚位,单组器件H11J2 双向可控硅非过零型光藕6引脚位,单组器件H11J3 双向可控硅非过零型光藕6引脚位,单组器件H11J4 双向可控硅非过零型光藕6引脚位,单组器件H11J5 双向可控硅非过零型光藕6引脚位,单组器件H11L1 施密特触发器输出H11L2 施密特触发器输出H11L3 施密特触发器输出H11L4 施密特触发器输出H24A1 三极管输出型光电藕合器件4引脚位,单组H24A2 三极管输出型光电藕合器件4引脚位,单组H24A3 三极管输出型光电藕合器件4引脚位,单组H24A4 三极管输出型光电藕合器件4引脚位,单组光藕型号引脚内部结构图IL1 三极管输出6引脚位,单组器件IL2 三极管输出6引脚位,单组器件IL5 三极管输出型6引脚位,单组器件IL74 三极管输出型6引脚位,单组器件ILD1 三极管输出8引脚位ILD2 三极管输出8引脚位ILD5 三极管输出8引脚位ILD74 三极管输出6,8,16引脚位,4组器件ILQ5 三极管输出16引脚位,4组器件ILQ74 三极管输出6引脚位,单组器件IS201 三极管输出型6引脚位,单组器件IS202 三极管输出型6引脚位,单组器件IS203 三极管输出型6引脚位,单组器件IS204 三极管输出型6引脚位,单组器件IS205 三极管输出6引脚位,单组器件IS205-1 三极管输出型光电藕合器件6引脚位,单组器件IS205-2 三极管输出型光电藕合器件6引脚位,单组器件IS206 三极管输出IS357 三极管输出IS4N45 高压达林顿管输出光电藕合器件IS4N46 高压达林顿管输出光电藕合器件IS6003 双向可控硅非过零型光藕6引脚位,单组器件IS6005 双向可控硅非过零型光藕6引脚位,单组器件IS6010 双向可控硅非过零型光藕6引脚位,单组器件IS6015 双向可控硅非过零型光藕6引脚位,单组器件IS6030 双向可控硅非过零型光藕6引脚位,单组器件IS6051IS607 双向可控硅非过零型光藕6引脚位,单组器件IS608 双向可控硅非过零型光藕6引脚位,单组器件IS609 施密特触发器输出IS610 场效应管对称输出6引脚位,单组器件IS611 场效应管对称输出6引脚位,单组器件IS7000 高压达林顿管输出光偶4引脚位,单组ISP321-1 三极管输出形式4引脚位,单组ISP321-2 三极管输出8引脚位ISP321-4 三极管输出16引脚位,4组器件ISP521-1 三极管输出形式4引脚位,单组ISP521-4 三极管输出16引脚位,4组器件ISP620-1 交流信号输入三极管输出4引脚位,单组ISP620-2 交流信号输入三极管输出8引脚位ISP621-1 三极管输出形式4引脚位,单组ISP621-2 三极管输出8引脚位ISP621-4 三极管输出16引脚位,4组器件ISP624-1 三极管输出形式4引脚位,单组ISP624-4 三极管输出16引脚位,4组器件ISP814 交流信号输入三极管输出4引脚位,单组ISP814-1 交流信号输入三极管输出4引脚位,单组ISP814-2 交流信号输入三极管输出4引脚位,单组ISP815 达林顿管输出4引脚位,单组ISP815-1 达林顿管输出4引脚位,单组ISP815-2 达林顿管输出4引脚位,单组ISP815-3 达林顿管输出4引脚位,单组ISP817 三极管输出形式4引脚位,单组ISP817-1 三极管输出4引脚位,单组ISP817-2 三极管输出 4 Pin4 PinISP817-3 三极管输出4引脚位,单组ISP824 交流信号输入三极管输出8引脚位ISP824-1 交流信号输入三极管输出8引脚位ISP824-2 交流信号输入三极管输出8引脚位ISP824-3 交流信号输入三极管输出8引脚位ISP825-3 达林顿管输出8引脚位ISP827 三极管输出8引脚位ISP827-1 三极管输出光电藕合器件8引脚位ISP844 交流输入型光耦三极管输出16引脚位,4组器件ISP847 三极管输出16引脚位,4组器件ISPD60 达林顿管输出6引脚位,单组器件ISPD61 达林顿管输出6引脚位,单组器件ISPD62 达林顿管输出6引脚位,单组器件ISPD63 达林顿管输出6引脚位,单组器件ISPD64 达林顿管输出6引脚位,单组器件ISPD65 达林顿管输出6引脚位,单组器件ISQ1 三极管输出6引脚位,单组器件ISQ201 三极管输出16引脚位,4组器件ISQ202 三极管输出16引脚位,4组器件ISQ203 