光电隔离IO板
光电隔离原理
光电隔离原理光电隔离是一种利用光学和电学相结合的技术,用于隔离输入和输出之间的电气信号。
它在电子设备中起着非常重要的作用,能够有效地隔离干扰信号,保护电路和设备的安全运行。
在本文中,我们将详细介绍光电隔离的原理和应用。
光电隔离的原理是利用光电转换效应,将输入信号转换成光信号,再通过光耦合器将光信号传输到隔离区域,最后再将光信号转换成输出信号。
光电隔离器件通常由发光二极管、光敏二极管和光耦合器组成。
当输入信号加到发光二极管上时,发光二极管会发出光信号,光信号经过光耦合器传输到隔离区域,再由光敏二极管将光信号转换成输出信号。
由于光信号的传输不受电气信号的影响,因此能够有效地隔离输入和输出之间的干扰。
光电隔离器件具有很多优点,首先,它能够实现电气信号的双向隔离,不仅可以隔离输入信号对输出信号的干扰,也可以隔离输出信号对输入信号的干扰。
其次,光电隔离器件具有高速传输和低延迟的特点,能够满足高速数字信号和精密模拟信号的传输要求。
此外,光电隔离器件还具有较高的隔离电压和耐热性能,能够在恶劣的工作环境下稳定工作。
光电隔离器件在电子设备中有着广泛的应用,特别是在工业控制系统、通讯设备、医疗仪器和电力电子设备中应用较为广泛。
在工业控制系统中,光电隔离器件能够有效地隔离高压和低压电路,保护控制系统的安全运行;在通讯设备中,光电隔离器件能够隔离输入输出信号,保护设备免受电气干扰;在医疗仪器中,光电隔离器件能够隔离患者和医疗设备之间的电气连接,保护患者的安全;在电力电子设备中,光电隔离器件能够隔离高压和低压电路,保护设备免受电气干扰。
总之,光电隔离技术作为一种重要的隔离技术,在电子设备中有着广泛的应用前景。
它能够有效地隔离输入和输出之间的电气信号,保护电路和设备的安全运行。
随着科技的不断发展,相信光电隔离技术将会有更广泛的应用和更深入的研究。
各种光电耦合器参数
常用参数正向压降VF:二极管通过的正向电流为规定值时,正负极之间所产生的电压降。
正向电流IF:在被测管两端加一定的正向电压时二极管中流过的电流。
反向电流IR:在被测管两端加规定反向工作电压VR时,二极管中流过的电流。
反向击穿电压VBR::被测管通过的反向电流IR为规定值时,在两极间所产生的电压降。
结电容CJ:在规定偏压下,被测管两端的电容值。
反向击穿电压V(BR)CEO:发光二极管开路,集电极电流IC为规定值,集电极与发射集间的电压降。
输出饱和压降VCE(sat):发光二极管工作电流IF和集电极电流IC为规定值时,并保持IC/IF≤CTRmin时(CTRmin在被测管技术条件中规定)集电极与发射极之间的电压降。
反向截止电流ICEO:发光二极管开路,集电极至发射极间的电压为规定值时,流过集电极的电流为反向截止电流。
电流传输比CTR:输出管的工作电压为规定值时,输出电流和发光二极管正向电流之比为电流传输比CTR。
脉冲上升时间tr、下降时间tf:光耦合器在规定工作条件下,发光二极管输入规定电流IFP 的脉冲波,输出端管则输出相应的脉冲波,从输出脉冲前沿幅度的10%到90%,所需时间为脉冲上升时间tr。
从输出脉冲后沿幅度的90%到10%,所需时间为脉冲下降时间tf。
传输延迟时间tPHL、tPLH:光耦合器在规定工作条件下,发光二极管输入规定电流IFP的脉冲波,输出端管则输出相应的脉冲波,从输入脉冲前沿幅度的50%到输出脉冲电平下降到1.5V时所需时间为传输延迟时间tPHL。
从输入脉冲后沿幅度的50%到输出脉冲电平上升到1.5V时所需时间为传输延迟时间tPLH。
入出间隔离电容CIO:光耦合器件输入端和输出端之间的电容值。
入出间隔离电阻RIO:半导体光耦合器输入端和输出端之间的绝缘电阻值。
入出间隔离电压VIO:光耦合器输入端和输出端之间绝缘耐压值。
最大额定值参数名称符号最大额定值单位V反向电压5VRI正向电流50mAV集-发击穿电压100V(BR)CEO I集电极电流30mACMT贮存温度-55~150℃stgT工作温度-55~125℃ambV隔离电压1000VIOP总耗散功率80mWtot推荐工作条件特性符号最小值典型值最大值单位I输入电流1050FV电源电压1560V主要光电特性测试条件(T特性符号11A=25℃±3℃)最小典型最大单位隔离特性隔离电阻RIOVIO=500V1010Ω上升时间tr10μsV开关特性下降时间tfCC=5V,IFP=10mA,RL=360Ωf=10kHz,D:1/2 10μsIV反向电流R0.011.0μALED输入特性VI正向电压FF=10mA1.21.4VCTR电流传输比VCC=5V,IF=10mA,RL=200Ω60180%集-发饱和电压VCE(sat)VCC=5V,IF=10mA,RL=4.7kΩ0.10.4V晶体管输出特性IV集-发截止电流CEOCE=5V,IF=00.011.0μA线性光电耦合器在开关电源中的应用沙占友王彦明王晓群(河北科技大学石家庄)摘要线性光耦合器是目前国际上正推广应用的一种新型光电隔离器件。
光电隔离器的工作原理和应用
光电隔离器的工作原理和应用
光电隔离器:
一、工作原理:
1. 原理:光电隔离器(Opto-Isolator)是一种非导电连接的绝缘元件,它结合了一个发射器和一个接收器,从而实现电气分离和信号传输功能。
发射器通常是一种发光的半导体,以脉冲形式照射到接收器,接收器将脉冲转换为电强度输出信号。
由于发射器和接收器之间有一个隔离的紫外线光纤,因此没有物理联系,就可以实现完全的电气分离功能。
