
光电耦合器的检测方法要判断光电耦合器的质量,可以通过测量道路上内部二极管和晶体管的正向和反向电阻来确定. 以下三种是更可靠的检测方法. 1.使用比较方法删除可疑的光耦合器,使用万用表测量其内部二极管和晶体管的正向和反向电阻值,并将其与良好的光耦合器相应引脚的测量值进行比较. 如果电阻值相差很大,则说明光耦损坏. 2.数字万用表检测方法以下以PC111光耦合器检测为例,说明数字万用表检测方法. 检测电路如图1所示. 测试时,将光耦合器内部二极管的+端子{1}引脚和端子{2}引脚插入数字万用表Hfe的c和e插孔. 此时,数字万用表应放在PN块中. 然后将光电三极管的c极{5}引脚连接到指针万用表的黑色引线,将e极{4}引脚连接到红色引线,并在R×1 k块中拨动指针万用表. 这样,可以通过指针式万用表的指针的偏转角来判断光耦合器的状态,该偏转角实际上是光电流的变化. 指针向右的偏转角越大,光耦合器的光电转换效率越高,即,透射比越高,反之则越低. 如果手不动,则表明光耦合器已损坏. 光电效果判断方法仍以PC111光电耦合器的检测为例,检测电路如图3所示. 2.将万用表放在R×1k电气块上,将两根测试线分别连接到光耦合器的输出端子{4}和{5};然后将一个串联的1.5V电池与一个50〜100Ω的电阻串联,电池的正极连接到PC111的{1}引脚,负极连接到{2}引脚,或者正极端子连接到{1}引脚,负极端子连接到{2}引脚. 这时,观察连接到输出万用表的指针的偏转情况.

如果指针摆动,则表明光电耦合器良好,如果指针不摆动,则表明光电耦合器已损坏. 万用表指针的偏转角越大,光电转换灵敏度越高. 高速光耦合器(光耦合器)6N1376N137是一个单通道高速光耦合器,包含一个850 nm波长的AlGaAs LED和一个集成检测器,该检测器由光电二极管,高增益线性运算放大器和肖特基钳位开放集电极组成晶体管. 具有温度,电流和电压补偿功能,高输入和输出隔离,与LSTTL / TTL兼容,高速(通常为10MBd),最小输入电流为5mA. 其工作原理为: 6N137的结构原理如图1所示. 信号从引脚2和引脚3输入,发光二极管发光,并通过片上光通道传输到光电二极管,并且照明后,反向偏置的光电管打开. 电流-电压转换后,将其发送到与门的一个输入端子,而与门的另一输入是使能端子. 当使能端为高电平时,与门输出高电平. 输出晶体管反转后,光电隔离器输出低电平. 当输入信号电流小于触发阈值或使能端为低电平时,它输出高电平,但是此逻辑高电平为集电极开路,可以在接收电路中添加上拉电阻或电压调节电路. 6N137电气参数: ?最大输入电流,低电平: 250uA?最大输入电流,高电平: 15mA?最大允许低电平电压(输出高电平): 0.8v?最大允许高电平电压: Vcc?最大电源电压,输出: 5.5V?扇出(TTL负载): 8(最大)?工作温度范围: -40°C至+ 85°C?典型应用: 高速数字开关,电机控制系统和A / D转换等. 6N137光耦合器的真值表如表1所示: 6N137特性: ①转换速率高达10MBit / s; ②摆率高达10kV / us; ③扇出系数为8; ④逻辑电平输出; ⑤集电极开路输出; 6N137典型应用电路6N137典型应用电路如图2所示. 如果将引脚2用作输入,并将引脚3接地,则真值表如下表所示. 这等效于NOT门的传输. 如果逻辑状态未更改,则引脚3和2的输入将连接到高电平.

隔离器的用法如图2所示. 假定输入端子属于模块I,输出端子属于模块II. 输入端有A和B两种连接方法,它们分别获得反向或同相逻辑传输,其中RF是限流电阻. 发光二极管的正向电流为0-250uA,光敏管不导电. 发光二极管的正向压降为1.2-1.7V,正向电流为6.5-15mA,光敏管导电. 如果通过方法B的TTL电平输入连接4脚光耦的检测方法,则当Vcc为5V时,可以在500Ω左右选择RF. 如果未添加限流电阻或电阻值很小,则6N137仍然可以工作,但是较大的LED导通电流会对Vcc1产生较大影响. 特别是当数字波形陡峭时,上升沿和下降沿的频谱非常宽. 这会引起大量的尖峰脉冲噪声,并且印刷电路板的分布电感通常会使地线无法吸收这种噪声. 它的峰峰值可以超过100mV,足以使模拟电路自激,并且A / D无法正常工作. 因此,如果可能,RF应该尽可能大. 输出端子由模块II供电,Vcc2 = 4.5-5.5V. 在Vcc2(引脚8)和地(引脚5)之间必须连接一个具有良好高频特性的0.1uF电容器,例如陶瓷介电电容器或钽电容器,并且应尽可能靠近引脚5和引脚8放置. . 该电容器可以吸收电源线上的纹波,并可以减少接收端开关工作时光电隔离器对电源的影响.

引脚7是使能端子. 当它为0-0.8V时,输出被强制为高电平(开路);否则,输出为0. 当它是2.0V-Vcc2时,允许工作,请参阅附表. 引脚6是集电极开路输出端子,通常带有上拉电阻RL. 虽然在输出低电平时吸收电路可以达到13mA4脚光耦的检测方法,但仍应根据下一级输入电路的需要选择电阻值. 由于电阻太小,6N137的功耗会增加,对电源的影响也会增加,从而无法吸收旁路电容,从而会干扰整个模块的电源,甚至出现峰值. 噪音降到了地面. 通常,可以选择4.7kΩ. 如果后一级是TTL输入电路,并且只有1到2个负载,则47kΩ或15kΩ也可以接受. CL是输出负载的等效电容. 它和RL影响设备的响应时间. 当RL =350Ω且CL = 15pF时,响应延迟为48-75ns. 注意: 6N137不应使用过多,因为其输入电容为60pF,过多使用会降低高速电路的性能. 当情况允许时,请考虑将并行传输数据串行化并通过光电隔离器进行传输. 6N137光耦合器应用说明应该注意的是,在6N137光耦合器的电源引脚旁边应有一个0.1uF的去耦电容. 选择电容器类型时,请尝试选择具有良好高频特性的电容器,例如陶瓷电容器或钽电容器,并尽可能靠近6N137光耦合器的电源引脚. 此外,输入使能引脚在芯片内部具有一个上拉电阻,无需外部上拉电阻. 6N137光耦合器的使用需要注意两点: 1)6N137光耦合器的第6脚Vo输出电路属于集电极开路电路,必须上拉电阻. 在设备的引脚2和引脚3之间有一个LED,必须串联一个限流电阻. 2)6N137光耦合器
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