光电耦合器的简易测试方法和使用常识
光耦测量方法

用两个万用表就可以测了。
光电耦合器由发光二极管和受光三极管封装组成。
如光电耦合器4N25,采用DIP-6封装,共六个引脚,①、②脚分别为阳、阴极,③脚为空脚,④、⑤、⑥脚分别为三极管的e、c、b极。
以往用万用表测光耦时,只分别检测判断发光二极管和受光三极管的好坏,对光耦的传输性能未进行判断。
这里以光耦4N25为例,介绍一种测量光耦传输特性的方法。
1.判断发光二极管好坏与极性:用万用表R×1k挡测量二极管的正、负向电阻,正向电阻一般为几千欧到几十千欧,反向电阻一般应为∞。
测得电阻小的那次,红笔接的是二极管的负极。
2.判断受光三极管的好坏与放大倍数:将万用表开关从电阻挡拨至三极管hFE挡,使用NPN型插座,将E孔连接④脚发射极,C孔连接⑤脚集电极,B孔连接⑥脚基极,显示值即为三极管的电流放大倍数。
一般通用型光耦hFE值为一百至几百,若显示值为零或溢出为∞,则表明三极管短路或开路,已损坏。
3.光耦传输特性的测量:测试具体接线见下图,将数字万用表开关拨至二极管挡位,黑笔接发射极,红笔接集电极,⑥脚基极悬空。
这时,表内基准电压2.8V经表内二极管挡的测量电路,加到三极管的c、e结之间。
但由于输入二极管端无光电信号而不导通,液晶显示器显示溢出符号。
当输入端②脚插入E孔,①脚插入C孔的NPN插座时,表内基准电源2.8V经表内三极管hFE挡的测量电路,使发光二极管发光,受光三极管因光照而导通,显示值由溢出符号瞬间变到188的示值。
当断开①脚阳极与C孔的插接时,显示值瞬间从188示值又回到溢出符号。
不同的光耦,传输特性与效率也不相同,可选择示值稍小、显示值稳定不跳动的光耦应用。
由于表内多使用9V叠层电池,故给输入端二极管加电的时间不能过长,以免降低电池的使用寿命及测量精度,可采用断续接触法测量。
817是常用的线性光藕,在各种要求比较精密的功能电路中常常被当作耦合器件,具有上下级电路完全隔离的作用,相互不产生影响。
光耦好坏的检测方法

光耦好坏的检测方法1. 引言光耦(Optocoupler)是一种能够将输入电信号和输出电信号进行隔离的电子器件。
它通常由一个发光二极管和一个光敏三极管组成,通过光的传导来实现输入与输出之间的隔离。
在电子设备中,光耦广泛应用于隔离、调节、控制等功能。
本文将介绍光耦好坏的检测方法,帮助读者了解如何判断一个光耦是否正常工作。
2. 光耦的工作原理在了解如何检测光耦好坏之前,我们首先需要了解光耦的工作原理。
一个基本的光耦由发光二极管(LED)和光敏三极管(Phototransistor)组成。
当外加电压施加到LED时,LED会发出可见或红外光。
这些发出的光线会被传输到与之相连的光敏三极管中,从而控制输出端口。
具体来说,在正常工作状态下,当输入端口施加一个高电平时,LED会发出高能量的光线并照射到接收端口上。
接收端口中的光敏三极管会受到光线的刺激,导致电流增加,从而使输出端口输出高电平。
反之,当输入端口施加一个低电平时,LED不会发出光线,接收端口中的光敏三极管不受到刺激,导致电流减小,从而使输出端口输出低电平。
3. 光耦好坏的检测方法接下来我们将介绍几种常用的光耦好坏检测方法。
3.1 使用万用表进行检测使用万用表可以快速检测光耦是否正常工作。
以下是具体步骤:1.将万用表调整为二极管测试模式。
2.将正极(红色探针)连接到LED的阳极,将负极(黑色探针)连接到LED的阴极。
3.如果万用表显示一个较小的电压值(通常在0.6V左右),则说明LED正常工作。
