Рс817 как проверить мультиметром

Оптрон PC817 схема включения, характеристики

Мне кажется, что транзисторный оптрон PC817 самый распространенный хотя бы потому, что он стоит практически в каждом импульсном блоке питания для гальванической развязки цепи обратной связи.

Корпус достаточно компактный:

Производитель PC817 – Sharp, многие другие производители электронных компонентом выпускают аналоги. И при ремонте электронной аппаратуры можно наткнутся именно на аналог:

Кроме одинарного оптрона PC817 выпускаются его полные аналоги:

PC817 схема включения

Для PC817 схема включения стандартная как для любого транзисторного оптрона: на входе нужно ограничивать ток — например с помощью резистора, на выходетакже не стоит превышать ток.
Рс817 как проверить мультиметром. Смотреть фото Рс817 как проверить мультиметром. Смотреть картинку Рс817 как проверить мультиметром. Картинка про Рс817 как проверить мультиметром. Фото Рс817 как проверить мультиметром

Но дешевле использовать несколько PC817 вместо многоканального аналога.

PC817 характеристики

Есть ещё важный параметр — коэффициент передачи по току (CTR) измеряемый в %. В оптопаре PC817 он определяется буквой после основного кода, также как и большинстве других оптопар и других полупроводниковых приборов.

№ моделиМетка коэффициентаCTR (%)
PC817AA80 — 160
PC817BB130 — 260
PC817CC200 — 400
PC817DD300 — 600
PC8*7ABA или B80 — 260
PC8*7BCB или C130 — 400
PC8*7CDC или D200 — 600
PC8*7ACA,B или C80 — 400
PC8*7BDB,C или D130 — 600
PC8*7ADA,B,C или D80 — 600
PC8*7A,B,C,D или без метки50 — 600

тестер оптопар

На многих форумах можно прочитать, что раз деталь такая дешевая, то и проверять её не стоит, а просто меняем и все. У меня против этого мнения следующие доводы: все равно нужно узнать сгорела оптопара или нет, потому что это поможет понять, что ещё могло сгореть, да и новый оптрон может оказаться бракованным.
Проверить оптопару можно прозвонив тестером светодиод и проверить на короткое замыкание транзистор, потом пропустить через светодиод ток и посмотреть, что транзистор открылся.

Но проще всего соорудить простейший тестер оптопар, для него понадобятся только:

Светодиоды подойдут на ток 5-20 мА и напряжение около 2-х вольт, R1, R2 — 300 Ом.

Питается тестер от USB порта получая от него 5 В, но можно питать тестер и от 3-х или 4-х батареек AA. Можно питать и от батарейки 9 В или 12 В или источника питания, вот только тогда нужно будет пересчитать сопротивления резисторов R1, R2.

56 thoughts on “ Оптрон PC817 схема включения, характеристики ”

PC817 datasheet на русском.

Принцип работы оптрона не сложный: когда через встроенный светодиод пропускаем электрический ток, светодиод начинает светиться, свет попадает на встроенный фототранзистор и открывает его.
Получается когда ток протекает через входной диод, то и выходной транзистор открыт. Ну и противоположный случай, когда ток через входной диод не протекает, то и выходной транзистор закрыт.
Ну и изюмика оптических приборов, в том что с помощью них можно гальванически развязать развязать части электрической схемы.

Ну, не только в импульсных блоках питания. Оптрон разрабатывался для электрической рязвязки силовых и управляющих цепей. Поэтому наибольшее распространение получил в промышленной автоматике. Не встречал ни одного автоматического станка (а перевидал много), где бы их не было. В основном попадались Сименсовские, практически во всех европейских. Реже — NEC, во всех японских.
Но и в любительской практике применение можно найти, было бы желание, ведь вещь хорошая и полезная.

Оптрон PC817 в основном используется для передачи аналоговых сигналов, а вот для логических используют PC3H7.