三极管输出16引脚位,4组器件ISQ204 三极管输出16引脚位,4组器件ISQ5 三极管输出16引脚位,4组器件ISQ74 三极管输出16引脚位,4组器件MCS2400 单向晶闸管输出6引脚位,单组器件MCT2 三极管输出型6引脚位,单组器件MCT210 三极管输出型6引脚位,单组器件MCT2200 三极管输出型6引脚位,单组器件MCT2201 三极管输出型6引脚位,单组器件MCT2202 三极管输出型6引脚位,单组器件MCT270 三极管输出型6引脚位,单组器件MCT271 三极管输出型6引脚位,单组器件MCT272 三极管输出型6引脚位,单组器件MCT273 三极管输出型6引脚位,单组器件MCT274 三极管输出型6引脚位,单组器件MCT275 三极管输出型6引脚位,单组器件MCT276 三极管输出型6引脚位,单组器件MCT277 三极管输出型6引脚位,单组器件MCT2E 三极管输出型6引脚位,单组器件MCT6 三极管输出8引脚位MCT6 三极管输出8引脚位MCT61 三极管输出光电藕合器件8引脚位MCT62 三极管输出8引脚位MCT66 三极管输出8引脚位MOC3021 双向可控硅非过零型光藕6引脚位,单组器件MOC3022 双向可控硅非过零型光藕6引脚位,单组器件MOC3023 双向可控硅非过零型光藕6引脚位,单组器件MOC3030(M) 双向晶闸管过零检测输出6引脚位,单组器件MOC3031(M) 双向晶闸管过零检测输出6引脚位,单组器件MOC3032(M) 双向晶闸管过零检测输出6引脚位,单组器件MOC3033(M) 双向晶闸管过零检测输出6引脚位,单组器件MOC3040 双向晶闸管过零检测输出6引脚位,单组器件MOC3041(M) 双向晶闸管过零检测输出6引脚位,单组器件MOC3042(M) 双向晶闸管过零检测输出6引脚位,单组器件MOC3043(M) 双向晶闸管过零检测输出6引脚位,单组器件MOC3060 双向晶闸管过零检测输出6引脚位,单组器件MOC3061 双向晶闸管过零检测输出6引脚位,单组器件MOC3062 双向晶闸管过零检测输出6引脚位,单组器件MOC3063 双向晶闸管过零检测输出6引脚位,单组器件MOC3081 双向晶闸管过零检测输出6引脚位,单组器件MOC3082 双向晶闸管过零检测输出6引脚位,单组器件MOC3083 双向晶闸管过零检测输出6引脚位,单组器件MOC5007 施密特触发器输出MOC5008 施密特触发器输出MOC5009 施密特触发器输出MOC8020 达林顿管输出6引脚位,单组器件MOC8021 达林顿管输出6引脚位,单组器件MOC8030 达林顿管输出6引脚位,单组器件MOC8050 达林顿管输出6引脚位,单组器件MOC8100 三极管输出型6引脚位,单组器件MOC8101 三极管输出6引脚位,单组器件MOC8102 三极管输出6引脚位,单组器件MOC8103 三极管输出6引脚位,单组器件MOC8104 三极管输出6引脚位,单组器件MOC8105 三极管输出6引脚位,单组器件MOC8106 三极管输出6引脚位,单组器件MOC8107 三极管输出6引脚位,单组器件MOC8108 三极管输出6引脚位,单组器件MOC8111 三极管输出6引脚位,单组器件MOC8112 三极管输出6引脚位,单组器件MOC8113 三极管输出6引脚位,单组器件PS2501-1 三极管输出形式4引脚位,单组PS2501-4 三极管输出16引脚位,4组器件PS2502-1 达林顿管输出4引脚位,单组PS2502-2 达林顿管输出8引脚位PS2502-4 达林顿管输出16引脚位,4组器件PS2505-2 交流信号输入三极管输出8引脚位PS2505-4 交流输入型光耦三极管输出16引脚位,4组器件SFH600-0 三极管输出型6引脚位,单组器件SFH600-1 三极管输出型6引脚位,单组器件SFH600-2 三极管输出型6引脚位,单组器件SFH600-3 三极管输出型6引脚位,单组器件SFH600-4 三极管输出型6引脚位,单组器件SFH601-1 三极管输出型6引脚位,单组器件SFH601-2 三极管输出型6引脚位,单组器件SFH601-3 三极管输出型6引脚位,单组器件SFH601-4 三极管输出型6引脚位,单组器件SFH601-5 三极管输出型6引脚位,单组器件SFH609-1 三极管输出型6引脚位,单组器件SFH609-2 三极管输出型6引脚位,单组器件SFH609-3 三极管输出型6引脚位,单组器件SFH610-3 