2. 运用:光电隔离器可以有效的防止静电、泄漏电流、消除大电流、消除电感和除颤,同时它也可以防止拓扑结构改变时产生的耦合,可以有效的保护系统免受高压电磁脉冲等高级别的传导干扰和电磁强度的电磁干扰,从而可以保护系统的可靠性和安全性。
二、应用:
1. 自动化产线控制:光电隔离器用于自动化产线控制,可以防止拓扑结构改变时产生的电流耦合,充分保护控制信号和控制部件。
2. 机器人控制:光电隔离器可以用于机器人控制,可以有效地降低电磁噪声,确保机器人的性能。
3. 逻辑控制系统:光电隔离器可以确保逻辑控制系统的安全,减少电磁污染,保护系统的安全性。
4. 数据传输:光电隔离器可以用于无线电数据传输,从而提高数据传输的安全性和性能。
5. 信号传输:光电隔离器可以用于信号传输,可以有效的降低系统的电磁干扰,确保系统的稳定性和安全性。
io板工作原理
io板工作原理一、什么是io板io板是一种嵌入式系统开发板,它提供了丰富的输入输出接口,用于连接和控制外部设备。
io板通常由处理器、内存、io接口等组成,可以通过各种接口与外部设备进行数据交互。
二、io板的工作原理io板的工作原理可以简单概括为以下几个步骤:1. 硬件初始化io板在开始工作之前,需要进行硬件初始化。
这包括对处理器、内存、io接口等进行初始化设置,以确保它们能够正常工作。
2. 信号采集与处理io板的一个重要功能是采集外部设备的信号,并进行处理。
它可以通过各种接口(如GPIO、ADC等)来采集外部设备发送的信号,并将其转换为数字信号供处理器处理。
处理器可以根据预设的逻辑对这些信号进行分析、判断和计算。
3. 数据传输与通信io板还可以与其他设备进行数据传输和通信。
它可以通过串口、以太网等接口与其他设备进行数据交换。
例如,io板可以通过串口与计算机进行通信,将采集到的数据传输到计算机上进行进一步处理。
4. 控制外部设备io板不仅可以采集外部设备的信号,还可以控制外部设备的运行。
它可以通过io 接口向外部设备发送指令,控制其工作状态。
例如,io板可以通过GPIO接口控制LED的亮灭,通过PWM接口控制电机的转速等。
5. 数据存储与处理io板通常还具备一定的存储和处理能力。
它可以通过内存存储采集到的数据,通过处理器进行数据分析和处理。
这些数据可以用于生成报表、图表等,也可以用于后续的决策和控制。
三、io板的应用领域io板广泛应用于各个领域,包括工业自动化、智能家居、物联网等。
它可以用于监测和控制设备的状态,实现自动化控制和远程监控。
下面是一些典型的io板应用场景:1. 工业自动化io板可以用于工业自动化领域,实现对生产设备的监控和控制。
它可以采集传感器的信号,监测设备的运行状态,并根据预设的逻辑进行控制。
例如,io板可以监测机器的温度、湿度等参数,当超过预设的范围时,触发报警或自动停机。
2. 智能家居io板可以用于智能家居系统,实现对家庭设备的控制和管理。
光电隔离器的工作原理
光电隔离器的工作原理
光电隔离器,也称为光电耦合器,是一种通过光电效应将输入和输出电路隔离的装置。
它的工作原理如下:
1. 光电效应:光电隔离器内部有一个发射器和一个接收器,发射器通常是一个红外二极管,接收器是一个光敏电阻或光敏二极管。
当发射器受到电流驱动时,会产生光辐射,光照射到接收器上会引起光电效应。
2. 输入电路:输入信号通过一个电阻或电流源驱动发射器,改变发射器的电流,从而改变发射的光强度。
3. 光耦合:发射的光被传输到接收器,光照射在接收器上产生光电效应,使其内部电流产生变化。
4. 输出电路:接收器产生的电流驱动输出传感器或负载电路,完成电气信号的隔离传输。
光电隔离器的工作原理主要基于光电效应,通过发射器和接收器之间的光传输实现输入和输出电路的隔离。
这种隔离方式可以有效地提高系统的稳定性、抗干扰性能和安全性,适用于多种工业场景和电子设备的隔离应用。
单片机I-O的常用驱动与隔离电路的设计
单片机I/O的常用驱动与隔离电路的设计传统电气设备采用的各种控制信号,必须转换到与单片机输入/输出口相匹配的数字信号。
用户设备须输入到单片机的各种控制信号,如限位开关、操作按钮、选择开关、行程开关以及其他一些传感器输出的开关量等,通过输入电路转换成单片机能够接收和处理的信号。
输出电路则应将单片机送出的弱电控制信号转换、放大到现场需要的强输出信号,以驱动功率管、电磁阀和继电器、接触器、电动机等被控制设备的执行元件,能方便实际控制系统使用。
针对电气控制产品的特点,本文讨论了几种单片机I/O的常用驱动和隔离电路的设计方法,对合理地设计电气控制系统,提高电路的接口能力,增强系统稳定性和抗干扰能力有实际指导意义。
1、输入电路设计图1 开关信号输入一般输入信号最终会以开关形式输入到单片机中,以工程经验来看,开关输入的控制指令有效状态采用低电平比采用高电平效果要好得多,如图1如示。
当按下开关S1时,发出的指令信号为低电平,而平时不按下开关S1时,输出到单片机上的电平则为高电平。
该方式具有较强的耐噪声能力。
若考虑到由于TTL电平电压较低,在长线传输中容易受到外界干扰,可以将输入信号提高到+24 V,在单片机入口处将高电压信号转换成TTL信号。
这种高电压传送方式不仅提高了耐噪声能力,而且使开关的触点接触良好,运行可靠,如图2所示。
其中,D1为保护二极管,反向电压≥50 V。