Биполярные транзисторы (фото в том числе), из-за крутизны и начальной нелинейности характеристик, только и хороши для обработки дискретных, логических или импульсных сигналов. Как ключи — они идеальны, а вот аналоговые сигналы… Для хорошей работы с аналоговыми сигналами лучше использовать их униполярных братьев. Особенно К-МОП, с изолированным затвором и высоким входным сопротивлением. Помимо линейных выходных характеристик, они еще и на форму входного, слабого сигнала не оказывают влияния.

Тестер для оптопар актуален для промышленных масштабов. В домашних условиях я использую два тестера. PC817 хорошо использовать для гальванической развязки, в слаботочных цепях, например при работе с контролерами.

Тестер оптопар актуален если постоянно заниматься ремонтом: для пассивных компонентов, диодов и транзисторов есть тестер Маркуса.

Два тестера не у всех есть, проще собрать эту схему.

Специализированные приставки для проверки элементов для меня не удобны. Я рекомендую приставку к осцилографу, которая позволяет смотреть параметры и оценивать их номинал. Можно смотреть ВАХ диодов, транзисторов. Оценивать номинал резисторов и конденсаторов. Схема проста. В старых журналов радио. Просьба к автору этих статей рассмотреть и описать эту приставку. Считаю будет пользоваться статья спросом.

Знаю такую приставку: характериограф транзисторов. Очень хорошее устройство для изучения принципов работы полупроводниковых приборов. Например можно подогреть транзистор и посмотреть как меняется напряжение пробоя или плывет ВАХ.
Кстати такие приставки имеют и промышленные аналоги, которые используются для контроля на производствах полупроводниковых приборов.

А любая приставка к осциллографу, все-равно будет специализированной ) Это хороший осциллограф — вещь универсальная. Если два луча и максимально-широкий диапазон измерений. Промышленные характериографы тоже довольно специализированы, кстати. Поэтому, на любом предприятии, имеется отдел метрологии, а там, в лаборатории… сказочное оснащение рабочих мест, всеми видами приборов, по несколько модификаций каждого. Я к тому, что Универсального Измерительного прибора, как такового, не существует пока.

Не могу не согласится. По прибору на каждый тип компонентов слишком круто для домашней лаборатории. Но характериограф лучше делать как приставку к компьютеру, возможности шире.

На днях чинил зарядное устройство от Нокии, в него попала вода и понижающий трансформатор стал пробивать током. Выходной каскад на 13001 сгорел, но PC817 на удивление остался цел и невредим. Оптроны я тестирую на исправность обычным советским тестером, включенном в режим измерения сопротивлений, и регулируемым блоком питания на 12 вольт с нагрузочным резистором около килоома включенном в цепь светодиода оптрона. Пока такой метод ни разу не подводил.

Грубо говоря да. Корректней: при пропускании тока через светодиод (1-2), транзистор открывается (3-4).
Обычно вход оптопары подключают к источнику напряжения через токоограничивающий резистор, при этом на нем и падают эти 1,3В. А на выходе оптопары биполярный транзистор и выходная вольт-амперная характеристика нелинейна, поэтому некорректно говрить о сопротивлении. Правильнее говрить что падение напряжения коллектор-эмиттер снижается примерно до 0,6В.

Фактически данная оптопара это два отдельных полупроводниковых прибора: светодиод и транзистор которые поместили в один корпус. И если разобраться по вольт-амперным характеристикам как работает светодиод и биполярный транзистор, то будет легко понять как работает оптрон.

на излучающем диоде 1.1 вольт
падение напряжения коллектор-эмиттер у насыщеного транзистора jоптопары может быть и 50 миллиВольт

Просьба пояснить по подробней про коэффициент передачи по току (CTR) измеряемый в %.Если я правильно понял то это когда светодиод работает в начале ВАХ. и транзистор не полностью открывается.

Не кто не подскажет название опто пары или фототранзистора на 8 ампер ( коллекторный ток ).

8 амперные если и есть, то уже промышленного применения. Будет проще найти и дешевле сделать схему из обычного оптрона и биполярного или MosFET транзистора.