三极管输出形式4引脚位,单组SFH610-4 三极管输出形式4引脚位,单组SFH615A-1 三极管输出形式4引脚位,单组SFH615A-2 三极管输出形式4引脚位,单组SFH615A-3 三极管输出形式4引脚位,单组SFH615A-4 三极管输出形式4引脚位,单组SFH617A-1 三极管输出形式4引脚位,单组SFH617A-2 三极管输出形式4引脚位,单组SFH617A-3 三极管输出形式4引脚位,单组SFH617A-4 三极管输出形式4引脚位,单组SFH617G-1 三极管输出形式4引脚位,单组SFH617G-2 三极管输出形式4引脚位,单组SFH617G-3 三极管输出形式4引脚位,单组SFH617G-4 三极管输出形式4引脚位,单组SFH618-2 三极管输出形式4引脚位,单组SFH618-3 三极管输出形式4引脚位,单组SFH618-4 三极管输出形式4引脚位,单组SFH618A-2 三极管输出形式4引脚位,单组SFH618A-3 三极管输出形式4引脚位,单组SFH618A-4 三极管输出形式4引脚位,单组SFH620A-1 交流信号输入三极管输出4引脚位,单组管输出SFH628-4 交流信号输入三极管输出4引脚位,单组SFH6286-3 AC Input , Single 6引脚位,单组器件TIL111 三极管输出型6引脚位,单组器件TIL113 达林顿管输出6引脚位,单组器件TIL114 三极管输出型6引脚位,单组器件TIL116 三极管输出型6引脚位,单组器件TIL117 三极管输出型6引脚位,单组器件TIL119 达林顿管输出6引脚位,单组器件TIL191 三极管输出形式4引脚位,单组TIL191A 三极管输出形式4引脚位,单组TIL191B 三极管输出形式4引脚位,单组TIL192 三极管输出8引脚位TIL192A 三极管输出8引脚位TIL192B 三极管输出8引脚位TIL193A 三极管输出16引脚位,4组器件TIL193B 三极管输出16引脚位,4组器件TIL194 交流信号输入三极管输出TIL194A 交流信号输入三极管输出4引脚位,单组TIL194B 交流信号输入三极管输出4引脚位,单组TIL195 交流信号输入三极管输出TIL195A 交流信号输入三极管输出8引脚位TIL195B 交流信号输入三极管输出8引脚位TIL196 交流信号输入三极管输出TIL196A 交流信号输入三极管输出16引脚位,4组器件TIL196B 交流信号输入三极管输出16引脚位,4组器件TIL198 达林顿管输出8引脚位TIL198A 达林顿管输出8引脚位TIL198B 达林顿管输出8引脚位TIL199 达林顿管输出16引脚位,4组器件TIL199A 达林顿管输出16引脚位,4组器件TIL199B 达林顿管输出16引脚位,4组器件TLP321 三极管输出形式4引脚位,单组TLP321-4 三极管输出16引脚位,4组器件TLP421 三极管输出形式4引脚位,单组TLP521 三极管输出形式4引脚位,单组TLP521-2 三极管输出8引脚位TLP620 交流信号输入三极管输出4引脚位,单组TLP620-2 交流信号输入三极管输出8引脚位TLP620-4 交流输入型光耦三极管输出16引脚位,4组器件TLP621 三极管输出形式4引脚位,单组TLP621-4 三极管输出16引脚位,4组器件TLP624 三极管输出形式4引脚位,单组TLP624-2 三极管输出8引脚位TLP624-4 三极管输出16引脚位,4组器件TLP721件LTV702VD 三极管输出形式6引脚位,单组器件LTV817 三极管输出形式4引脚位,单组LTV817A 三极管输出形式4引脚位,单组LTV817B 三极管输出形式4引脚位,单组LTV817C 三极管输出形式4引脚位,单组LTV817D 三极管输出形式4引脚位,单组PC354 三极管输出4引脚位,单组PC355NT 三极管输出4引脚位,单组PC357 三极管输出 4 Pin4PC817PC1138PC849 三极管输出光电藕合器件16引脚位,4组器件PS2701-1 三极管输出4引脚位,单组PS2702-1 三极管输出4引脚位,单组PS2702-2 三极管输出8引脚位PS2702-4 三极管输出16引脚位,4组器件PC817 三极管输出光电藕合器4引脚位,单组件TLP121 三极管输出4引脚位,单组TLP126 三极管输出4引脚位,单组TLP181 三极管输出4引脚位,单组LAA110 8引脚位LBA110LBB110 8引脚位。