图2 提高输入信号电平图3 输入端保护电路为了防止外界尖峰干扰和静电影响损坏输入引脚,可以在输入端增加防脉冲的二极管,形成电阻双向保护电路,如图3所示。
二极管D1、D2、D3的正向导通压降UF≈0.7 V,反向击穿电压UBR≈30 V,无论输入端出现何种极性的破坏电压,保护电路都能把该电压的幅度限制在输入端所能承受的范围之内。
即:VI~VCC出现正脉冲时,D1正向导通;VI~VCC出现负脉冲时,D2反向击穿;VI与地之间出现正脉冲时,D3反向击穿;VI与地之间出现负脉冲时,D3正向导通,二极管起钳位保护作用。
IO控制板(CXP板)接口定义
Beijing RHY Technology Development Co.、Ltd.I/0控制板(CXP )接口定义开关量输出11~20路开关量输入25~48路D:\ RHYSOFT\CONFIG\DDL.TXT上面路径下的配置文件中黄色部分对应外设输入信号接入CXP板的端口。
配置文件中有下面一段字符,说明了各外设的IO位置。
*********************************定义各外设的IO位置*******************************L7 =('DevPRL','03','1','1101','1102','0') //存在线圈L8 =('DevPAL','01','1','1103','1104','0') //离开线圈L9 =('DevMLB','05','1','1107','1108','0') //手动栏杆L10=('DevOCD','13','1','1123','1124','0') //光电隔离L11=('DevPAR','00','1','1118','1119','0') //车牌自动识别触发L12=('DevTCL','17','1','1119','1120','0') //技术柜门锁L13=('DevOCE','15','1','1125','1126','0') //光隔离故障I/O控制板上只用了01,03,05,13,15,17接线端子,00为空位。
光电隔离采集模块使用说明
光电隔离采集模块使用说明一.概述8通道模拟量热电偶信号混合型采集模块,采用最新技术和进口原装芯片.具有精度高,性能稳定,抗干扰强,隔离,高速经济的特点,能在恶劣环境下运行. RS485接口,支持Modbus RTU ,DECON标准协议,停止位和波特率随意设置,是PLC控制系统扩展热电偶采集的最佳选择.可以直接连接PLC、DCS 以及国内外各种组态软件(亚控组态力控组态MCGS等等)。
二.技术指标型号:TDAM7018 通道数: 8通道信号类型:K,J,E,R,S,N,T,B,钨铼(2000多度)等型热电偶,通过软件设置各通讯输入类型电流采集范围:±20mA, 0-20 mA, 4-20Ma电压采集范围:±1000mV或±10V ±5V,±100mV,±500mV, ±1V精度:0.1级 分辩率: 24位 扫描周期:100ms采样频率:AD采样频率每通道1000次/秒,数据刷新3次/秒通讯接口:RS485接口.光电隔离,ESD保护.标准协议:MODBUS-RTU DECON协议工作电源:9-36VDC 功耗: 1.0W冷端补偿误差: <±1℃. 环境温度:温度-20~70℃相对湿度:≤85% RH 无凝结 通讯距离:1200米,可加中继延长安装方式:DIN35mm标准导轨卡装或螺钉固定.产品外观尺寸:100*70*26MM 含端子尺寸:120*70*26MM三.功能和特点z8路差分输入:提供高过压保护和传感器断线检测功能;抗干扰强隔离,高速经济,使用范围广.z采样频率: AD采样频率每通道1000次/秒,数据刷新3次/秒z通讯接口: RS485接口. 隔离电压: 3000 VDC.z RS485通信: 光电隔离,ESD保护.通信部分电源隔离,信号采用高速光耦光电隔离,使通信更稳定可过压过流保护,TVS管保护,全方位保护通信芯片!z标准协议: 支持DCON和Modbus RTU协议,停止位和波特率随意设置,是PLC控制系统扩展模拟量或热电偶采集的最佳选择.z业界独创1: 采用PT1000作为冷端补偿,冷端补偿温度精度更高,性能更稳定,模块内置测温元件,自动完成热电偶冷端温度补偿;z业界独创2: 唯一能采2000多度的钨铼型热电偶z热电偶输入过压保护:±220V. 输入阻抗: 20兆欧姆.z电源输入端: 具有直流滤波器功能,抗干扰能力强,适用于恶劣环境下运行.z50Hz与60Hz工频干扰抑制:CMR>120dB NMR>80dB.z接线端子: 插拔式端子;z软 件: 随货免费配送设置软件,功能更强大,一键搜索,再也不需烦琐的硬件跳线来实现 参数设置.z安 装: 35mm卡槽安装,装卸更灵活.并可垫起来安装(如下图)四.应用领域SMT行业温度数据监测 电子设备厂温度数据监测电子产品的温度数据监测 冷藏库温度监测仓库温度监测 药厂GMP监测系统环境监测 电信机房监测过程温度监测 啤酒生产空调监测 石油仪器设备机房环境监测工程 库房环境监测工程塑料机械设备数据监测 高校等做实验菜棚/养殖棚的温湿度监测….五. 所需配件:z转换器:RS232转485(有源/无源/USB转)z开关电源24V/2A 3A z传感器 z电脑。
光电耦合 光电隔离-概述说明以及解释
光电耦合光电隔离-概述说明以及解释1.引言1.1 概述光电耦合是一种通过光信号来实现电信号的传递和控制的技术。
它将光电器件与电子器件结合起来,通过光电光信号转换器件和电光信号转换器件的相互作用,实现光与电之间的转换。
