光电隔离IO板

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光电隔离原理

光电隔离原理

光电隔离原理光电隔离是一种利用光学和电学相结合的技术,用于隔离输入和输出之间的电气信号。

它在电子设备中起着非常重要的作用,能够有效地隔离干扰信号,保护电路和设备的安全运行。

在本文中,我们将详细介绍光电隔离的原理和应用。

光电隔离的原理是利用光电转换效应,将输入信号转换成光信号,再通过光耦合器将光信号传输到隔离区域,最后再将光信号转换成输出信号。

光电隔离器件通常由发光二极管、光敏二极管和光耦合器组成。

当输入信号加到发光二极管上时,发光二极管会发出光信号,光信号经过光耦合器传输到隔离区域,再由光敏二极管将光信号转换成输出信号。

由于光信号的传输不受电气信号的影响,因此能够有效地隔离输入和输出之间的干扰。

光电隔离器件具有很多优点,首先,它能够实现电气信号的双向隔离,不仅可以隔离输入信号对输出信号的干扰,也可以隔离输出信号对输入信号的干扰。

其次,光电隔离器件具有高速传输和低延迟的特点,能够满足高速数字信号和精密模拟信号的传输要求。

此外,光电隔离器件还具有较高的隔离电压和耐热性能,能够在恶劣的工作环境下稳定工作。

光电隔离器件在电子设备中有着广泛的应用,特别是在工业控制系统、通讯设备、医疗仪器和电力电子设备中应用较为广泛。

在工业控制系统中,光电隔离器件能够有效地隔离高压和低压电路,保护控制系统的安全运行;在通讯设备中,光电隔离器件能够隔离输入输出信号,保护设备免受电气干扰;在医疗仪器中,光电隔离器件能够隔离患者和医疗设备之间的电气连接,保护患者的安全;在电力电子设备中,光电隔离器件能够隔离高压和低压电路,保护设备免受电气干扰。

总之,光电隔离技术作为一种重要的隔离技术,在电子设备中有着广泛的应用前景。

它能够有效地隔离输入和输出之间的电气信号,保护电路和设备的安全运行。

随着科技的不断发展,相信光电隔离技术将会有更广泛的应用和更深入的研究。

各种光电耦合器参数

各种光电耦合器参数

常用参数正向压降VF:二极管通过的正向电流为规定值时,正负极之间所产生的电压降。

正向电流IF:在被测管两端加一定的正向电压时二极管中流过的电流。

反向电流IR:在被测管两端加规定反向工作电压VR时,二极管中流过的电流。

反向击穿电压VBR::被测管通过的反向电流IR为规定值时,在两极间所产生的电压降。

结电容CJ:在规定偏压下,被测管两端的电容值。

反向击穿电压V(BR)CEO:发光二极管开路,集电极电流IC为规定值,集电极与发射集间的电压降。

输出饱和压降VCE(sat):发光二极管工作电流IF和集电极电流IC为规定值时,并保持IC/IF≤CTRmin时(CTRmin在被测管技术条件中规定)集电极与发射极之间的电压降。

反向截止电流ICEO:发光二极管开路,集电极至发射极间的电压为规定值时,流过集电极的电流为反向截止电流。

电流传输比CTR:输出管的工作电压为规定值时,输出电流和发光二极管正向电流之比为电流传输比CTR。

脉冲上升时间tr、下降时间tf:光耦合器在规定工作条件下,发光二极管输入规定电流IFP 的脉冲波,输出端管则输出相应的脉冲波,从输出脉冲前沿幅度的10%到90%,所需时间为脉冲上升时间tr。

从输出脉冲后沿幅度的90%到10%,所需时间为脉冲下降时间tf。

传输延迟时间tPHL、tPLH:光耦合器在规定工作条件下,发光二极管输入规定电流IFP的脉冲波,输出端管则输出相应的脉冲波,从输入脉冲前沿幅度的50%到输出脉冲电平下降到1.5V时所需时间为传输延迟时间tPHL。