光耦电路原理

光耦电路原理

光耦电路原理
光耦电路是一种将输入和输出电路相互隔离的电子设备。

它由一个光敏元件和一个光发射器组成。

光敏元件通常是光敏二极管或光敏晶体管,而光发射器通常是发光二极管或激光二极管。

光耦电路的工作原理是利用光敏元件对光信号的敏感性。

当输入电路中的电压发生变化时,会引起光敏元件中的光敏二极管或光敏晶体管产生相应的光信号。

这个光信号经过光发射器发射出去,然后被输出电路中的光敏元件接收。

输出电路中的光敏元件也可以是光敏二极管或光敏晶体管,其敏感性与输入电路中的光敏元件相似。

当输出电路中的光敏元件接收到光信号后,会产生相应的电流或电压信号。

之所以使用光耦电路,是因为它可以实现输入和输出电路的电气隔离。

这种隔离可以防止输入电路中的干扰信号传递到输出电路中,从而保护输出电路的正常工作。

另外,光耦电路还具有高速传输、抗电磁干扰和宽工作温度范围等优点。

总结起来,光耦电路通过光敏元件和光发射器的配合,实现了输入和输出电路之间的电气隔离。

它可以在许多电子设备中起到信号转换和隔离的作用,保证信号的稳定传输。

常见光耦的引脚及内部结构图

常见光耦的引脚及内部结构图

常见光电耦合器(光耦)的内部结构及引脚图--------------------------------------------------------------------------------常见光电耦合器(光耦)的内部结构及引脚图光电耦合器的结构及原理光电耦合器分为很多种类,图1所示为常用的三极管型光电耦合器原理图。

当电信号送入光电耦合器的输入端时,发光二极体通过电流而发光,光敏元件受到光照后产生电流,CE 导通;当输入端无信号,发光二极体不亮,光敏三极管截止,CE不通。

对于数位量,当输入为低电平“0”时,光敏三极管截止,输出为高电平“1”;当输入为高电平“1”时,光敏三极管饱和导通,输出为低电平“0”。

若基极有引出线则可满足温度补偿、检测调制要求。

这种光耦合器性能较好,价格便宜,因而应用广泛。

光电耦合器的抗干扰特性光电耦合器之所以在传输信号的同时能有效地抑制尖脉冲和各种杂讯干扰,使通道上的信号杂讯比大为提高,主要有以下几方面的原因:(1)光电耦合器的输入阻抗很小,只有几百欧姆,而干扰源的阻抗较大,通常为105~106Ω。

据分压原理可知,即使干扰电压的幅度较大,但馈送到光电耦合器输入端的杂讯电压会很小,只能形成很微弱的电流,由于没有足够的能量而不能使二极体发光,从而被抑制掉了。

(2)光电耦合器的输入回路与输出回路之间没有电气联系,也没有共地;之间的分布电容极小,而绝缘电阻又很大,因此回路一边的各种干扰杂讯都很难通过光电耦合器馈送到另一边去,避免了共阻抗耦合的干扰信号的产生。

(3)光电耦合器可起到很好的安全保障作用,即使当外部设备出现故障,甚至输入信号线短接时,也不会损坏仪表。

因为光耦合器件的输入回路和输出回路之间可以承受几千伏的高压。

(4)光电耦合器的回应速度极快,其回应延迟时间只有10μs左右,适于对回应速度要求很高的场合。

常见光电耦合器的内部结构及引脚图图一最常用的光电耦合器之内部结构图三极管接收型4脚封装图二光电耦合器之内部结构图三极管接收型6脚封装图三光电耦合器之内部结构图双发光二极管输入三极管接收型4脚封装图四光电耦合器之内部结构图可控硅接收型6脚封装图五光电耦合器之内部结构图双二极管接收型8脚封装本文来自: 原文网址:/info/basic/0082423.html 本文来自: 原文网址:/info/basic/0082423.html 本文来自: 原文网址:/info/basic/0082423.html 本文来自: 原文网址:/info/basic/0082423.html。

常见光耦

常见光耦

常见光电耦合器
一、光电耦合器的种类较多,但在家电电路中,常见的只有4种结构:
1.第一类,为发光二极管与光电晶体管封装的光电耦合器,结构为双列直插4引脚塑封,内部电路见表一,主要用于开关电源电路中。

2.第二类,为发光二极管与光电晶体管封装的光电耦合器,主要区别引脚结构不同,结构为双列直插6引脚塑封,内部电路见表一,也用于开关电源电路中。

3.第三类,为发光二极管与光电晶体管(附基极端子)封装的光电耦合器,结构为双列直插6引脚塑封,内部电路见表一,主要用于AV转换音频电路中。

4.第四类,为发光二极管与光电二极管加晶体管(附基极端子)封装的光电耦合器,结构为双列直插6引脚塑封,内部电路见表一,主要用于AV转换视频电路中。

表1。

光耦继电器应用电路

光耦继电器应用电路

光耦继电器应用电路
光耦继电器是一种集成了光耦隔离器件和继电器的组合元件。

它使用光学隔离来隔离输入和输出电路,可以有效地将低电平和高电平电路隔离,防止高电平电路对低电平电路的干扰。

以下是一个简单的光耦继电器应用电路,示范了光耦继电器在电子电路中的基本应用:光耦继电器应用电路示例:
1. 继电器控制电路:
•描述:这是一个基本的光耦继电器应用电路。