Если оптрон не для схемы, а грубо говоря коммутировать чайник, то стоит посмотреть на оптореле (твердотельные реле): solid-state-relays.
Выбирайте по параметрам, кроме тока ещё нужно напряжение знать и то в какой схеме будет работать опторазвязка.

Ищи оптронв серии ТО-10 итли ТО12,5. Цифра указывает максимальный ток. Вторая цифра в обозначении-обратное напряжение. В Митино такого добра навалом, есть и в «Чип и Дип»

Объясните не грамотному. Нажимаю кнопку закрыто — ни чего не горит. Кнопку открыто — горят оба диода. Это значит исправный? или как?

Для исправного (и правильно включенного) отптрона в тестере оптронов, при нажатии кнопки «Открыт», должен гореть только светодиод «Открыт». А при нажатии кнопки «Закрыт», должен гореть только светодиод «Закрыт».

Ваш случай какой-то странный, не понимаю как так может работать эта схема. Вы точно не перепутали полярность светодиода HL1?

Да нет, полярности он не перепутал и два светодиода могут гореть в «полнакала» если нажать кнопку S1 при неисправном оптроне или отсутствии такового. Это обусловлено небольшим сопротивлением R2. Но, в таком случае, при нажатии S2 — HL2 тоже должен светится, причем ярко. А раз он не светится, значит шунтируется чем-то, вставленным в проверочные клемы… причем, чем-то, что отпирается управляющим током. Что это за «инвертирующий оптрон» сказать сложно, я таких не знаю — ни исправных, ни неисправных.

Ваш тестер оптопар не работает!
Фуфло.
Попробуйте из схемы изъять оптопару и светодиоды как горели при нажатии кнопок тка и будут гореть.

Да, вы правы) Удивительно, но автор этой схемы допустил пару грубых ошибок. В такой простой схеме, потому она и не работает(

что горит? Здесь нет чтецов мыслей?

TLP781 вот такие ещё попадаются

Скорее всего аналог 78R05, продвинутая версия обычного 7805 с отдельной ногой для включения и пониженной до 1V минимальной разницей между входом и выходом.

как в схеме проверить оптрон?

Я не совсем понял эту радость вокруг оптронов. Почему бы не использовать MOSFET? Судя по функциональности, это одно и то же, только через 3 ножки.

в случае с MOSFET не будет гальванической развязки

Здравствуйте ЕL817C И CT817C одно и тоже….

Чем больше этот коэффициент, тем больший выходной ток мы получим, при одинаковом входном.
Про замену наверняка ничего сказать нельзя, надо смотреть схему, пробовать менять, возможно придется корректировать нагрузочный резистор.

какой мощности резисторы ставить?

Оптроны предназначены для гальванической развязки. Это их назначение, функция и смысл. Но о параметрах того, для чего они предназначены, никто ни гу-гу…

Для подачи напряжения на выводы 1-2 оптопары РС817В есть 5 вольт. Какой по номиналу нужно ставить ограничительный резистор, чтобы не спалить светодиод?

Не только для изолирования высокой стороны от низкой он предназначен. Но и чтобы совместить два модуля с разной полярность по питанию и др.

для стабилизации вых. напряжении. обратная связ на шим.

Обратная связь стабилизатора напряжения на них сделана.

При использовании одного вольтметра LED для нескольких точек контроля напряжений, например заряда последовательно соединённых аккумуляторов требуется мультиплексор. Если переключаться по последовательно включённым аккумуляторам потребуется включать два оптрона на — и +. Фактически речь идёт об аналоговом мультиплексоре. Так при последовательно соединённых 4 Li-ion на 16,8 V понадобиться 5 оптронов.

А не проще, и надёжней использовать механический переключатель?

и включать его 100 раз в секунду.

Добрый день. Подскажите пожалуйста есть разница между PC817 и PC123?

Ничего странного не вижу. Почти все схемы это идея для творчества. Я их проверяю практически так только с небольшими изменениями. Попробую внести изменения. НУЖНО изъятья HL1 и установить его последовательно с диодом оптрона. А HL2 установить последовательно с транзистором оптрона. S2 установить по питанию. Всё пользуйтесь. Если вместо светодиода установить прибор а R1 заменить переменным 3 ком. можно измерить коэффициент передачи по току и т. д.