从输入脉冲后沿幅度的50%到输出脉冲电平上升到1.5V时所需时间为传输延迟时间tPLH。

入出间隔离电容CIO:光耦合器件输入端和输出端之间的电容值。

入出间隔离电阻RIO:半导体光耦合器输入端和输出端之间的绝缘电阻值。

入出间隔离电压VIO:光耦合器输入端和输出端之间绝缘耐压值。

最大额定值参数名称符号最大额定值单位V反向电压5VRI正向电流50mAV集-发击穿电压100V(BR)CEO I集电极电流30mACMT贮存温度-55~150℃stgT工作温度-55~125℃ambV隔离电压1000VIOP总耗散功率80mWtot推荐工作条件特性符号最小值典型值最大值单位I输入电流1050FV电源电压1560V主要光电特性测试条件(T特性符号11A=25℃±3℃)最小典型最大单位隔离特性隔离电阻RIOVIO=500V1010Ω上升时间tr10μsV开关特性下降时间tfCC=5V,IFP=10mA,RL=360Ωf=10kHz,D:1/2 10μsIV反向电流R0.011.0μALED输入特性VI正向电压FF=10mA1.21.4VCTR电流传输比VCC=5V,IF=10mA,RL=200Ω60180%集-发饱和电压VCE(sat)VCC=5V,IF=10mA,RL=4.7kΩ0.10.4V晶体管输出特性IV集-发截止电流CEOCE=5V,IF=00.011.0μA线性光电耦合器在开关电源中的应用沙占友王彦明王晓群(河北科技大学石家庄)摘要线性光耦合器是目前国际上正推广应用的一种新型光电隔离器件。

光电隔离器的工作原理和应用

光电隔离器的工作原理和应用

光电隔离器的工作原理和应用
光电隔离器:
一、工作原理:
1. 原理:光电隔离器(Opto-Isolator)是一种非导电连接的绝缘元件,它结合了一个发射器和一个接收器,从而实现电气分离和信号传输功能。

发射器通常是一种发光的半导体,以脉冲形式照射到接收器,接收器将脉冲转换为电强度输出信号。

由于发射器和接收器之间有一个隔离的紫外线光纤,因此没有物理联系,就可以实现完全的电气分离功能。

2. 运用:光电隔离器可以有效的防止静电、泄漏电流、消除大电流、消除电感和除颤,同时它也可以防止拓扑结构改变时产生的耦合,可以有效的保护系统免受高压电磁脉冲等高级别的传导干扰和电磁强度的电磁干扰,从而可以保护系统的可靠性和安全性。