光电耦合技术广泛应用于通信、控制、测量和传感等领域。
光电耦合技术的基本原理是利用光电二极管、光电三极管等光电器件将光信号转换为电信号,或者利用光调制器件将电信号转换为光信号。
通过光电转换器件,光信号可以方便地传输和控制,具有较高的传输效率和抗干扰能力。
光电隔离是光电耦合技术的一种重要应用方式,它通过光电耦合器件将输入端的电信号转换为光信号,再通过光学隔离器件将光信号传输到输出端,并再次通过光电耦合器件将光信号转换为电信号。
这种方式可以实现输入端与输出端之间的电气隔离,避免电气信号的相互干扰和传输中的电流回路问题。
光电隔离在工业控制、电力系统、医疗设备等领域具有广泛的应用。
它可以有效地解决电气隔离和信号隔离的问题,提高系统的稳定性和安全性。
此外,光电隔离还可以实现不同电位的信号传输,方便系统的设计和调试,提高系统的可靠性和可维护性。
总之,光电耦合是一种通过光信号实现电信号的传递和控制的技术,光电隔离是其重要应用方式之一。
光电耦合技术和光电隔离技术在现代工程中起着重要的作用,对于提高系统的可靠性、稳定性和安全性具有重要意义。
随着科技的不断发展,光电耦合和光电隔离技术将迎来更广阔的发展前景。
1.2 文章结构文章结构部分内容可以如下所示:文章结构部分的目的是介绍本篇长文的整体结构和内容安排。
本文共分为引言、正文和结论三个部分。
引言部分主要包括概述、文章结构和目的三个方面。
在概述中,将简要介绍光电耦合和光电隔离的概念和重要性。
文章结构部分将展示本文的大纲,列举了各个部分的标题,以便读者了解全文的框架。
目的部分将明确本文的写作目标和意义。
正文部分是全文的核心,主要包括光电耦合的基本原理和光电隔离的作用与应用两个方面。
【电路设计笔记】7.光耦隔离IO口的实现
【电路设计笔记】7.光耦隔离IO⼝的实现⽂/Edward前两天,开始我们乐创客第⼀块开发板的设计,当我在进⾏电路设计时,我发现⼀些电路设计软件的使⽤,⼀些电路设计的⽅案,⼀些创新的想法,⼀些元器件的选型这些都是可以记录成⽂,并且分享出来⼀起讨论的。
因此从本节⽂字开始,正式开启电路【电路设计笔记】的更新。
当然,这⾥的部分电路是我⽤了⾮常多年的成熟电路,⼀些电路是我临时创新想出的未经过验证的电路,这些没有被验证的电路我会指出来,⼤家阅读时如果发现有问题也希望不吝指出。
隔离电路的⽬的在我们设计硬件系统的时候,经常有这样的困扰,有很长距离的控制线或者通讯线连接两个控制系统,⽽这样的系统在⾯对⼀些外部⼲扰,如射频⼲扰或者快速电脉冲群⼲扰时,⾮常容易造成两个系统之间的控制失效,或者通讯误码。
⾯对这样的情况,隔离电路是⼀个很好的解决⽅案,它可以⽤很低的成本来解决通讯的⼲扰问题。
甚⾄同⼀个电路板之间,功率部分对控制单元的⼲扰也可以利⽤隔离电路来增强其稳定性。
⽽在“电光-光电”隔离器件中,我们⼀般选⽤光耦隔离器件,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。
隔离电路的主要⽬的,是将两个系统之间的电⽓连接关系通过“电光-光电”转换器件,或者“电磁-磁电”转换器件来切断。
所谓电⽓系统的切断,即不仅指控制信号的隔离,同样也是指两个部分的“地”信号完完全全隔离开来。
这样的话,两个电路之间就没有了直接存在的电⽓关系,因⽽两个系统之间的射频辐射或者传导辐射也⽆法互相⼲扰,从⽽起到了抗⼲扰的⽬的。
图1 长距离通讯光耦隔离隔离电路的实现⼀般最常⽤也最便宜的光耦合器器件,光耦合器(optical coupler,缩写为OC)也称光电隔离器或光电耦合器,简称光耦。
它是以光为中间媒介来传输电信号的器件,它通常把发光⼆极管(红外线发光⼆极管LED)与光敏器件(光敏半导体管,光敏电阻)封装在同⼀管壳内。
单片机io口光电隔离电路
单片机io口光电隔离电路单片机IO口光电隔离电路是一种用于保护单片机输入输出口的电路。
由于单片机的IO口电平是低电平和高电平,而光电隔离电路可以将输入信号和输出信号进行电气隔离,从而保护单片机不受外界干扰。
下面将详细介绍光电隔离电路的原理和实现方法。
光电隔离电路主要由光电耦合器、限流电阻和滤波电容组成。
光电耦合器是光电转换器件,它内部有一个发光二极管和一个光敏三极管。
当输入信号为高电平时,发光二极管发出红外光,光敏三极管感光后导通,输出信号为低电平。
当输入信号为低电平时,发光二极管不发光,光敏三极管不导通,输出信号为高电平。
通过这种方式,输入信号和输出信号实现了电气隔离。
为了保护光电耦合器和单片机,需要在输入端和输出端分别加上限流电阻和滤波电容。
限流电阻用于限制输入端的电流,防止电流过大损坏光电耦合器。
滤波电容用于滤除输入信号中的噪声和干扰,确保输出信号的稳定性。
在实际应用中,可以根据需要选择不同类型的光电耦合器。
常用的有光电耦合继电器、光电耦合光耦和光电耦合光电隔离器等。
不同类型的光电耦合器具有不同的特性和应用范围,可以根据具体情况选择合适的型号。
在设计光电隔离电路时,需要考虑输入信号和输出信号的电平要求、电流要求和响应速度要求等。
同时,还需要合理选择限流电阻和滤波电容的数值,以满足电路的稳定性和可靠性要求。
单片机IO口光电隔离电路是一种保护单片机输入输出口的重要电路,可以有效地隔离输入信号和输出信号,提高系统的抗干扰能力和稳定性。
在实际应用中,需要根据具体情况选择合适的光电耦合器并合理设计电路参数,以确保电路的正常工作和可靠性。