Оптроны нужны для развязки слаботочных цепей от мощных и агрессивных.
Аналогия.
Без такой развязки (через гальваническую связь) — это все равно, что управлять танком, намотав на руку тросик, привязанный к его командоаппарату.
Если танк разнесет, то это тросик вам руку вырвет, со всеми проистекающими. А оптрон — управлять танком, светя на него лучом фонаря издалека.Пусть танк на молекулы разнесет, по лучу света вам все равно ничего не угрожает.

Оптроны нужны для развязки слаботочных цепей от мощных и агрессивных.
Аналогия.
Без такой развязки (через гальваническую связь) — это все равно, что управлять танком, намотав на руку тросик, привязанный к нему. Если танк разнесет, то это тросик вам руку вырвет, со всеми проистекающими. А оптрон — управлять танком, светя на него лучом фонаря издалека.Пусть танк на молекулы разнесет, по лучу света вам все равно ничего не угрожает.

Источник

Оптопара PC817 принцип работы и очень простая проверка.

В продолжение темы «Популярные радиодетали при ремонтах импульсных блоков питания» разберем еще одну деталь- оптопара (оптрон ) PC817. Он состоит из светодиода и фототранзистора. Между собой электрически никак не связанны, благодаря чему на основе PC817 можно реализовать гальваническую развязку двух частей схемы — например с высоким напряжением и с низким. Открытие фототранзистора зависит от освещенности светодиодом. Как это происходит более подробно я разберу в следующей статье где в экспериментах подавая сигналы с генератора и анализируя его при помощи осциллографа можно понять более точную картину работы оптопары.

Деталь не редкая и не дорогая. Но от нее зависит очень многое. Она используется практически в каждом ходовом (я не имею ввиду каком нибудь эксклюзивном) импульсном БЛОКЕ ПИТАНИЯ и выполняет роль обратной связи и чаще всего в связке тоже с очень популярной радиодеталью TL431 Описание и проверка здесь

Для тех читателей, кому легче информацию воспринимать на слух, советуем посмотреть видео в самом низу страницы.

Рс817 как проверить мультиметром. Смотреть фото Рс817 как проверить мультиметром. Смотреть картинку Рс817 как проверить мультиметром. Картинка про Рс817 как проверить мультиметром. Фото Рс817 как проверить мультиметром

Оптопара ( Оптрон ) PC817

Краткие характеристики:

Максимальное напряжение изоляции вход-выход5000 В
50 мА
Максимальная рассеиваемая на коллекторе мощность150 мВт
Максимальная пропускаемая частота80 кГц

Производитель PC817 – Sharp, встречаются другие производители электронных компонентов выпускают аналоги- например:

Кроме одинарного оптрона PC817 выпускаются и другие варианты:

Рс817 как проверить мультиметром. Смотреть фото Рс817 как проверить мультиметром. Смотреть картинку Рс817 как проверить мультиметром. Картинка про Рс817 как проверить мультиметром. Фото Рс817 как проверить мультиметром

Проверка оптопары

Для быстрой проверки оптопары я провел несколько тестовых экспериментов. Сначала на макетной плате.

Рс817 как проверить мультиметром. Смотреть фото Рс817 как проверить мультиметром. Смотреть картинку Рс817 как проверить мультиметром. Картинка про Рс817 как проверить мультиметром. Фото Рс817 как проверить мультиметром

Вариант на макетной плате

В результате удалось получить очень простую схему для проверки PC817 и других похожих оптронов.