二、应用:
1. 自动化产线控制:光电隔离器用于自动化产线控制,可以防止拓扑结构改变时产生的电流耦合,充分保护控制信号和控制部件。

2. 机器人控制:光电隔离器可以用于机器人控制,可以有效地降低电磁噪声,确保机器人的性能。

3. 逻辑控制系统:光电隔离器可以确保逻辑控制系统的安全,减少电磁污染,保护系统的安全性。

4. 数据传输:光电隔离器可以用于无线电数据传输,从而提高数据传输的安全性和性能。

5. 信号传输:光电隔离器可以用于信号传输,可以有效的降低系统的电磁干扰,确保系统的稳定性和安全性。

io板工作原理

io板工作原理

io板工作原理一、什么是io板io板是一种嵌入式系统开发板,它提供了丰富的输入输出接口,用于连接和控制外部设备。

io板通常由处理器、内存、io接口等组成,可以通过各种接口与外部设备进行数据交互。

二、io板的工作原理io板的工作原理可以简单概括为以下几个步骤:1. 硬件初始化io板在开始工作之前,需要进行硬件初始化。

这包括对处理器、内存、io接口等进行初始化设置,以确保它们能够正常工作。

2. 信号采集与处理io板的一个重要功能是采集外部设备的信号,并进行处理。

它可以通过各种接口(如GPIO、ADC等)来采集外部设备发送的信号,并将其转换为数字信号供处理器处理。

处理器可以根据预设的逻辑对这些信号进行分析、判断和计算。

3. 数据传输与通信io板还可以与其他设备进行数据传输和通信。

它可以通过串口、以太网等接口与其他设备进行数据交换。

例如,io板可以通过串口与计算机进行通信,将采集到的数据传输到计算机上进行进一步处理。

4. 控制外部设备io板不仅可以采集外部设备的信号,还可以控制外部设备的运行。

它可以通过io 接口向外部设备发送指令,控制其工作状态。

例如,io板可以通过GPIO接口控制LED的亮灭,通过PWM接口控制电机的转速等。

5. 数据存储与处理io板通常还具备一定的存储和处理能力。

它可以通过内存存储采集到的数据,通过处理器进行数据分析和处理。

这些数据可以用于生成报表、图表等,也可以用于后续的决策和控制。

三、io板的应用领域io板广泛应用于各个领域,包括工业自动化、智能家居、物联网等。

它可以用于监测和控制设备的状态,实现自动化控制和远程监控。

下面是一些典型的io板应用场景:1. 工业自动化io板可以用于工业自动化领域,实现对生产设备的监控和控制。

它可以采集传感器的信号,监测设备的运行状态,并根据预设的逻辑进行控制。

例如,io板可以监测机器的温度、湿度等参数,当超过预设的范围时,触发报警或自动停机。

2. 智能家居io板可以用于智能家居系统,实现对家庭设备的控制和管理。

光电隔离器的工作原理

光电隔离器的工作原理

光电隔离器的工作原理
光电隔离器,也称为光电耦合器,是一种通过光电效应将输入和输出电路隔离的装置。

它的工作原理如下:
1. 光电效应:光电隔离器内部有一个发射器和一个接收器,发射器通常是一个红外二极管,接收器是一个光敏电阻或光敏二极管。

当发射器受到电流驱动时,会产生光辐射,光照射到接收器上会引起光电效应。

2. 输入电路:输入信号通过一个电阻或电流源驱动发射器,改变发射器的电流,从而改变发射的光强度。

3. 光耦合:发射的光被传输到接收器,光照射在接收器上产生光电效应,使其内部电流产生变化。

4. 输出电路:接收器产生的电流驱动输出传感器或负载电路,完成电气信号的隔离传输。

光电隔离器的工作原理主要基于光电效应,通过发射器和接收器之间的光传输实现输入和输出电路的隔离。

这种隔离方式可以有效地提高系统的稳定性、抗干扰性能和安全性,适用于多种工业场景和电子设备的隔离应用。

单片机I-O的常用驱动与隔离电路的设计

单片机I-O的常用驱动与隔离电路的设计

单片机I/O的常用驱动与隔离电路的设计传统电气设备采用的各种控制信号,必须转换到与单片机输入/输出口相匹配的数字信号。

用户设备须输入到单片机的各种控制信号,如限位开关、操作按钮、选择开关、行程开关以及其他一些传感器输出的开关量等,通过输入电路转换成单片机能够接收和处理的信号。

输出电路则应将单片机送出的弱电控制信号转换、放大到现场需要的强输出信号,以驱动功率管、电磁阀和继电器、接触器、电动机等被控制设备的执行元件,能方便实际控制系统使用。

针对电气控制产品的特点,本文讨论了几种单片机I/O的常用驱动和隔离电路的设计方法,对合理地设计电气控制系统,提高电路的接口能力,增强系统稳定性和抗干扰能力有实际指导意义。

1、输入电路设计图1 开关信号输入一般输入信号最终会以开关形式输入到单片机中,以工程经验来看,开关输入的控制指令有效状态采用低电平比采用高电平效果要好得多,如图1如示。

当按下开关S1时,发出的指令信号为低电平,而平时不按下开关S1时,输出到单片机上的电平则为高电平。

该方式具有较强的耐噪声能力。

若考虑到由于TTL电平电压较低,在长线传输中容易受到外界干扰,可以将输入信号提高到+24 V,在单片机入口处将高电压信号转换成TTL信号。

这种高电压传送方式不仅提高了耐噪声能力,而且使开关的触点接触良好,运行可靠,如图2所示。

其中,D1为保护二极管,反向电压≥50 V。

图2 提高输入信号电平图3 输入端保护电路为了防止外界尖峰干扰和静电影响损坏输入引脚,可以在输入端增加防脉冲的二极管,形成电阻双向保护电路,如图3所示。

二极管D1、D2、D3的正向导通压降UF≈0.7 V,反向击穿电压UBR≈30 V,无论输入端出现何种极性的破坏电压,保护电路都能把该电压的幅度限制在输入端所能承受的范围之内。