光电隔离的工作原理以及使用时的注意事项
光电隔离的工作原理以及使用时的注意事项下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用,谢谢!本店铺为大家提供各种类型的实用资料,如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等,想了解不同资料格式和写法,敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you! In addition, this shop provides you with various types of practical materials, such as educational essays, diary appreciation, sentence excerpts, ancient poems, classic articles, topic composition, work summary, word parsing, copy excerpts, other materials and so on, want to know different data formats and writing methods, please pay attention!光电隔离的工作原理以及使用时的注意事项光电隔离器是一种常见的电子器件,用于隔离两个电路之间的电气连接,防止电路间的干扰和噪声传播。
DMP-DI8光电隔离输入端子板
工作温度:0-60℃
尺寸:55mm×98mm
二、DMP-DI8使用说明
2.1 端子连接
I1-I8:分别为8路开关量正极输入接线端子
DGN:8路开关量负极输入共同接线端子
2.2插座定义
DMP-DI8有二个DIP26插座:JI1、JI2。
JI1是连接数据采集卡IO控制接口,并且DI1-DI8对应数采卡接口的IO1-IO8。
保修
本产品自售出之日起一年内,用户遵守储存、运输和使用要求,而产品质量不合要求,免费保修一年。因违反操作规定和要求而造成损坏的,需缴纳器件费和维修费及相应的运输费用,如果板卡有明显烧毁、烧糊情况原则上不予维修。
一、DMP-DI8说明
1.1DMP-DI8简介
1.2 主要特点及性能
1.3 其他
二、使用说明
2.1 端子1DMP-DI8示意图
一、DMP-DI8说明
1.1DMP-DI8简介
DMP-DI8是一款8路光电隔离开关量输入端子板。数据采集卡控制端与开关量的输入端光电隔离,以保证数据采集卡的安全及工作可靠性。
1.2 主要特点、性能
开关量输入电压范围为:5V-12V
开关量输入驱动要求:>2mA/路
DMP-DI8
使 用说 明
8路光电隔离输入端子板
内置施密特整形功能
Sdjn3k济南三凯
2011/03
在开始使用前请仔细阅读以下说明
检查
打开包装请查验如下:
DMP-DI8光隔输入端子板
与DMP系列数据采集卡控制端(或扩展端)连接电缆。
安装
将DMP-DI8的输入输出线正确连接好后,再接通电源。并且不可带电插拔连线。
JI2是DMP-DI8的扩展转接口,通过该接口可将数据采集卡IO控制接口IO9-IO16的八路控制端扩展转接到另一块继电器端子板或光电隔离输入板DMP-II8。即JI2的DI/O1-DI/O8对应数据采集卡的IO9-IO16。
光电隔离
NPN NPN 三极管
NPN-PHOTO 感光三极管
OPAMP 运放
OR 或门
PHOTO 感光二极管
PNP 三极管
SPEAKER 扬声器
SW ? 开关
SW-DPDY ? 双刀双掷开关
SW-SPST ? 单刀单掷开关
SW-PB 按钮
THERMISTOR 电热调节器
TRANS1 变压器
AND 与门
ANTENNA 天线
BATTERY 直流电源
BELL 铃,钟
BVC 同轴电缆接插件
BRIDEG 1 整流桥(二极管)
BRIDEG 2 整流桥(集成块)
INDUCTOБайду номын сангаас IRON 带铁芯电感
INDUCTOR3 可调电感
JFET N N 沟道场效应管
JFET P P 沟道场效应管
LAMP 灯泡
LAMP NEDN 起辉器
LED 发光二极管
DPY_3-SEG 3段LED
DPY_7-SEG 7段LED
DPY_7-SEG_DP 7段LED(带小数点)
ELECTRO 电解电容
FUSE 熔断器
INDUCTOR 电感
当然无法闭合了。一般小型继电器要闭合,至少需要50-70mA的电流。而你算算,51一个IO口能有多大的高电平输出能力呢?无非也就是0.16个mA而已(0.16mA已经有烧坏IO口的风险了)。
你可以考虑用灌电流,外面接一个光耦(P521-1),IO口接光耦的2脚(LED的负极),光耦的1脚(发光二极管的正极)接一个390欧的电阻再接5V,光敏三极管部分,C极接12V,E接一个10K电阻到地,同时在E连出一条支路,接一个2K电阻到8050的B极。8050的C极接继电器线圈负极(继电器线圈部分同时还要反向并联一个1n4007保护),继电器线圈正极与光耦的C极(我记得是4脚吧)相连,再接12V。 8050的E直接接地
3-数字IO解析
干扰而完成隔离功能的。
现以最简单的三极管型光电耦合隔离器为例 来说明它的结构原理,如图 4-2 所示。
+ 5V
+ 5V
+ 输 入端
输出端
4.1.2 光电耦合隔离电路