4.如果万用表显示一个无穷大或非常高的电阻值,则说明LED损坏。
3.2 使用示波器进行检测示波器可以帮助我们观察和分析光耦输入和输出信号的波形。
以下是具体步骤:1.将示波器的探头的接地线连接到光耦的接收端口。
2.将示波器的信号线连接到光耦的输入端口。
3.施加一个高电平或低电平信号到光耦的输入端口上。
4.观察示波器上输出信号的波形。
如果输出信号与输入信号相符,且幅度正常,则说明光耦正常工作。
光耦隔离电阻测试方法

光耦隔离电阻测试方法
光耦隔离电阻的测试方法主要包括以下步骤:
1. 断开输入端电源,用万用表的R×1k档测1、2脚电阻,正向电阻为几百欧,反向电阻几十千欧。
3、4脚间电阻应为无限大。
2. 1、2脚与3、4脚间任意一组,阻值为无限大,输入端接通电源后,3、
4脚的电阻很小。
调节RP,3、4间脚电阻发生变化,说明该器件是好的。
3. 简易测试电路,当接通电源后,LED不发光,按下SB,LED会发光,调
节RP、LED的发光强度会发生变化,说明被测光电耦合器是好的。
此外,国产光耦继电器的检测方法主要有以下几种:
1. 用万用表测量电阻法:将光耦继电器接在交流电压输出端(或直流电压输入端)上,然后开路测试;若测得阻值小于1KΩ时,说明此产品正常;若
阻值大于1KΩ且小于10KΩ时说明此产品不正常。
2. 电流档测试法:将光耦继电器接入直流电压输出端(或直流电压输入端),然后用电流档进行测量;当测得的阻值小于时说明此产品正常;当阻值大于且小于2A时说明此产品不正常。
3. 示波器测量法:用数字式通用示波器对光耦继电器的通断情况进行监测并观察其变化过程及趋势是否正常即可判定该产品的质量好坏及性能高低。
4. 短路测试法:把待检的光耦继电器接入交流220V电源的任意两端之间进行短路的试验操作后看其是否损坏或者出现其他故障现象来判断产品质量好坏以及性能的优劣等状况。
以上是测试光耦隔离电阻的一些常用方法,可根据实际需要选择合适的测试方法。
如果遇到无法解决的问题,建议咨询专业技术人员或者联系生产厂家寻求帮助。
光电耦合器的测试

光电耦合器的测试一:教学目的:掌握光电耦合器的测试方法。
二:教学重点:1、光电耦合器好坏的判加别。
2、光电耦合器性能的判别。
三:教学难点:光电耦合器性能的判别。
四:教学方法:讲授、现场。
五:教学过程:(一)导入1、据光耦内部电路图分析,它内部是由哪能两个元件构成的。
2、光电耦合器是一种电——光——电转换器件。
它是怎样实现转换的?(二)光耦内部的组成:光耦是一种电——光——电转换器件,它由发光源和受光器两部份组成,把发光源和受光器组装在同一密闭的壳体内、发光源的引脚为输入端、受光器的引脚为输出端、在输入端加上电信号,发光源发光,受光器在光照产生电流,电输出端引出。
(三)性能检测:1、静态检测:由于光耦中的发光管与光敏管是互相独立的,可用不同表单儿检测这两部份、测量分三步进行。
○1用万用表R×100或R×1K挡测量发光管的正反向阻值,正常正向阻值为几百欧、反向阻值为无穷大,测正反向阻值相近、表测发光二极管已坏。
注意,不能使用R×10K挡因为发光二极管工作电压为1.5V-2.3V,会导致发光二极管击穿。
○2检测穿透电流Iceo:应用R×10K挡、黑毛接集电极,红笔接发射极,表针应微动,对调两表笔再测,表针应不动,即测量其阻值均为无穷大。
否则光敏三极管已坏。
○3用万用表R×10K挡检测发光管与光敏管之间的绝缘电阻应为无穷大。