即:VI~VCC出现正脉冲时,D1正向导通;VI~VCC出现负脉冲时,D2反向击穿;VI与地之间出现正脉冲时,D3反向击穿;VI与地之间出现负脉冲时,D3正向导通,二极管起钳位保护作用。

IO控制板(CXP板)接口定义

IO控制板(CXP板)接口定义

Beijing RHY Technology Development Co.、Ltd.I/0控制板(CXP )接口定义开关量输出11~20路开关量输入25~48路D:\ RHYSOFT\CONFIG\DDL.TXT上面路径下的配置文件中黄色部分对应外设输入信号接入CXP板的端口。

配置文件中有下面一段字符,说明了各外设的IO位置。

*********************************定义各外设的IO位置*******************************L7 =('DevPRL','03','1','1101','1102','0') //存在线圈L8 =('DevPAL','01','1','1103','1104','0') //离开线圈L9 =('DevMLB','05','1','1107','1108','0') //手动栏杆L10=('DevOCD','13','1','1123','1124','0') //光电隔离L11=('DevPAR','00','1','1118','1119','0') //车牌自动识别触发L12=('DevTCL','17','1','1119','1120','0') //技术柜门锁L13=('DevOCE','15','1','1125','1126','0') //光隔离故障I/O控制板上只用了01,03,05,13,15,17接线端子,00为空位。

光电隔离采集模块使用说明

光电隔离采集模块使用说明

光电隔离采集模块使用说明一.概述8通道模拟量热电偶信号混合型采集模块,采用最新技术和进口原装芯片.具有精度高,性能稳定,抗干扰强,隔离,高速经济的特点,能在恶劣环境下运行. RS485接口,支持Modbus RTU ,DECON标准协议,停止位和波特率随意设置,是PLC控制系统扩展热电偶采集的最佳选择.可以直接连接PLC、DCS 以及国内外各种组态软件(亚控组态力控组态MCGS等等)。

二.技术指标型号:TDAM7018 通道数: 8通道信号类型:K,J,E,R,S,N,T,B,钨铼(2000多度)等型热电偶,通过软件设置各通讯输入类型电流采集范围:±20mA, 0-20 mA, 4-20Ma电压采集范围:±1000mV或±10V ±5V,±100mV,±500mV, ±1V精度:0.1级 分辩率: 24位 扫描周期:100ms采样频率:AD采样频率每通道1000次/秒,数据刷新3次/秒通讯接口:RS485接口.光电隔离,ESD保护.标准协议:MODBUS-RTU DECON协议工作电源:9-36VDC 功耗: 1.0W冷端补偿误差: <±1℃. 环境温度:温度-20~70℃相对湿度:≤85% RH 无凝结 通讯距离:1200米,可加中继延长安装方式:DIN35mm标准导轨卡装或螺钉固定.产品外观尺寸:100*70*26MM 含端子尺寸:120*70*26MM三.功能和特点z8路差分输入:提供高过压保护和传感器断线检测功能;抗干扰强隔离,高速经济,使用范围广.z采样频率: AD采样频率每通道1000次/秒,数据刷新3次/秒z通讯接口: RS485接口. 隔离电压: 3000 VDC.z RS485通信: 光电隔离,ESD保护.通信部分电源隔离,信号采用高速光耦光电隔离,使通信更稳定可过压过流保护,TVS管保护,全方位保护通信芯片!z标准协议: 支持DCON和Modbus RTU协议,停止位和波特率随意设置,是PLC控制系统扩展模拟量或热电偶采集的最佳选择.z业界独创1: 采用PT1000作为冷端补偿,冷端补偿温度精度更高,性能更稳定,模块内置测温元件,自动完成热电偶冷端温度补偿;z业界独创2: 唯一能采2000多度的钨铼型热电偶z热电偶输入过压保护:±220V. 输入阻抗: 20兆欧姆.z电源输入端: 具有直流滤波器功能,抗干扰能力强,适用于恶劣环境下运行.z50Hz与60Hz工频干扰抑制:CMR>120dB NMR>80dB.z接线端子: 插拔式端子;z软 件: 随货免费配送设置软件,功能更强大,一键搜索,再也不需烦琐的硬件跳线来实现 参数设置.z安 装: 35mm卡槽安装,装卸更灵活.并可垫起来安装(如下图)四.应用领域SMT行业温度数据监测 电子设备厂温度数据监测电子产品的温度数据监测 冷藏库温度监测仓库温度监测 药厂GMP监测系统环境监测 电信机房监测过程温度监测 啤酒生产空调监测 石油仪器设备机房环境监测工程 库房环境监测工程塑料机械设备数据监测 高校等做实验菜棚/养殖棚的温湿度监测….五. 所需配件:z转换器:RS232转485(有源/无源/USB转)z开关电源24V/2A 3A z传感器 z电脑。