输入电路和输出电路之间通过光耦实现了隔离。

•工作原理:当输入信号(例如来自微控制器的信号)为高电平时,LED发光二极管(LED1)点亮,导通内部光敏二极管(光
敏二极管1),将输出光电晶体管(光电晶体管1)导通。

通过
这一过程,输入和输出电路实现了电气隔离。

•继电器控制:输出光电晶体管的导通使得继电器的控制端得到高电平,从而触发继电器,使其切换。

2. 应用场景:
•微控制器控制:这个电路可以与微控制器连接,实现通过微控制器控制的继电器操作。

•电气隔离:由于光耦的存在,输入和输出电路完全隔离,可以防止高电平电路对低电平电路的影响。

3. 注意事项:
•选择适当的光耦继电器,以确保其满足电路的要求。

•确保输入电路和输出电路的电压和电流范围在光耦继电器的规格内。

这只是一个简单的示例,实际应用中,光耦继电器可用于更复杂的电路中,如工业控制、自动化系统和电力电子领域。

在设计中需要根据具体的应用需求选择适当的光耦继电器和配套元件。

光耦隔离电路

光耦隔离电路

光耦隔离电路光耦隔离电路是一种常见的电子元件,用于隔离输入和输出之间的电气信号。

它由发光二极管(LED) 和光敏三极管(光电晶体管) 组成。

本文将介绍光耦隔离电路的原理、应用和优势。

光耦隔离电路通过光敏三极管来检测输入信号,然后将其转换为光信号。

这些光信号通过光纤或空气传输到输出端,再通过另一个光敏三极管转换为电信号。

由于输入和输出之间没有直接的电气连接,因此可以实现电气隔离。

光耦隔离电路具有很多应用。

首先,它可以用于电气隔离,以保护用户和设备的安全。

例如,在医疗设备、工业控制系统和电力电子设备中,光耦隔离电路可以隔离高电压和低电压电路,以防止电击和电气干扰。

光耦隔离电路还可以用于信号传输和干扰抑制。

由于光信号的传输速度快,传输距离远,且不受电磁干扰影响,因此光耦隔离电路在电信、计算机网络和音频设备中得到广泛应用。

例如,它可以用于隔离数字信号、模拟信号和脉冲信号,以确保信号的准确传输和接收。

光耦隔离电路还可以用于电气隔离和电源隔离。

在一些特殊环境下,如高温、高压和强电磁场环境中,通过使用光耦隔离电路可以实现电气隔离和电源隔离,提高系统的稳定性和可靠性。

光耦隔离电路具有许多优势。

首先,它可以提供高电气隔离性能,可达数千伏的电气隔离电压。

其次,光耦隔离电路具有快速的响应速度和高带宽,可满足高速信号传输的需求。

此外,光耦隔离电路具有低功耗、小体积和长寿命的特点,适合在各种应用中使用。

尽管光耦隔离电路具有许多优势,但也存在一些限制。

首先,光耦隔离电路的传输距离受限,通常在几十米到几百米之间。

其次,光敏三极管的灵敏度受到环境光的影响,因此在设计和使用时需要注意环境光的干扰。

此外,光耦隔离电路的成本较高,需要考虑到成本效益因素。

光耦隔离电路是一种常见的电子元件,用于隔离输入和输出之间的电气信号。

它具有广泛的应用领域,可以实现电气隔离、信号传输和干扰抑制。

光耦隔离电路具有许多优势,如高电气隔离性能、快速的响应速度和高带宽。

(整理)光耦内部结构图36542

(整理)光耦内部结构图36542

16 引脚位,4 组器件
ISP845 达林顿管输出
16 引脚位,4 组器件
-------------
-------------
ISP847 三极管输出
ISPD60 达林顿管输出 ISPD61 达林顿管输出 ISPD62 达林顿管输出 ISPD63 达林顿管输出 ISPD64 达林顿管输出 ISPD65 达林顿管输出
ISQ1 三极管输出
ISQ201 三极管输出 ISQ202 三极管输出 ISQ203 三极管输出 ISQ204 三极管输出 ISQ5 三极管输出 ISQ74 三极管输出 MCA2230 达林顿管输出 MCA2231 达林顿管输出 MCA2255 达林顿管输出 MCA230 达林顿管输出 MCA231 达林顿管输出 MCA255 达林顿管输出
ISP321-2 三极管输出
8 引脚位
ISP321-4 三极管输出
16 引脚位,4 组器件
ISP521-1 三极管输出形式
-------------
4 引脚位,单组
-------------
ISP521-2 三极管输出
8 引脚位
ISP521-4 三极管输出
16 引脚位,4 组器件
ISP620-1 交流信号输入 三极管输出
-------------
-------------
IS7000 高压达林顿管输出光偶
ISD201 三极管输出 ISD202 三极管输出 ISD203 三极管输出 ISD204 三极管输出 ISD5 三极管输出 ISD74 三极管输出光偶
ISP321-1 三极管输出形式
4 引脚位,单组
8 引脚位 8 引脚位 8 引脚位 4 引脚位,单组
6 引脚位,单组器件 6 引脚位,单组器件 6 引脚位,单组器件 6 引脚位,单组器件 6 引脚位,单组器件 6 引脚位,单组器件 6 引脚位,单组器件 8 引脚位 8 引脚位 8 引脚位