Рс817 как проверить мультиметром. Смотреть фото Рс817 как проверить мультиметром. Смотреть картинку Рс817 как проверить мультиметром. Картинка про Рс817 как проверить мультиметром. Фото Рс817 как проверить мультиметром

Первый вариант схемы

Первый вариант я забраковал по той причине что он инвертировал маркировку транзистора с n-p-n на p-n-p

Рс817 как проверить мультиметром. Смотреть фото Рс817 как проверить мультиметром. Смотреть картинку Рс817 как проверить мультиметром. Картинка про Рс817 как проверить мультиметром. Фото Рс817 как проверить мультиметром

Поэтому чтобы не возникало путаницы я изменил схему на следующую ;

Рс817 как проверить мультиметром. Смотреть фото Рс817 как проверить мультиметром. Смотреть картинку Рс817 как проверить мультиметром. Картинка про Рс817 как проверить мультиметром. Фото Рс817 как проверить мультиметром

Второй вариант схемы

Рс817 как проверить мультиметром. Смотреть фото Рс817 как проверить мультиметром. Смотреть картинку Рс817 как проверить мультиметром. Картинка про Рс817 как проверить мультиметром. Фото Рс817 как проверить мультиметром

Второй вариант работал правильно но неудобно было распаять стандартную панельку

SCS- 8

Рс817 как проверить мультиметром. Смотреть фото Рс817 как проверить мультиметром. Смотреть картинку Рс817 как проверить мультиметром. Картинка про Рс817 как проверить мультиметром. Фото Рс817 как проверить мультиметром

Рс817 как проверить мультиметром. Смотреть фото Рс817 как проверить мультиметром. Смотреть картинку Рс817 как проверить мультиметром. Картинка про Рс817 как проверить мультиметром. Фото Рс817 как проверить мультиметром

Третий вариант схемы

Рс817 как проверить мультиметром. Смотреть фото Рс817 как проверить мультиметром. Смотреть картинку Рс817 как проверить мультиметром. Картинка про Рс817 как проверить мультиметром. Фото Рс817 как проверить мультиметром

Uf — напряжение на светодиоде при котором начинает открываться фототранзистор.

в моем варианте Uf = 1.12 Вольт.Рс817 как проверить мультиметром. Смотреть фото Рс817 как проверить мультиметром. Смотреть картинку Рс817 как проверить мультиметром. Картинка про Рс817 как проверить мультиметром. Фото Рс817 как проверить мультиметром

В результате получилась такая очень простая конструкция:

Рс817 как проверить мультиметром. Смотреть фото Рс817 как проверить мультиметром. Смотреть картинку Рс817 как проверить мультиметром. Картинка про Рс817 как проверить мультиметром. Фото Рс817 как проверить мультиметром

Рс817 как проверить мультиметром. Смотреть фото Рс817 как проверить мультиметром. Смотреть картинку Рс817 как проверить мультиметром. Картинка про Рс817 как проверить мультиметром. Фото Рс817 как проверить мультиметром

Рс817 как проверить мультиметром. Смотреть фото Рс817 как проверить мультиметром. Смотреть картинку Рс817 как проверить мультиметром. Картинка про Рс817 как проверить мультиметром. Фото Рс817 как проверить мультиметром

Как видно из фото деталь развернута не по ключу.

Рс817 как проверить мультиметром. Смотреть фото Рс817 как проверить мультиметром. Смотреть картинку Рс817 как проверить мультиметром. Картинка про Рс817 как проверить мультиметром. Фото Рс817 как проверить мультиметром

Конечный вариант — все очень просто.

Похожие статьи по теме:

PC817 эксперименты с оптопарой

Оптрон PC817 в режиме тиристора или самая простая схема проверки.

Генератор на оптроне. На примере PC817.

Кому лень читать

Еще более простой способ проверки оптрона PC817


Источник

Оптрон (оптопара) PC817: datasheet, характеристики и схема включения

Популярность оптрона на транзисторе pc817 — очень велика. Он входит почти в любой импульсный элемент питания с гальваникой и с обратной связью.

Устройство обладает вполне удобным корпусом. Расстояние между выводами составляет 2,54 мм, ряды находятся на расстоянии друг от друга 7,62 мм.

Основным изготовителем PC817 является фирма Sharp, остальные фабрики электроники производят pc817 аналоги. Кстати, делая ремонт различной электроники, люди часто натыкаются в первую очередь на заменители, например, SFH618 от Сименс или TLP521-1 от Тошиба. Есть также двойной и тройной варианты оригинала: PC827 и PC837.