上述发光管与光敏管只要有一个损坏或它们之间绝缘不良,则光耦就不能正常工作。
2、检测:用两只万用表测动态特性:两只表均置二R×1挡,一只表测输入端正向电阻,加一只表测输出端正向电阻Rce,Rce的阻值为+n欧。
如测量的阻值符合上述数值,表明光耦是好的,如阻值偏差太大,说明该器件已损坏或性能欠佳,不能使用。
六、板书设计:一、(1)R×100测发光管的正反向电阻。
(2)检测穿透电流Iceo,用R×10K挡黑笔接c笔接e,表针微动,对调列针应为无穷大。
光耦合器测试方法

治肝病 ( 7 ) 防治血管疾病 ( 8 ) 防治血管 栓塞 ( 9 ) 防 治心与脑血管疾病 ( 10 )
抗肿瘤 ( 11 ) 抗化学毒物 等。天然来 源的生物黄酮分子量小,能被人体迅 速吸收,能通过血
脑屏障,能 时入脂肪组织,进而体现出 如下功能:消除疲劳、保护血管、防动脉硬化、扩张毛细血
管、疏通 微循环、活化大脑及 其他脏器细胞的功 能、抗脂肪氧化、抗 衰老。
LDL)受体数 量和活性 增加、 使血清胆 固醇清除 增加、水 平降低。 他汀类药 物还可抑 制肝脏 合成载
脂蛋白 B-100,从而减少富含甘油三酯 AV、脂蛋白的合成和分泌。
他汀类药物分 为天然化合
物(如洛伐 他丁、辛伐他汀、普伐他汀、美伐他汀)和完全人工合成化 合物(如氟伐他汀、阿托伐他汀 、
西立伐他汀、罗伐他汀、pitavastatin)是最为经典和有效 的降脂药物,广泛应用于高脂血症的治疗 。
电流,计算是否在规定范围。 2)最大正向二级管电压测试:
用电流源测试,电流设为 IF (一般为 20mA),正极接在 PIN1,负极接在 PIN2,测试输出电压 VF:范围(不能大于 1.4V) 3)输入端反向漏电流测试
用电压源在输入端(PIN1&2)加反向电压(按该器件的标准条件),测电流,电流小于最大反向漏 电流 IR:Reverse Leakage Current(10uA) 4)输出端击穿电压测试:
高速光耦合器
逻辑输出光电耦合器
光耦合器
MOSFET 输出光电耦合器 光隔离放大器
光电二极管输出光电耦合器
晶体管输出光电耦合器
三极与 SCR 输出光电耦合器
表一:光电耦合器的分类
输 最 大 最大集 绝 入 集 电 电极/发 缘 类 极 / 发 射极饱 电 型 射 极 和电压 压
光电耦合测试方法

光电耦合测试方法嘿,咱今儿就来说说这光电耦合测试方法。
光电耦合器啊,就像是电路里的一座小桥梁,把光和电巧妙地连接起来。
那要怎么知道这座小桥梁稳不稳固呢?这就得靠测试啦!想象一下,这光电耦合器就像是个神秘的小盒子,里面藏着光和电的秘密。
要揭开这个秘密,咱得有合适的办法。
先来说说直流参数的测试吧。
这就好比是给小盒子做个体检,看看它的一些基本状况。
比如输入电流啦、输出电流啦这些。
咱得用专门的仪器,像个细心的医生一样,一点一点地去测量,可不能马虎哟!要是测错了,那可就像医生误诊一样,会出大问题嘞!然后呢,还有交流参数的测试。
这就像是听听小盒子发出的声音,看看它在交流的时候表现咋样。
是不是能很好地传递信号呀,有没有什么杂音呀之类的。
这可需要咱有双敏锐的耳朵,能听出那些细微的差别。
还有哇,咱还得测试它的隔离性能呢!这就像是给小盒子围上一圈防火墙,看看它能不能把光和电隔离开来,互不干扰。
要是隔离不好,那可就乱套啦,这边的光影响了那边的电,那可不行!测试的时候可得注意环境哦!不能有太多的干扰,不然测出来的结果可就不准确啦。