光耦常用电路24v

光耦常用电路24v

光耦常用电路24v
光耦是一种常用的电子元件,用于隔离和传递电信号。

在24V 电路中,光耦通常用于隔离高电压和低电压部分,以及传递信号。

下面我将从多个角度来回答这个问题。

首先,光耦在24V电路中的常见应用之一是用作开关。

光耦可以将输入端的高电压信号隔离开来,保护输出端的低电压电路不受损坏。

这在工业控制系统中特别有用,因为它可以防止24V电路中的故障影响到其他低电压电路的正常工作。

其次,光耦还常用于传输数据信号。

在一些通讯设备或者传感器接口中,需要将来自传感器或者其他设备的信号隔离开来,以防止干扰和损坏。

光耦可以实现这一功能,保证信号的可靠传输。

另外,光耦在24V电路中也可以用于隔离噪声。

当电路中存在较大的电磁干扰时,光耦可以帮助隔离这些干扰,保证信号的清晰传输。

此外,光耦还可以用于24V电路中的电源隔离。

在一些需要保证安全的场合,如医疗设备或者工业设备中,使用光耦可以将高电
压部分和低电压部分隔离开来,提高电路的安全性。

综上所述,光耦在24V电路中有着广泛的应用,包括隔离开关、数据传输、噪声隔离和电源隔离等方面。

它能够有效保护电路,提
高系统的可靠性和安全性。

因此,在设计和应用24V电路时,光耦
是一个常用且重要的元件。

两个光耦组成的电路

两个光耦组成的电路

两个光耦组成的电路光耦是一种用于光电隔离的电子元件,由发光二极管(LED)和光敏二极管(光电二极管)组成。

光耦的工作原理是通过光信号来实现输入和输出之间的电气隔离,从而避免了通过直接接触或导线传输信号时可能出现的互联干扰和接地问题。

光耦以其独特的功能,在电子工程和电气工程中得到了广泛的应用。

在实际的电路设计中,两个光耦经常被组成一个电路,以实现特定的功能。

以下是两个光耦组成电路的相关内容:1. 光耦电流放大电路:这是最常见的光耦电路之一,用于信号的隔离和放大。

此电路一般由两个光耦组成。

其中一个光耦作为输入端,将输入信号转换为光信号,并通过光敏二极管接收输出信号;另一个光耦作为输出端,将光信号输入发光二极管,通过光耦输出到外部电路。

通过这种方式,输入和输出之间实现了电气隔离,从而避免了信号的干扰。

2. 光耦继电器驱动电路:光耦继电器驱动电路常用于高压、高电流的控制场景,用光耦将低电平信号转换为高电平信号来控制继电器的工作状态。

在这个电路中,一个光耦作为输入端,将输入的低电平信号转换为光信号;另一个光耦作为输出端,接收输入端的光信号并产生相应的高电平信号,驱动继电器的工作。

通过光耦的隔离作用,输入和输出之间实现了电气隔离,从而保证了高电压和高电流信号对输入电路的安全。

需要注意的是,实际的光耦电路设计需考虑光耦的特性和参数,如吸收最大电流(IF)、输出最大电流(IO)、工作频率(f)、传递比(CTR)等,以确保电路的稳定和可靠性。

同时,由于光耦在工作时会产生一定的延迟,因此需要根据具体的应用场景和信号要求进行合理的设计。

除了上述提到的两个光耦组成电路,光耦还可以与其他电路元件结合,例如与晶体管、运算放大器等,以实现更复杂的功能,如光电传感器、电子隔离等。

综上所述,光耦作为一种重要的光电隔离元件,其在电子电路设计中发挥着重要的作用,广泛应用于各个领域,为电路的稳定工作和信号的传输提供了可靠的解决方案。

光耦p521及核心电路剖析[整理版]

光耦p521及核心电路剖析[整理版]

此原理图中使用了三个光耦集成芯片,P521,P521*2,P521*4。

总共7个光耦
内部电路图如下:
P521的3脚接地,2脚与DI接口连接,测试DCS系统的DO反应时间一脚经过电阻R20,R18后与高电平连接(此处在PCB中没有连接)
电阻R19起到上拉电阻的作用,使得2脚默认电平为高。