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8259 outp(0x20,0x20);

清AC4064中断

END
C程序如下:
#include<conio.h>
#include<dos.h>
#include<io.h>
int _interrupt _far AC4064(); /* the service program */
int (_interrupt _far *oldint())(void);
中断选择跳线器位于板的中下部(位置见附录),是一个三位跳线器,三位的号码为:1、2、3。当“1”号短路时,选择中断3;“2”号选择中断5;“3”号选择中断7;都不插入短路跳线器时,不选择中断。
中断编程如下:
主程序:
写BASE=3H清中断

设定PC中断控制器
8259

中断服务程序:
中断操作

恢复PC中断控制器
地址选择方法如下:JP1 6跳线器的1-6位选择地址A4-A9共六位,所以段地址seg只能在100-3F0H中选择(低四位地址被AC4164占用)。因此
AC4164操作的实际地址(adr) =基地址(base) +段地址(seg)
例:欲选择操作段地址seg为:220H,JP1的设定方法如下:
1
2
3
4
state = inp(0x220); (或= inp(0x221), = inp(0x222);)
state:对应输入状态.
▲A0-A3=0H 1H 2H写操作
功能:设定输出通道0 - 7 (8 - 15) (16-23)的状态
D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0
0H通道:7 6 5 4 3 2 1 0
板上占用四条地址线A0-A3,称为"基地址" base,余下的六条I/O译码地址(A4-A9),称为"段地址"seg,由JP1六位跳线开关选择,其定义如下:
JP1
1
2
3
4
5
6






A4
A5
A6
A7
A8
A9
当跳线器短路时表示此路为: 0 :文中以"X"表示
当跳线器开路时表示此路为: 1 :文中以"-"表示
0 H读通道0 - 7写输出通道0 - 7
1 H读通道8 - 15写输出通道8 – 15
2 H读通道16 - 23写输出通道16- 23
3 H清中断寄存器
例:如果我们已设定段地址为: 220H ,要读通道8到15的状态,则地址
为: 220H + 1H = 221H读操作.
详细说明:
▲A0-A3=3H写操作
主要特点、性能:
完全兼容AC4064,提供DB62插座,完全面板前连线,支持多芯电缆,地址选择范围更宽,输出驱动能力强,输入范围支持24V输入。输出上电状态为OC的高阻状态。
●24路(3个8位口,共地)隔离数字输入
-数字输入与PC机完全隔离,耐压> 500V
-输入电平可选,5V-24V
-通道"0"可作为中断输入,输入下降边沿(掉电,输入从1变换到0)有
S2(A9A8=2H=10)
1
2
3
4