Но выгоднее применять не многоканальный заменитель, а определенное число PC817.

Схема подключения PC817

Она является обычной, как и для всех транзисторных оптронов. Входной ток должен быть ограничен. Для этого можно использовать резистор. Выходной ток также не должен превышаться.

Pc817 схему включения 372 можно увидеть на рисунке:

Рс817 как проверить мультиметром. Смотреть фото Рс817 как проверить мультиметром. Смотреть картинку Рс817 как проверить мультиметром. Картинка про Рс817 как проверить мультиметром. Фото Рс817 как проверить мультиметром

Pc817 характеристики на русском

Параметры светового диода PC817:

Параметры фототранзистора PC817

Параметры у него такие:

Нужно не забывать об еще одном важном параметре. Он называется коэффициентом передачи тока, CTR. Единицей его измерения являются %. В обозначении оптрона в pc817 datasheet он соответствует букве, идущей за главным кодом, как и в остальных оптронах pc817 и полупроводниках.
Рс817 как проверить мультиметром. Смотреть фото Рс817 как проверить мультиметром. Смотреть картинку Рс817 как проверить мультиметром. Картинка про Рс817 как проверить мультиметром. Фото Рс817 как проверить мультиметром

Тестер оптронов

Форумы радиолюбителей часто содержат такое мнение, что, раз элемент стоит недорого, то зачем нужна pc817 проверка. Достаточно его просто вовремя менять.

На самом деле все не совсем так. Нужно понимать, сгорел оптрон или нет, чтобы сделать вывод, повредилось ли что-нибудь еще. Бывает так, что и новые оптопары горят, так как у них есть заводской брак.

Как проверить pc817? Для этого проводят прозвон светового диода с помощью тестера. Сначала выясните, есть ли короткое замыкание в транзисторе. После — пропустите ток через световой диод и убедитесь в открытии транзистора.

Рс817 как проверить мультиметром. Смотреть фото Рс817 как проверить мультиметром. Смотреть картинку Рс817 как проверить мультиметром. Картинка про Рс817 как проверить мультиметром. Фото Рс817 как проверить мультиметром

Создать простой прибор для тестирования оптронов можно в домашних условиях. Для этого вам понадобятся:

Световые диоды должны соответствовать силе тока от 5 до 20 мА и напряжению примерно 2 В. При этом на двух резисторах должно быть сопротивление в районе 300 В.

Источником питания тестера является Usb-порт с напряжением 5 В. Но можно использовать и 3-4 батарейки 2А. Подойдут и батарейки 9-12 В, или источник питания с таким же напряжением. Только здесь придется сделать пересчет сопротивлений двух резисторов.

Теперь рассмотрим, как работает оптопара, основываясь на разных экспериментах.

Исследования работы оптрона

Для проведения эксперимента нам понадобится несколько приборов:

К входу оптрона нужно подать сигнал определенного вида. При выходе его необходимо изучать указанными приборами.

Рс817 как проверить мультиметром. Смотреть фото Рс817 как проверить мультиметром. Смотреть картинку Рс817 как проверить мультиметром. Картинка про Рс817 как проверить мультиметром. Фото Рс817 как проверить мультиметром

После — такая же процедура проводится с участием осциллографа и генератора. Там формируется сигнал, амплитуда которого равна 5 В.

Что представляет собой оптопара

Перед нами одноканальное устройство, его оптический канал — закрыт. Он состоит из светового диода и фотографического транзистора, которые находятся в корпусе smd. Они, как правило, находятся в большей части импульс-блоков питания в обособленной цепи, где применяется обратная связь. Гальваническая развязка в таких схемах pc817 должна быть идеальной.

Рс817 как проверить мультиметром. Смотреть фото Рс817 как проверить мультиметром. Смотреть картинку Рс817 как проверить мультиметром. Картинка про Рс817 как проверить мультиметром. Фото Рс817 как проверить мультиметром

Где используется оптопара

Устройство применяется наряду с бюджетными контроллерами наподобие Arduino, Raspberry Pi. С его помощью передают контрольные сигналы (включение и выключение) в системах со слабым токам, по аналогии с электронным реле.