电容作用未知。

4脚与单片机相连,通过RD9电位的高低,判断是否接收到DI信号。

P521*2外围电路如下图,1,3脚被拉高,2,4脚分别与单片机相连,单片机通过2,4脚给出时钟和数据信号,再通过5,7脚传给AD420。

AD420的2脚可以提供高电平,电阻A2,R都是上拉电阻。

此光耦芯片应用在AI测试中,电路通过两个光耦来实现AD420的数字数据写入,进而转化为模拟电流输出,并最终接到本设备的AO接口上。

P521*3外围电路如下图,RB1,RB2,RB3,RB4分别与单片机管脚连接,当按下DI 测试按键后,RB1~RB4中的某一路信号电平变为低电平,则DO1~DO4中对应的一路线路导通,此时DCS系统接收到DI信号,此系统开始计时,直到测试鼠标按下,则计时停止。

有四路DO通道,在测试时使用哪一路,如何选择?。

简易常用光耦测试电路只要6个元件

简易常用光耦测试电路只要6个元件

简易常用光耦测试电路只要6个元件
这个电路是在一个主板维修基地看到的,感觉非常不错,因为目前开关电源也是需要光耦的,我画了3个电路方案,红框方案建议有小阻值大功率电阻的尝试因为发热会很大
材料:
洞洞版
1K电阻
560电阻
4脚IC座
LED发光二极管
排针(Cr2032电池也可以)
用排针或者开关可以改装两用测量4角和6脚都可以
[hr]
左上是适用常见的光耦如PC817非常常见用途广泛
左下是适用常见的6脚光耦
红框方案是无意间想出来的,试验了一下可调电阻发热非常大,
面包板试验电路光耦是PC817 光耦输入限流是510 输出限流是560 VCC是 USB 5V 500mA
还没有剪裁板子很小我这个都是正极直接接入光耦,限流都接在负极,和电路图不一样
背面电路没走多少线。

(整理)光电耦合器件.

(整理)光电耦合器件.

光电偶合器件(简称光耦)是把发光器件(如发光二极体)和光敏器件(如光敏三极管)组装在一起,通过光线实现耦合构成电—光和光—电的转换器件。

光电耦合器分为很多种类,图1所示为常用的三极管型光电耦合器原理图。

当电信号送入光电耦合器的输入端时,发光二极体通过电流而发光,光敏元件受到光照后产生电流,CE导通;当输入端无信号,发光二极体不亮,光敏三极管截止,CE不通。

对于数位量,当输入为低电平“0”时,光敏三极管截止,输出为高电平“1”;当输入为高电平“1”时,光敏三极管饱和导通,输出为低电平“ 0”。

若基极有引出线则可满足温度补偿、检测调制要求。

这种光耦合器性能较好,价格便宜,因而应用广泛。

图一最常用的光电耦合器之内部结构图三极管接收型4脚封装矢量控制矢量控制实现的基本原理矢量控制实现的基本原理是通过测量和控制异步电动机定子电流矢量,根据磁场定向原理分别对异步电动机的励磁电流和转矩电流进行控制,从而达到控制异步电动机转矩的目的。

具体是将异步电动机的定子电流矢量分解为产生磁场的电流分量(励磁电流)和产生转矩的电流分量(转矩电流)分别加以控制,并同时控制两分量间的幅值和相位,即控制定子电流矢量,所以称这种控制方式称为矢量控制方式。

2异步电动机的矢量控制过程2.1矢量变换控制的基本思路l)矢量变换控制的基本思路:是以产生同样的旋转磁场为准则,建立三相交流绕组电流、两组交流绕组电流和在旋转坐标上的正交绕组直流电流之间的等效关系。

2)它首先通过电机的等效电路来得出一些磁链方程,包括定子磁链,气隙磁链,转子磁链。

3)把三相静止坐标系下的定子交流电流,通过3/2变换,等效成两相静止坐标系下的交流电流。

然后,再把两相静止电流,通过转子磁场定向的旋转变换VR,等效成两相旋转坐标系下的电流即类似于直流机的转矩电流分量和磁场电流分量,这样就实现了解祸控制,加快了系统的响应速度。

4)最后再经过2乃变换,产生三相交流电去控制电机,这样就获得了良好的性能。

光耦外围电路

光耦外围电路

光耦外围电路光耦外围电路(Optocoupler Peripheral Circuit)光耦外围电路是一种常用的电子元件,广泛应用于电子设备中的信号隔离、电气隔离、电压隔离等领域。