下面以控制系统中常用的数字信号的隔离方法为例说明 光电耦合隔离电路。典型的光电耦合隔离电路有数字量同相 传递与数字量反相传递两种,如图 4-3 所示。
+5V
+5V
74LS273
+5V
+5V
74LS273
数
D7~D0 据
+
缓冲器-源自c数D7~D0 据
+
c
缓
冲
器
e
-
e
选通脉冲
选通脉冲
(a 数字量同相传递 图 4-3 光电耦合隔离电路
(b 数字量反相传递
数字量反相传递如图4-3(b)所示,与(a) 不同的是光耦的集电极 c 端直接接另一个正电 源,而发射极 e 端通过电阻接地,则光耦输出 端从发射极 e 端引出。从而完成了数字信号的 反相传递。
4.3.1 三极管驱动电路
对于低压情况下的小电流开关量,用功 率三极管就可作开关驱动组件,其输出电流 就是输入电流与三极管增益的乘积。
1 .普通三极管驱动电路
当驱动电流只有十几 mA或几十 mA时,只要采用一 个普通的功率三极管就能构成驱动电路,如图 4-6所示。
+5V
330
Di 7406
3.3K
图4-6 小功率三极管输出电路
LED 三极管
链接动画
2. 达林顿驱动电路
当驱动电流需要达到几百毫安时,如驱 动中功率继电器、电磁开关等装置,输出电 路必须采取多级放大或提高三极管增益的办 法。达林顿阵列驱动器是由多对两个三极管 组成的达林顿复合管构成,它具有高输入阻 抗、高增益、输出功率大及保护措施完善的 特点,同时多对复合管也非常适用于计算机 控制系统中的多路负荷。
光耦隔离板工作原理
光耦隔离板工作原理光耦隔离板(Optocoupler)是一种将输入信号与输出信号通过光学和电学隔离的电子元器件。
它由一个发光器件和一个接收器件组成,发光器件通常是一个发光二极管(LED),接收器件通常是一个光电二极管或光敏三极管。
1.输入信号电路:输入信号通过一个电阻器与发光二极管相连。
当输入信号为高电平时,电流流过电阻器和发光二极管,使得发光二极管发出光;当输入信号为低电平时,电流不流过发光二极管使其不发光。
2.光学隔离:发光二极管发出的光通过一个透明介质(通常是空气或者塑料)传播到接收器件上。
光在传播过程中不受电磁干扰或电压幅度的影响,实现了输入和输出信号的隔离。
3.输出信号电路:接收器件接收到来自发光二极管的光信号后,转换为电流信号。
接收器件可以是光电二极管或者光敏三极管。
光电二极管中的光敏材料被光照射后,电子被激发并产生电流;光敏三极管中的光敏材料激发电子后,电子通过电路中的电阻器而产生电压。
4.输出信号隔离:由于输入和输出信号电路之间通过光隔离,输出信号不受输入信号电路中的电压幅度或电磁干扰的影响,从而实现了信号的隔离。
首先,光耦隔离板能够实现输入和输出信号的隔离,从而避免了由于输入信号电路和输出信号电路之间的相互干扰而导致的系统稳定性问题。
光隔离还可以提供更好的电气隔离性能,提高设备的安全性。
其次,光耦隔离板具有高速度和宽带宽的特性,适用于高频、高速的信号传输。
光隔离不受频率的限制,能够在高速信号传输中保持较低的失真和延迟。
此外,光耦隔离板还具有耐热、耐电磁干扰和长寿命等特点,适用于各种环境条件和工业应用。
光耦隔离板在实际应用中有广泛的用途。
它可以用于电力电子设备的控制电路隔离,以提高系统的稳定性和安全性。
同时,它还可以应用于工业自动化领域,用于隔离高压、高电流的信号。
此外,光耦隔离板还广泛用于医疗设备、通信设备、仪器仪表、汽车电子等领域。
总之,光耦隔离板通过光学和电学隔离的方式,实现了输入和输出信号的隔离,能够工作在高速、高频的条件下,并具有良好的电气隔离性能和抗干扰能力,广泛应用于各个领域的电子设备中。
IO控制板(CXP板)接口定义
Beijing RHY Technology Development Co.、Ltd.I/0控制板(CXP )接口定义开关量输出11~20路开关量输入25~48路D:\ RHYSOFT\CONFIG\DDL.TXT上面路径下的配置文件中黄色部分对应外设输入信号接入CXP板的端口。
配置文件中有下面一段字符,说明了各外设的IO位置。
*********************************定义各外设的IO位置*******************************L7 =('DevPRL','03','1','1101','1102','0') //存在线圈L8 =('DevPAL','01','1','1103','1104','0') //离开线圈L9 =('DevMLB','05','1','1107','1108','0') //手动栏杆L10=('DevOCD','13','1','1123','1124','0') //光电隔离L11=('DevPAR','00','1','1118','1119','0') //车牌自动识别触发L12=('DevTCL','17','1','1119','1120','0') //技术柜门锁L13=('DevOCE','15','1','1125','1126','0') //光隔离故障I/O控制板上只用了01,03,05,13,15,17接线端子,00为空位。
io光耦隔离作用
IO光耦(也称光电耦合器)在电路设计中的隔离作用至关重要,主要体现在以下几个方面:
1. 电气隔离:
- 光电耦合器通过发光元件(如LED)和光敏接收元件(如光敏三极管或光敏二极管与放大电路组合而成的IC)实现输入输出信号之间的电气隔离。