Цоколевка

С распиновкой РС817 все более или менее понятно. Устройство помещается в 4-контактный корпус DIP. Для него применяется и поверхностный, и дырочный монтаж.

В одном из контактов есть вдавленная точка, указывающая на анод светового диода изнутри. Нумерация ножек осуществляется по часовой стрелки. Вторым по счету идет катод. Выводы номер 3 и 4 являются эмиттером и коллектором.

Современные варианты прибора были с хорошим результатом протестированы в соответствии с международными стандартами. Они безопасны в эксплуатации и трудно воспламеняемы, как указано в pc817 даташит.

Рс817 как проверить мультиметром. Смотреть фото Рс817 как проверить мультиметром. Смотреть картинку Рс817 как проверить мультиметром. Картинка про Рс817 как проверить мультиметром. Фото Рс817 как проверить мультиметром

Как самостоятельно сделать простые устройства на оптроне

Вы можете встретить оптопару pc817 в телефонной зарядке или компьютерном блоке питания, поэтому добыть ее — совсем не трудно. На ее основе собирается простая светодиодная мигалка, имеющая стробоскопический эффект.

Рс817 как проверить мультиметром. Смотреть фото Рс817 как проверить мультиметром. Смотреть картинку Рс817 как проверить мультиметром. Картинка про Рс817 как проверить мультиметром. Фото Рс817 как проверить мультиметром

Нужно иметь при себе:

Первым делом нужно рассмотреть саму оптопару. В нее входят 2 детали, которые соединяет оптическая связь. Иными словами, при подаче напряжения на световой диод, происходит открытие внутреннего транзистора.

Рс817 как проверить мультиметром. Смотреть фото Рс817 как проверить мультиметром. Смотреть картинку Рс817 как проверить мультиметром. Картинка про Рс817 как проверить мультиметром. Фото Рс817 как проверить мультиметром

Используя этот простейший радиоэлемент, создается элементарный генератор с повторяющимися импульсами. Схему не надо настраивать и устанавливать туда полностью исправные элементы. Сборку делают путем навесного монтажа, не используя плату.

Применить эту простейшую схему можно в разных областях.

Все мы знаем, что в большинстве промышленных приборов очень важно вовремя обнаружить напряжение сети изолированно. С помощью изоляции здесь нужно предотвратить протекание тока (постоянного или переменного) от 1-й половины конструкции к другой, а также, обеспечить передачу сигнала и мощности.

Благодаря изоляции можно развязать разницу потенциалов, добиться устойчивости устройства к помехам и защитить его от сильных перепадов напряжений. Как правило, чтобы обнаружить напряжение, нужны оптроны с постоянным или переменным током. Их нужно установить на пути, где проходит сигнал.

Ни в коем случае не допускается прикосновение к плате, когда прибор уже включен. Это приводит к ударам током.

Как соорудить детектор сети с переменным током

В оптроне PC817B есть инфракрасный световой диод, который связан оптикой с фотографическим транзистором. Тот, в свою очередь, помещен в дип-корпус с 4 контактами. Стандартное изоляционное напряжение при входе-выходе равно 5 кВ, у коллектора-эмиттера — до 80 В, CTR может составить до 600% при токе входа 5мА.

Рс817 как проверить мультиметром. Смотреть фото Рс817 как проверить мультиметром. Смотреть картинку Рс817 как проверить мультиметром. Картинка про Рс817 как проверить мультиметром. Фото Рс817 как проверить мультиметром

В схеме не обязателен трансформатор с переменным током. Для снижения напряжения используется последовательный конденсатор, который подключается напрямую к сети с напряжением 220 В. Для выпрямления напряжения переменного тока применяется диод, а итоговое напряжение при постоянном токе — корректируется конденсатором.

Стабилитрон является предварительным стабилизатором, чтобы полностью защитить цепь. При обрыве на конденсаторе, например, при случайном перегорании резистора, напряжение конденсатора не превышает 5 В. Поэтому конденсатор фильтра не может взорваться.