A4
A5
A6
A7
当跳线器为短路环短路时表示此路为: 0 :文中以"X"表示
当跳线器开路时表示此路为: 1 :文中以"-"表示
地址选择方法如下: S2 4跳线器的1 - 4位选择地址A4-A7共四位,高二位地址A8,A9=01 (2H),所以段地址seg只能在200-2F0H中选择(低四位地址被AC4064占用)。因此:
S4: 40脚联接器,位于AC4064板前端, I0 - I23: 24路隔离输入端.
40PIN扁平电缆插座的定义如下:
2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39
<5>附录
. AC4064各电缆联接器及地址选择跳线器位置
AC4064板控制地址选择说明
首先关掉PC机电源,选好AC4064的I/O地址(跳线器S2,见附录),然后将AC4064插入PC机的任一个插槽中,并固定好,联好I/O接线电缆.
板上占用四条地址线A0-A3,称为"基地址" base,余下的六条I/O译码地址(A4-A9),称为"段地址" seg ,由S2四位跳线开关选择,其定义如下:
-输出驱动能力10 mA ,电压1 - 24V
●板上占用四条地址线(A0-A3),操作地址200H-2FFH由S2 -
4位跳线开关选择。
●板上中断可由IRQ3, 5, 7选择一个.
目录:
<1> AC4064简介
<2> AC4054操作地址设定
<3> AC4064编程及硬件
. I/O接口
.中断
<4> AC4064电缆接口说明
缺口
脚1,2,3,。。。,24:对应输出通道“1,2,。。。24”
脚25,26:GND地线
<五>附录: AC4064位置示意:
AC4164
24入、24出光电隔离开关量板
AC4164板简介
AC4164可广泛应用于各种数字量控制、数字量电平变换及输入/输出,特别是在干扰较大的应用场合或长线数字I/O, AC4164更有高抗干扰的特性。AC4164与AC4064兼容。
主要特点、性能:
●24路(3个8位口,共地)隔离数字输入
-数字输入与PC机完全隔离,耐压> 500V
- TTL电平到15V的输入范围
-输入电流可小于1 mA
-通道"0"可作为中断输入
●24路(3个8位口,共地)隔离数字输出
-数字输出与PC机完全隔离,耐压> 500V
-集电集开路输出,负载电压选择范围宽
R > VDD / 10 ( KΩ)(VDD:外部电源)
输出高电平= VDD,输出低电平< 0.2 V
<二>数字中断输入:
AC4064的第"0"路提供一个中断输入,当中断选择器(三路跳线选择器,位置见附录)有效时(至少由一路由跳线短路器JUMPER选通),中断有效.
注意:中断是:外输入下降沿有效中断跳线选择方法如下:
3 H清中断寄存器
例:如果我们已设定段地址为:220H,要读通道8到15的状态,则地址
为: 220H + 1H = 221H读操作.
详细说明:
▲A0-A3=3H写操作
功能:清中断寄存器清零
outp(0x223,0x0);
*以下程序例皆为:MS QC2.5或MS C6.0语言.
▲A0-A3=0H 1H 2H读操作
1H 15 14 13 12 11 10 9 8
AC4064操作的实际地址(adr) =基地址(base) +段地址(seg)
例:欲选择操作段地址seg为:220H, S2的设定方法如下:
1
2
3
4

X


A4
A5
A6
A7
*本卡出厂前即设为此地址(220H)。
A0 - A3基地址base由AC4064板占用,分配如下:
A0-A3读操作(RD)写操作(WR)
int m;
main()
{
int i,j,k;
outp(0x223,0x0); /* reset ac4064 irq register */
oldint=_dos_getvect(15) /* irq7 8+7=15 bios irq No. 15 */
_dos_setvect(15,ac4064);
5
6
X

X
X
X

A4
A5
A6
A7
A8
A9
*本卡出厂前即设为此地址(220H)。
A0 - A3基地址base由AC4164板占用,分配如下:
A0-A3读操作(RD)写操作(WR)
0 H读通道0 - 7写输出通道0 - 7
1 H读通道8 - 15写输出通道8 - 15
2 H读通道16 - 23写输出通道16- 23
效。
●24路(3个8位口,共地)隔离数字输出
-数字输出与PC机完全隔离,耐压> 500V
-集电集开路输出,负载电压选择范围宽
-输出驱动能力50 mA ,电压1 - 24V,输出上电状态为:OC开路高阻。
●板上占用四条地址线(A0-A3),操作地址100H-3F0H由JP1-6
6位跳线开关选择。
●板上中断可由IRQ3, 5, 7选择一个.
功能:设定输出通道0 - 7 (8 - 15) (16-23)的状态
D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0
0H通道: 7 6 5 4 3 2 1 0
1H 15 14 13 12 11 10 9 8
2H 23 22 21 20 19 18 17 16
当写入为: "1"时,对应输出状态为"1" (集电集开路输出端为:高阻态)当写入为: "0"时,对应输出状态为"0" (集电集开路输出端为:饱和态)
*详细说明见下一章
outp(0x220,state); /* state = 0 - 255 */
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