就像你在一个吵闹的环境里听别人说话,肯定听不清楚呀!光电耦合测试方法可不简单嘞,就像走迷宫一样,得一步步小心试探。
但只要咱掌握了方法,找到了正确的路,就能揭开光电耦合器的神秘面纱啦!咱不能随便对待这个测试呀,得认真仔细,就像对待宝贝一样。
每一个步骤都要做到位,每一个数据都要准确无误。
不然的话,就像盖房子没打好地基,早晚得出问题。
总之呢,光电耦合测试方法是很重要的,它能让我们更好地了解光电耦合器的性能,让它在电路里发挥更大的作用。
所以啊,大家可别小瞧了它哟!这可不是随随便便就能做好的事儿,得用心,得花功夫!你说是不是呢?。
光耦的测量方法

光耦的测量方法
嘿,大家知道光耦吗?光耦可是在电子领域中有着重要地位的器件呢!那怎么测量光耦呢?听我慢慢道来呀!
首先,测量光耦的步骤其实并不复杂啦。
先把光耦的输入端接入合适的电源,然后用万用表等工具测量输出端的电压或电流等参数。
但这里面可有不少要注意的地方哦!比如,要选择合适的测量工具和量程,不然测量结果可就不准确啦。
而且在操作过程中,一定要小心谨慎,千万别粗心大意搞坏了光耦呀!
然后说说测量过程中的安全性和稳定性吧。
这可太重要啦!就像走钢丝一样,稍有不慎就可能出问题呢。
在测量时,一定要确保电源的稳定,别一会儿高一会儿低的,那可不行。
同时,也要注意自身的安全,可别因为操作不当而触电啥的,那多吓人呀!
光耦的应用场景那可多了去了!比如在电路隔离、信号传输等方面,它就像一个忠诚的卫士,守护着电路的正常运行。
它的优势也很明显呀,既能实现电气隔离,又能保证信号的准确传输,这不就像一个既能干又靠谱的小伙伴嘛!
我给大家讲个实际案例吧。
之前有个电路出现了故障,大家都找不到原因,后来一检查,发现是光耦出了问题。
经过仔细测量和更换光耦后,电路立马就恢复正常啦!你说神奇不神奇?这就充分展示了光耦在实际应用中的重要性和效果呀!
光耦的测量真的很关键呀!只有准确测量,才能更好地发挥它的作用,让我们的电子设备更加稳定可靠地运行!大家可一定要重视起来哦!。
光电耦合器的检测方法

光电耦合器的检测方法光电耦合器——又称光耦合器或光耦,它属于较新型的电子产品,现在它广泛应用于计算机、音视频……各种控制电路中。
由于光耦内部的发光二极管和光敏三极管只是把电路前后级的电压或电流变化,转化为光的变化,二者之间没有电气连接,因此能有效隔断电路间的电位联系,实现电路之间的可靠隔离。
一、光电耦合器的检测判断光耦的好坏,可在路测量其内部二极管和三极管的正反向电阻来确定。
更可靠的检测方法是以下三种。
1.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,用其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。
2.数字万用表检测法下面以PC111光耦检测为例来说明数字万用表检测的方法,检测电路如图1所示。
检测时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,此时数字万用表应置于NPN挡;然后将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。
这样就能通过指针式万用表指针的偏转角度——实际上是光电流的变化,来判断光耦的情况。
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。
3.光电效应判断法仍以PC111光耦合器的检测为例,检测电路如图2所示。