Итоговый вход провоцирует появление низкого выходного сигнала во время подходящего сопряжения с внешней конструкцией, где есть подтягивающий резистор. Если же питание отключается, появляется высокоуровневый выходной сигнал.

Можно создать и улучшенный вариант такого сетевого детектора, который будет подстроен под цифровую технику. Понятно, что самым элементарным и безопасным способом определить электричество в сети, используя микроконтроллер. Здесь не обойтись без оптрона. Для безопасного подключения pc817 такого высокого напряжения (220 в) к оптопаре, нужно ограничение тока. Из-за его величины должна быть учтена номинальная резисторная мощность.

Рс817 как проверить мультиметром. Смотреть фото Рс817 как проверить мультиметром. Смотреть картинку Рс817 как проверить мультиметром. Картинка про Рс817 как проверить мультиметром. Фото Рс817 как проверить мультиметром

Для плавного стабильного выхода неизменного тока, к примеру, если речь идет о микроконтроллере GPIO, нужна небольшая доработка схемы. Здесь не имеет большого значения емкость конденсатора. Она может находиться в пределах от 2 до 10 мкФ.

Применение 2-направленной оптопары

Есть еще 1 актуальный вариант — применение 2-направленной оптопары. По-другому она называется оптроном переменного тока. Она включает пару внутренних световых диодов. Они направлены противоположно. Одна из таких моделей — H11AA1.

Рс817 как проверить мультиметром. Смотреть фото Рс817 как проверить мультиметром. Смотреть картинку Рс817 как проверить мультиметром. Картинка про Рс817 как проверить мультиметром. Фото Рс817 как проверить мультиметром

Благодаря конструкции задуманного детектора-универсала мониторить сигнал, идущий под высоким напряжением, становится проще. Она помогает обеспечить формирование цифрового сигнала выхода с гальваникой. В схеме отсутствуют дорогостоящие элементы. Ее можно собрать в течение часа.

В проект входят 2 важных фрагмента. Один из них производит обработку входа высокого напряжения, второй — изолирует низковольтную секцию от высоковольтной. А для усиления защиты цепи — не обойтись без предохранителя и металло оксидного варистора.

В основе вариатора — находится металлооксид. Он является резистором, который зависит от напряжения. Он своеобразен и защищает схемы от превышенного напряжения. Благодаря ему и снижаются колебания этого показателя.

При обычных условиях варистор обладает большим сопротивлением, но при повышении подключенного напряжения, по сравнению с ограничением вариатора, оно сразу уменьшается. Варистор без труда подключается между фазой и нулем, но лишь вслед за предохранителем. Тогда, если произойдет короткое замыкание варистора, за счет предохранителя произойдет отключение устройства от сети.

Возможно использование подтягивающего резистора для микроконтроллеров, где внутри отсутствует данный элемент. Мало того, при помощи двухконтактной перемычки включается или выключается корректирующий конденсатор, если это необходимо.

Итоговый несглаженный сигнал выхода — не идеально ровный, но его колебания — не больше 500 мВ. Вход в этой оптопаре подключается к напряжению сети, которое обрабатывается схемой делителя емкостей потенциала. Наибольшее возможное коммутационное напряжение оптрона равно 30 В, а транзистор, который подключается к выходу оптрона, способен выдержать силу тока до 10 мА.

Один из примеров использования датчика — когда он является цепью сброса в момент включения в сеть. Второй вариант — это аварийная система подачи тока, сигнализация на микроконтроллере или схема идентификатора сбоя/возобновления питания.

Заключение

Оптрон также может использоваться нестандартно, не только в качестве генератора периодичных сигналов, но и как реле триггера RS с возможностью фиксации состояния. Эта деталь не является редкой или дорогой, каждый ходовой импульсный блок питания включает ее. Она отлично справляется со своей задачей — создавать обратную связь, и эффективно функционирует в комплекте с другим распространенным радиоэлементом — TL431.

Купить оптрон PC817 можно на АлиЭкспресс по ссылке.

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *