本文作者:豆面

光耦在电路检测中是如何发挥作用的?

豆面 2025-01-29 09:35:42 13
光耦在电路检测中是如何发挥作用的?摘要: 光耦在电路检测中的原理光耦内部由发光二极管和光敏元件组成,常见的光敏元件有光电二极管、光敏三极管等,当输入端有电信号时,发光二极管会发光,光信号透过隔离区域照射到光敏元件上,光敏元...

光耦在电路检测中的原理

光耦内部由发光二极管和光敏元件组成,常见的光敏元件有光电二极管、光敏三极管等,当输入端有电信号时,发光二极管会发光,光信号透过隔离区域照射到光敏元件上,光敏元件根据接收到的光强产生相应的电信号输出,从而实现电 光 电的转换,并且由于发光二极管和光敏元件之间没有电气连接,实现了输入与输出之间的电气隔离。

光耦在电路检测中的应用方式

光耦在电路检测中是如何发挥作用的?

电源电压检测:将光耦的输入端连接到需要检测的电源电压上,当电源电压正常时,光耦内部的发光二极管导通发光,光敏元件接收到光信号后导通,输出端电平发生变化,可通过检测输出端的电平状态来判断电源电压是否正常,在一个5V电源系统中,使用光耦来监测电源电压是否稳定在5V左右。

电流检测:把光耦串联在待检测的电流回路中,通过检测光耦输出端的电压变化来反映电流大小,当电流超过设定值时,光耦的发光强度增加,光敏元件的导通程度增强,输出端电压发生明显变化,从而触发相应的保护或报警电路,比如在电机驱动电路中,用光耦监测电机的工作电流,防止电机过载。

信号传输与隔离:在两个不同电平或不同地的电路之间进行信号传输时,光耦可以有效地实现电气隔离,输入信号控制光耦的发光二极管,使其发光,光敏元件将光信号转换为电信号输出到另一个电路中,避免了直接的电气连接可能带来的干扰和损坏,在微控制器与高电压驱动电路之间,使用光耦来传输控制信号,确保微控制器的安全。

光耦在电路检测中的优缺点

优点

电气隔离:能有效隔离高压和低压、不同电平或不同地的电路,保护电路免受高电压、大电流的冲击,提高系统的安全性和可靠性。

抗干扰能力强:以光为媒介传输信号,不受电磁干扰的影响,能够有效抑制噪声,提高信号传输的稳定性和准确性。

使用寿命长:无触点,不存在机械磨损,只要在规定的工作条件下使用,其性能可以保持长期稳定。

缺点

光耦在电路检测中是如何发挥作用的?

响应速度相对较慢:相比于一些高速电子器件,光耦的响应时间较长,不适用于对响应速度要求极高的电路检测场合。

传输精度有限:由于光信号在传输过程中会有一定程度的衰减和失真,所以光耦在传输模拟信号时精度相对较低,一般适用于对精度要求不高的场合。

光耦检测方法

方法 操作步骤 说明
比较法 拆下怀疑有问题的光耦,用万用表测量其内部二极管、三极管的正反向电阻值,与好的光耦对应脚的测量值进行比较 若阻值相差较大,则说明光耦已损坏
数字万用表检测法 以PC111光耦为例,将光耦内接二极管的+端1脚和端2脚分别插入数字万用表的Hfe的c、e插孔内,数字万用表置于NPN挡;光耦内接光电三极管c极5脚接指针式万用表的黑表笔,e极4脚接红表笔,并将指针式万用表拨在R×1k挡 指针向右偏转角度越大,说明光耦的光电转换效率越高,即传输比越高,反之越低;若表针不动,则说明光耦已损坏
光电效应判断法 以PC111光耦合器为例,将万用表置于R×1k电阻挡,两表笔分别接在光耦的输出端4、5脚;然后用一节1.5V的电池与一只50—100Ω的电阻串接后,电池的正极端接PC111的1脚,负极端碰接2脚,或者正极端碰接1脚,负极端接2脚 如果指针摆动,说明光耦是好的,如果不摆动,则说明该光耦合器已损坏,万用表指针摆动偏转角度越大,表明光电转换灵敏度越高
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作者:豆面本文地址:https://www.jerry.net.cn/articals/23712.html发布于 2025-01-29 09:35:42
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