这意味着输入端和输出端之间没有直接的电气连接,即使输入侧电压波动、短路或出现高压,也不会对输出侧造成影响,反之亦然。
2. 安全防护:
- 由于电气隔离的存在,光耦可以防止高压、高电流回流到低电压系统中,从而保护低电压系统的元器件免受损害,同时也确保人员操作的安全性。
3. 噪声抑制:
- 光电耦合器能够有效地阻断地环路干扰、高频噪声和其他电磁干扰,提高系统的抗干扰能力和稳定性。
4. 信号传输:
- 在信号传输过程中,光耦可以将电信号转换为光信号再转换回电信号,这样可以保证信号的可靠传输,同时不受两
侧电源地线漂移的影响。
5. 接口匹配:
- 在不同的逻辑电平、电源电压等级或者接地系统不兼容的设备间进行信号交互时,光耦作为接口器件,可起到电平转换和匹配的作用。
总之,IO光耦提供了一种有效的物理和电气隔离手段,广泛应用于工业控制、计算机接口、电力电子设备以及各种数字通信系统中,以确保各部分电路之间的安全隔离和信号的准确传递。
io板原理
io板原理IO板原理。
IO板是一种集成了输入输出功能的电路板,它在现代电子设备中起着至关重要的作用。
IO板通过接口与外部设备进行通信和数据交换,是设备与外部世界连接的桥梁。
本文将介绍IO板的原理及其在电子设备中的应用。
首先,IO板的原理是基于数字信号的输入输出。
在数字电子设备中,我们通常使用二进制数字来表示各种状态和数据。
IO板通过数字信号的输入输出,实现设备与外部设备的通信。
它可以接收外部设备发送的数字信号,并将其转换成设备内部可以处理的数据;同时,它也可以将设备内部的数据转换成数字信号,输出给外部设备进行显示或控制。
其次,IO板的原理还涉及到接口和协议的问题。
不同的外部设备可能采用不同的接口和通信协议,IO板需要根据这些接口和协议进行设计和配置。
例如,USB接口、RS232接口、以太网接口等,都需要IO板进行适配和转换,以便设备能够与外部设备进行通信。
另外,IO板的原理还包括了数据处理和控制功能。
IO板不仅仅是简单地接收和发送数字信号,它还需要对这些数据进行处理和控制。
例如,它可以对输入的数据进行滤波、去噪、校验等处理,以确保数据的准确性和可靠性;同时,它也可以根据设备的状态和指令,控制输出的数据和信号,实现各种功能和操作。
在电子设备中,IO板的应用非常广泛。
它可以用于各种传感器和执行器的接口,实现与这些外部设备的连接和控制;它也可以用于各种通信设备和接口,实现设备之间的数据交换和通信;此外,它还可以用于各种显示和输入设备的接口,实现设备与用户的交互和控制。
总的来说,IO板作为一种集成了输入输出功能的电路板,在现代电子设备中起着至关重要的作用。
它的原理涉及到数字信号的输入输出、接口和协议的适配、数据处理和控制功能等多个方面。
在电子设备中,IO板的应用非常广泛,涉及到传感器、执行器、通信设备、显示设备等多个领域。
通过对IO板原理的深入了解,可以更好地理解和应用它在电子设备中的作用,为设备的设计和开发提供更好的支持和指导。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
↓
清AC4064中断
↓
END
C程序如下:
#include<conio.h>
#include<dos.h>
#include<io.h>
int _interrupt _far AC4064(); /* the service program */
int (_interrupt _far *oldint())(void);
中断选择跳线器位于板的中下部(位置见附录),是一个三位跳线器,三位的号码为:1、2、3。当“1”号短路时,选择中断3;“2”号选择中断5;“3”号选择中断7;都不插入短路跳线器时,不选择中断。
中断编程如下:
主程序:
写BASE=3H清中断
↓
设定PC中断控制器
8259
↓
中断服务程序:
中断操作
↓
恢复PC中断控制器
地址选择方法如下:JP1 6跳线器的1-6位选择地址A4-A9共六位,所以段地址seg只能在100-3F0H中选择(低四位地址被AC4164占用)。因此
AC4164操作的实际地址(adr) =基地址(base) +段地址(seg)
例:欲选择操作段地址seg为:220H,JP1的设定方法如下:
1
2
3
4
state = inp(0x220); (或= inp(0x221), = inp(0x222);)
state:对应输入状态.
▲A0-A3=0H 1H 2H写操作
功能:设定输出通道0 - 7 (8 - 15) (16-23)的状态
D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0
0H通道:7 6 5 4 3 2 1 0
板上占用四条地址线A0-A3,称为"基地址" base,余下的六条I/O译码地址(A4-A9),称为"段地址"seg,由JP1六位跳线开关选择,其定义如下:
JP1
1
2
3
4
5
6
。
。
。
。
。
。
A4
A5
A6
A7
A8
A9
当跳线器短路时表示此路为: 0 :文中以"X"表示
当跳线器开路时表示此路为: 1 :文中以"-"表示
0 H读通道0 - 7写输出通道0 - 7
1 H读通道8 - 15写输出通道8 – 15
2 H读通道16 - 23写输出通道16- 23
3 H清中断寄存器
例:如果我们已设定段地址为: 220H ,要读通道8到15的状态,则地址
为: 220H + 1H = 221H读操作.
详细说明:
▲A0-A3=3H写操作
主要特点、性能:
完全兼容AC4064,提供DB62插座,完全面板前连线,支持多芯电缆,地址选择范围更宽,输出驱动能力强,输入范围支持24V输入。输出上电状态为OC的高阻状态。
●24路(3个8位口,共地)隔离数字输入
-数字输入与PC机完全隔离,耐压> 500V
-输入电平可选,5V-24V
-通道"0"可作为中断输入,输入下降边沿(掉电,输入从1变换到0)有
S2(A9A8=2H=10)
1
2
3
4
。
。
。
。
A4
A5
A6
A7
当跳线器为短路环短路时表示此路为: 0 :文中以"X"表示
当跳线器开路时表示此路为: 1 :文中以"-"表示
地址选择方法如下: S2 4跳线器的1 - 4位选择地址A4-A7共四位,高二位地址A8,A9=01 (2H),所以段地址seg只能在200-2F0H中选择(低四位地址被AC4064占用)。因此:
S4: 40脚联接器,位于AC4064板前端, I0 - I23: 24路隔离输入端.
40PIN扁平电缆插座的定义如下:
2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39
<5>附录
. AC4064各电缆联接器及地址选择跳线器位置
AC4064板控制地址选择说明
首先关掉PC机电源,选好AC4064的I/O地址(跳线器S2,见附录),然后将AC4064插入PC机的任一个插槽中,并固定好,联好I/O接线电缆.
板上占用四条地址线A0-A3,称为"基地址" base,余下的六条I/O译码地址(A4-A9),称为"段地址" seg ,由S2四位跳线开关选择,其定义如下:
-输出驱动能力10 mA ,电压1 - 24V
●板上占用四条地址线(A0-A3),操作地址200H-2FFH由S2 -
4位跳线开关选择。
●板上中断可由IRQ3, 5, 7选择一个.
目录:
<1> AC4064简介
<2> AC4054操作地址设定
<3> AC4064编程及硬件
. I/O接口
.中断
<4> AC4064电缆接口说明
缺口
脚1,2,3,。。。,24:对应输出通道“1,2,。。。24”
脚25,26:GND地线
<五>附录: AC4064位置示意:
AC4164
24入、24出光电隔离开关量板
AC4164板简介
AC4164可广泛应用于各种数字量控制、数字量电平变换及输入/输出,特别是在干扰较大的应用场合或长线数字I/O, AC4164更有高抗干扰的特性。AC4164与AC4064兼容。
主要特点、性能:
●24路(3个8位口,共地)隔离数字输入
-数字输入与PC机完全隔离,耐压> 500V
- TTL电平到15V的输入范围
-输入电流可小于1 mA
-通道"0"可作为中断输入
●24路(3个8位口,共地)隔离数字输出
-数字输出与PC机完全隔离,耐压> 500V
-集电集开路输出,负载电压选择范围宽
R > VDD / 10 ( KΩ)(VDD:外部电源)
输出高电平= VDD,输出低电平< 0.2 V
<二>数字中断输入:
AC4064的第"0"路提供一个中断输入,当中断选择器(三路跳线选择器,位置见附录)有效时(至少由一路由跳线短路器JUMPER选通),中断有效.
注意:中断是:外输入下降沿有效中断跳线选择方法如下:
3 H清中断寄存器
例:如果我们已设定段地址为:220H,要读通道8到15的状态,则地址
为: 220H + 1H = 221H读操作.
详细说明:
▲A0-A3=3H写操作
功能:清中断寄存器清零
outp(0x223,0x0);
*以下程序例皆为:MS QC2.5或MS C6.0语言.
▲A0-A3=0H 1H 2H读操作
1H 15 14 13 12 11 10 9 8
AC4064操作的实际地址(adr) =基地址(base) +段地址(seg)
例:欲选择操作段地址seg为:220H, S2的设定方法如下:
1
2
3
4
-
X
-
-
A4
A5
A6
A7
*本卡出厂前即设为此地址(220H)。
A0 - A3基地址base由AC4064板占用,分配如下:
A0-A3读操作(RD)写操作(WR)
int m;
main()
{
int i,j,k;
outp(0x223,0x0); /* reset ac4064 irq register */
oldint=_dos_getvect(15) /* irq7 8+7=15 bios irq No. 15 */
_dos_setvect(15,ac4064);
5
6
X
-
X
X
X
-
A4
A5
A6
A7
A8
A9
*本卡出厂前即设为此地址(220H)。
A0 - A3基地址base由AC4164板占用,分配如下:
A0-A3读操作(RD)写操作(WR)
0 H读通道0 - 7写输出通道0 - 7
1 H读通道8 - 15写输出通道8 - 15
2 H读通道16 - 23写输出通道16- 23
效。
●24路(3个8位口,共地)隔离数字输出
-数字输出与PC机完全隔离,耐压> 500V
-集电集开路输出,负载电压选择范围宽
-输出驱动能力50 mA ,电压1 - 24V,输出上电状态为:OC开路高阻。
●板上占用四条地址线(A0-A3),操作地址100H-3F0H由JP1-6
6位跳线开关选择。
●板上中断可由IRQ3, 5, 7选择一个.
功能:设定输出通道0 - 7 (8 - 15) (16-23)的状态
D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0
0H通道: 7 6 5 4 3 2 1 0
1H 15 14 13 12 11 10 9 8
2H 23 22 21 20 19 18 17 16
当写入为: "1"时,对应输出状态为"1" (集电集开路输出端为:高阻态)当写入为: "0"时,对应输出状态为"0" (集电集开路输出端为:饱和态)
*详细说明见下一章
outp(0x220,state); /* state = 0 - 255 */