本文将从光耦的基本原理、光耦外围电路的工作方式以及常见的应用场景等方面进行阐述。

一、光耦的基本原理光耦是由发光二极管(LED)和光敏三极管(光电二极管或光敏三极管)组成的。

当LED端施加正向偏置电压时,LED会发出一定的光信号。

而当光信号照射到光敏三极管时,光敏三极管的电流会发生变化。

通过这种光信号的转换,实现了输入端与输出端的电气隔离。

光耦外围电路通常由输入端和输出端组成。

输入端一般为LED端,输出端则为光敏三极管端。

当输入端施加正向偏置电压时,LED会发出光信号,经过隔离空间照射到光敏三极管端。

光敏三极管接收到光信号后,产生电流变化,从而实现输入端与输出端的电气隔离。

三、光耦外围电路的应用场景1. 信号隔离:光耦外围电路可以将输入信号与输出信号进行隔离,避免干扰和信号串扰。

常见的应用场景包括电源隔离、数据隔离和信号隔离等。

2. 电气隔离:光耦外围电路可以实现输入端与输出端之间的电气隔离,从而保护电路的稳定性和安全性。

在高压电路、高频电路和复杂电路中,光耦外围电路被广泛应用。

3. 电压隔离:光耦外围电路可以实现不同电压级别之间的隔离,用于匹配和转换不同电路之间的电压信号。

例如,将低电平信号转换为高电平信号,或将高电压信号转换为低电压信号。

四、光耦外围电路的优势1. 高隔离性:光耦外围电路具有较高的隔离性能,能够有效地隔离输入端和输出端之间的电气和信号。

2. 低功耗:光耦外围电路的功耗较低,不会对整个电路产生过大的负载。

3. 快速响应:光耦外围电路的响应速度较快,可以快速传输输入信号到输出端。

4. 安全可靠:光耦外围电路能够提供电气隔离,减少电路中的干扰和噪声,提高电路的稳定性和可靠性。

五、结语光耦外围电路作为一种常用的电子元件,在现代电子设备中起到了重要的作用。

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常见光耦电路
光电耦合器具有体积小、使用寿命长、工作温度范围宽、抗干扰性能强.无触点且输入与输出在电气上完全隔离等特点,因而在各种电子设备上得到广泛的应用.光电耦合器可用于隔离电路、负载接口及各种家用电器等电路中.下面介绍最常见的应用电路.
1.组成开关电路
图1电路中,当输入信号ui为低电平时,晶体管V1处于截止状态,光电耦合器B1中发光二极管的电流近似为零,输出端Q11、Q12间的电阻很大,相当于开关“断开”;当ui为高电平时,v1导通,B1中发光二极管发光,Q11、Q1 2间的电阻变小,相当于开关“接通”.该电路因Ui为低电平时,开关不通,故为高电平导通状态.同理,图2电路中,因无信号(Ui为低电平)时,开关导通,故为低电平导通状态.
2.组成逻辑电路
图3电路为“与门”逻辑电路。

其逻辑表达式为P=A.B.图中两只光敏管串联,只有当输入逻辑电平A=1、B=1时,输出P=1.同理,还可以组成“或门”、“与非门”、“或非门”等逻辑电路.
3.组成隔离耦合电路
电路如图4所示.这是一个典型的交流耦合放大电路.适当选取发光回路限流电阻Rl,使B4的电流传输比为一常数,即可保证该电路的线性放大作用。

4.组成高压稳压电路
电路如图5所示.驱动管需采用耐压较高的晶体管(图中驱动管为3DG27)。

当输出电压增大时,V55
的偏压增加,B5中发光二极管的正向电流增大,使光敏管极间电压减小,调整管be结偏压降低而内阻增大,使输出电压降低,而保持输出电压的稳定.
5.组成门厅照明灯自动控制电路
电路如图6所示。

A是四组模拟电子开关(S1~S4):S1,S2,S3并联(可增加驱动功率及抗干扰能力)用于延时电路,当其接通电源后经R4,B6驱动双向可控硅VT,VT直接控制门厅照明灯H;S4与外接光敏电阻Rl等构成环境光线检测电路。

当门关闭时,安装在门框上的常闭型干簧管KD受到门上磁铁作用,其触点断开,S1,S2,S3处于数据
开状态。

晚间主人回家打开门,磁铁远离KD,KD触点闭合。

此时9V电源整流后经R1向C1充电,C1两端电压很快上升到9V,整流电压经S1,S2,S3和R4使B6内发光管发光从而触发双向可控硅导通,VT亦导通,H点亮,实现自动照明控制作用。

房门关闭后,磁铁控制KD,触点断开,9V电源停止对C1充电,电路进入延时状态。

C1开始对R3放电,经一段时间延迟后,C1两端电压逐渐下降到S1,S2,S3的开启电压(1.5v)以下,S1,S2,S3恢复断开状态,导致B6截止,VT亦截止,H熄来,实现延时关灯功能。

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