Isi kandungan:

Sistem Optocoupler: 4 Langkah
Sistem Optocoupler: 4 Langkah

Video: Sistem Optocoupler: 4 Langkah

Video: Sistem Optocoupler: 4 Langkah
Video: Optocoupler IC || How oprocoupler ic works?? #shorts #electronics #youtubeshorts 2024, November
Anonim
Sistem Optocoupler
Sistem Optocoupler
Sistem Optocoupler
Sistem Optocoupler

Artikel ini menerangkan untuk menghubungkan Sistem Optocoupler.

Sistem ini digunakan untuk mengasingkan dua sumber kuasa. Aplikasi biasa termasuk perubatan di mana pesakit perlu diasingkan dari kemungkinan kerosakan bekalan elektrik dan lonjakan untuk mengelakkan kejutan elektrik. Sistem tersebut digunakan dalam mesin EEG dan ECG.

Penguat biasanya dikuasakan oleh bateri yang boleh dicas semula.

Litar boleh berfungsi dengan hanya satu bekalan kuasa 1.5 V.

Bekalan

Bahagian: optocoupler, soket bungkus wayar 8 pin, perintang 1 kohm - 5, 10 kohm - 1, potensiometer 1 Megohm - 2 (potensiometer kedua mungkin hanya perintang yang berubah-ubah untuk menjimatkan wang), wayar bungkus wayar, wayar bertebat, bekalan kuasa (3 V atau 1.5 V dapat dilaksanakan dengan bateri AA / AAA / C / D), papan matriks, harness bateri.

Alat: Osiloskop USB, pelucut wayar, tang, alat pembungkus wayar.

Bahagian pilihan: Pateri.

Alat pilihan: Pateri solder, berbilang meter.

Langkah 1: Reka Litar

Reka Litar
Reka Litar

Saya menggunakan perisian simulasi PSpice lama untuk mengurangkan masa melukis.

Input harus dihidupkan dengan bateri untuk mengelakkan lonjakan daya pencahayaan atau lonjakan daya lain memasuki input dan mencederakan pengguna.

Mengagihkan output adalah idea yang baik kerana daya dari dioda foto input sangat kecil.

Ro digunakan untuk perlindungan litar pintas output.

Ci adalah kapasitor Bipolar.

Litar output serupa dengan transistor bipolar BJT NPN.

Langkah 2: Simulasi

Simulasi
Simulasi
Simulasi
Simulasi

Isyarat output terbalik dan lebih kecil daripada isyarat input. Walau bagaimanapun, pengujian akan membuktikan bahawa sistem mempunyai keuntungan -1.

Mungkin ada parameter pelemahan dalam model PSpice yang tidak tepat yang saya gunakan.

Langkah 3: Buat Litar

Buat Litar
Buat Litar
Buat Litar
Buat Litar

Anda tidak memerlukan perintang kuasa tinggi untuk litar ini yang saya gunakan.

Saya menggunakan satu bekalan kuasa 3 V dan bukannya dua kerana saya tidak mempunyai alatan bateri 3 V.

Perintang biasing input Rb1 perlu menjadi perintang pemboleh ubah yang sangat tepat. Saya hanya menggunakan potensiometer kerana saya tidak mempunyai komponen lain. Anda boleh mencuba menggunakan trimpot tepat. Saya mengambil masa yang lama untuk menyesuaikan nilai Rb1 kerana saya tidak menggunakan trimpot. Nilainya terlalu rendah hingga tinggi untuk mengelakkan keratan isyarat output.

Nilai Rc1 tidak perlu tepat. Anda boleh menggunakan sebarang perintang ubah yang anda mahukan. Anda bahkan boleh mengganti Rc1 dengan perintang tetap setelah mengukur rintangan yang diperlukan untuk mengekalkan output pada voltan bekalan separuh.

Langkah 4: Menguji

Ujian
Ujian
Ujian
Ujian
Ujian
Ujian

Saya menggunakan Osiloskop USB $ 25 yang murah dari eBay.

Langkah pertama adalah menyesuaikan potensiometer output, Rc1 sehingga voltan keluaran adalah separuh voltan bekalan.

Langkah pertama kedua adalah menyesuaikan potensiometer input, Rb1 agar isyarat input tidak tepu. Potensiometer kedua mempunyai pengaruh kecil pada nilai bias isyarat output.

Saya menetapkan input penjana isyarat saya ke amplitud minimum. Sistem ini mempunyai keuntungan -1. Itu bermaksud isyarat input terbalik.

Disyorkan: