光耦如圖,為什麼二極體兩邊(1,2)都接高電平,才能用呢

2021-07-31 07:40:17 字數 2288 閱讀 9654

1樓:

這與本光耦沒有關係,是高電平還是低電平起作用,在於後面電路里的邏輯定義和處理。本光電耦合器件的作用僅僅是完成前後兩邊電路的電氣隔離而已,並不完成訊號的處理。

暈,你是怎麼知道它發光的?光耦的光電管的「en」端肯定從其它電路的外部或內部有上拉電阻!當光耦的「en」輸入端加高電平時,光耦的「en」輸出端為低電平;當光耦的「en」輸入端加低電平時,光耦的「en」輸出端為高電平,正好把電平反了個相而已。

至於在光耦的「en」輸入端加高電平還是低電平整體電路「使能」完全由後面的電路決定,這與光耦本身沒有任何關係。你的使用恰恰說明:從後續電路來說,是低電平「使能」的,但從光電耦合器件的輸入端來看,後面的整體電路是高電平「使能」的。

這完全是正常的,邏輯的意義在於本身的定義,而不在於表面的高低!

2樓:

測量方法有問題,光耦的前級就一個發光二極體,以常用的tlp81為例,你圖中led的電流約為7~8ma,此時led的管壓降為1.0v左右,如果測量1腳,由於直接連線5v,此時電壓為5v,電平為高;測量2腳,此時2腳電壓為4v,電平也為高,但實際上光耦的前級已將發光。

如果將電阻和光耦的順序換一下,那麼在導通的情況下,測量腳1,電壓為1v左右,電平為低;測量腳2,電壓為0v左右,也為低。

光耦的狀態變化是以有光、無光來表示狀態不同的。

12v控制p521光耦的開關。12v接1k上拉電阻接p521的1腳,2腳接地,34腳分別接微控制器的引腳。

3樓:匿名使用者

光耦是傳遞電流的,有一個傳輸比(例如p521的不同檔有比較大的不同,最小值為50%,最大可為600%),也就是說內部發光二極體流過的電流反饋到三極體ice的電流是多大,所以要給3,4腳加上一個電壓,如圖,4腳通過一個上拉電阻接到微控制器的電源,當二極體導通(按你給出的,約為(12-1.15)/1k=10.85ma)時,就會將微控制器的io口拉低。

這個上拉電阻只要能足夠拉到低電平就行了,我常用10k.

如果你想要同相,就加一個開關三極體反一下就行了:

4樓:

1、12v接1k上拉電阻接p521的1腳,2腳接地,此時3,4腳已經導通。

2、你將3腳接一個5.1k的電阻,4腳接地,此時測量3腳,應該是低電平,斷開1腳上的1k電阻,此時3腳輸出應該是高電平。

5樓:匿名使用者

12v電壓應該接400歐姆的險流電阻,不是1k。光耦1、2腳是輸入端。

6樓:

4腳接io口,3腳接微控制器地。

若老51,p0口需接上拉電阻(5k)其他口可以不接,但最好接。

相應的口,必須置高電平。

帶推輓輸出的口,可以置成標準口,上拉可接可不接,可置成高阻,或oc,但需接上拉,必須置高電平。

負邏輯,光隔有電,輸出低電平。

光耦用萬用表怎麼測量啊

7樓:米老鼠

光電耦合器由發光二極體和受光三極體封裝組成。如光電耦合器4n25,採用dip-6封裝,共六個引腳,①、②腳分別為陽、陰極,③腳為空腳,④、⑤、⑥腳分別為三極體的e、c、b極。

以往用萬用表測光耦時,只分別檢測判斷發光二極體和受光三極體的好壞,對光耦的傳輸效能未進行判斷。這裡以光耦4n25為例,介紹一種測量光耦傳輸特性的方法。

1. 判斷發光二極體好壞與極性:用萬用表r×1k擋測量二極體的正、負向電阻,正向電阻一般為幾千歐到幾十千歐,反向電阻一般應為∞。測得電阻小的那次,紅筆接的是二極體的負極。

2. 判斷受光三極體的好壞與放大倍數:將萬用表開關從電阻擋撥至三極體hfe擋,使用npn型插座,將e孔連線④腳發射極,c孔連線⑤腳集電極,b孔連線⑥腳基極,顯示值即為三極體的電流放大倍數。一般通用型光耦hfe值為一百至幾百,若顯示值為零或溢位為∞,則表明三極體短路或開路,已損壞。

3. 光耦傳輸特性的測量:測試具體接線見下圖,將數字萬用表開關撥至二極體擋位,黑筆接發射極,紅筆接集電極,⑥腳基極懸空。這時,表內基準電壓2.8v經表內二極體擋的測量電路,加到三極體的c、e結之間。

但由於輸入二極體端無光電訊號而不導通,液晶顯示器顯示溢位符號。當輸入端②腳插入e孔,①腳插入c孔的npn插座時,表內基準電源2.8v經表內三極體hfe擋的測量電路,使發光二極體發光,受光三極體因光照而導通,顯示值由溢位符號瞬間變到188的示值。當斷開①腳陽極與c孔的插接時,顯示值瞬間從188示值又回到溢位符號。

不同的光耦,傳輸特性與效率也不相同,可選擇示值稍小、顯示值穩定不跳動的光耦應用。

由於表內多使用9v疊層電池,故給輸入端二極體加電的時間不能過長,以免降低電池的使用壽命及測量精度,可採用斷續接觸法測量。

二極體為什麼會有單向導電性,二極體的單向導電性具體指什麼

二極體是把p型半導體和n型半導體結合在一起形成的。只有在pn方向加正電壓才能導通電流從p型半導體和n型半導體,電流不能從n型半導體流向p型半導體,這是物質的物理特性決定。把p型半導體和n型半導體結合在一起,p區 p型半導體 中空穴濃度大,n區中電子濃度大。因此在兩者的結合面會發生電子與空穴的擴散。空...

兩個二極體正反接有什麼用,兩個二極體反向並聯一般起什麼作用

二極體的導電特性 二極體最重要的特性就是單方向導電性。在電路中,電流只能從二極體的正極流入,負極流出。下面通過簡單的實驗說明二極體的正向特性和反向特性。1 正向特性 在電子電路中,將二極體的正極接在高電位端,負極接在低電位端,二極體就會導通,這種連線方式,稱為正向偏置。必須說明,當加在二極體兩端的正...

復位電路為什麼要加二極體

當電路斷電關機後,電容可以通過其他負載再流經二極體迅速放電,保證短時間內再開機時的復位效果。二極體,英語 diode 電子元件當中,一種具有兩個電極的裝置,只允許電流由單一方向流過,許多的使用是應用其整流的功能。而變容二極體 varicap diode 則用來當作電子式的可調電容器。大部分二極體所具...