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,这时观察接在输出端万用表的指针偏转情况。
如果指针摆动,说明光耦是好的,如果不摆动,则说明光耦已损坏。
万用表指针摆动偏转角度越大,表明光电转换灵敏度越高。
光电耦合器工作原理光电耦合器件简介光电偶合器件(简称光耦)是把发光器件(如发光二极体)和光敏器件(如光敏三极管)组装在一起,通过光线实现耦合构成电—光和光—电的转换器件。
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光电耦合器的简易测试方法和使用常识
简易测试方法
由于光电耦合器的组成方式不尽相同,所以在检测时应针对不同的结构特点,采取不同的检测方法。
例如,在检测普通光电耦合器的输入端时,一般均参照红外发光二极管的检测方法进行。
对于光敏三极管输出型的光电耦合器,检测输出端时应参照光敏三极管的检测方法进行。
1.万用表检测法。
这里以MF50型指针式万用表和4脚PC817型光电耦合器为例,说明具体检测方法:首先,按照图1(a)所示,将指针式万用表置于“R×100”(或“R×1k”)电阻挡,红、黑表笔分别接光电耦合器输入端发光二极管的两个引脚。
如果有一次表针指数为无穷大,但红、黑表笔互换后有几千至十几千欧姆的电阻值,则此时黑表笔所接的引脚即为发光二极管的正极,红表笔所接的引脚为发光二极管的负极。
然后,按照图1(b)所示,在光电耦合器输入端接入正向电压,将指针式万用表仍然置于“R×100”电阻挡,红、黑表笔分别接光电耦合器输出端的两个引脚。
如果有一次表针指数为无穷大(或电阻值较大),但红、黑表笔互换后却有很小的电阻值(<100Ω),则此时黑表笔所接的引脚即为内部NPN型光敏三极管的集电极c、红表笔所接的引脚为发射极e。
当切断输入端正向电压时,光敏三极管应截止,万用表指数应为无穷大。
这样,不仅确定了4脚光电耦合器 PC817的引脚排列,而且还检测出它的光传输特性正常。
如果检测时万用表指针始终不摆动,则说明光电耦合器已损坏。
需要说明的是:光电耦合器中常用红外发光二极管的正向导通电压较普通发光二极管要低,一般在1.3V以下,所以可以用指针式万用表的“R×100”电阻挡直接测量,并且图 1(b)中的电池G电压取1.5V(用1节5号电池)即可。
还可用图1(a)所示的万用表接线直接取代图1(b)所示的输入端所接正向电压(即电阻器R和电池G),使测量更方便,只不过需要增加一块万用表。
至于多通道光电耦合器的检测,应首先将所有发光二极管的管脚判别出来,然后再确定对应的光敏三极管的管脚。
对于在线路的光电耦合器,最好的检测方法是“比较法”,即拆下怀疑有问题的光电耦合器,用万用表测量其内部二极管、三极管的正向和反向电阻值,并与好的同型号光电耦合器对应脚的测量值进行比较,若阻值相差较大,则说明被测光电耦合器已损坏。
2.鉴别器检测法。
笔者多年前曾根据光电耦合器的原理,设计制作了一个能够快速判断光电耦合器好坏的小巧鉴别器,其电路如图2所示。
当将光电耦合器的输入、输出引脚分清极性后正确插入鉴别器的4个相应插孔内时,如果发光二极管VD1、VD2同步闪烁发光,则证明光电耦合器完好。
如果VD1不闪烁发光,则说明光电耦合器内部发光管已开路;如果VD1闪烁发光,
但VD2不亮或恒定发光,说明光电耦合器内部不是发光管失效就是光敏晶体管已开路或击穿损坏。
制作时,VD1用红色闪烁发光二极管,VD2用绿色普通发光二极管。
R用RTX-1/8W 型碳膜电阻器。
4个管脚插孔可用0.4mm~0.6mm的裸铜丝,在一枚2号大头针上密绕十几圈,并在尾端留出长度大于3cm的焊接引线(应套上绝缘管),然后脱胎而成。
G用4节5号干电池串联(6V)而成,如用4F20-6V型叠层干电池会更方便。
整个电路可焊装在一个体积合适的塑料小盒内,面板开孔伸出两个发光二极管的管帽和4个插孔。
注意:输入和输出插孔的间距不要超过1cm,各插孔伸出的引线长度不要小于2cm,便于灵活互换位置,以适应不同型号和引脚排列的光电耦合器检测。
本装置不设电源开关,用毕拔掉光电耦合器,电源即被自动切断。
使用常识
1.光电耦合器的品种和类型繁多,在实际应用时要根据不同的电路选择不同类型的光电耦合器。
例如,输入部分有两个“背对背”发光二极管的光电耦合器,适合应用于交流输入的场合;采用达林顿输出结构的光电耦合器,适合应用于输出较大电流的场合;输出由光触发双向晶闸管组成的光电耦合器,适合用来驱动交流负载。
2.光电耦合器的封装形式与内部结构、电路功能完全是两回事。
外形相同的光电耦合器,功能可能完全不同;功能相同的电路也可以用不同的封装。
所以选用或代换光电耦合器时,只能以它的型号为根据。
另外,光电耦合器直接用于隔离传输模拟量时,必须要考虑它的输出端非线性问题。
用于隔离传输数字量时,要考虑它的响应速度问题。
如果对输出有功率要求,还得考虑功率接口设计问题。
3.光电耦合器就输出特性而言,有非线性(数字型)光电耦合器和线性(模拟型)光电耦合器两种。
非线性光电耦合器的电流传输特性曲线是非线性的,这类产品适合于开关信号的传输,不适合于传输模拟量。
线性光电耦合器的电流传输特性曲线接近直线,并且小信号时性能较好,能以线性特性进行隔离控制。
彩电、显示器等的开关电源中常用的光电耦合器为线性产品,如果换成非线性产品,就有可能使振荡波形变坏,严重时出现寄生振荡,对图像画面等产生干扰,同时使电源带负载能力下降。
因此,在维修家电产品的开关电源时,如果发现光电耦合器损坏,一定记着要用线性光电耦合器去代换。
常用的4脚线性光电耦合器有 PC817A~C、PC111、TLP521等,6脚线性光电耦合器有LP632、TLP532、PC614、PC714、PS2031等。
4.光电耦合器“隔离”作用的建立需要满足一定的外部条件:首先,在光电耦合器的输入部分和输出部分必须分别采用独立的电源,若两端共用一个电源,则光电耦合器的隔离作用将失去意义;其次,当用光电耦合器来隔离输入、输出通道时,必须对所有的信号(包括数位量信号、控制量信号、状态信号)全部隔离,使得被隔离的两边没有任何电气上的联系,否则这种隔离也是没有意义的。
5.光电耦合器的输入端引脚都是设计在封装的某一边上的,而输出端引脚则是封装在相对的另外一边上的。
这种结构可保证前后级间绝缘电阻高达 109~1013欧姆,并有利于增加隔离电压的最大可能值,方便电路的安装。
但在多通道光电耦合器中,尽管各输入端与输出端之间的隔离电压值较高(一般≥1.5kV),但是在相邻通道之间所出现的电位差却绝对不允许超过500V。
另外,光电耦合器的输入端发光源多为红外发光二极管,它的反向击穿电压一般都很低,有的仅3V,在使用时必须注意输入端不能接反。
为了防止红外发光二极管因反压过高而击穿,可在其输入端反向并联上一个保护二极管。
6.通常单通道光敏三极管型光电耦合器多是密封在一个6引脚的封装之内,光敏三极管的基极被引到封装的外面以备使用。
在平常使用中,基极是开路不用的。
若将基极引脚与发射极引脚短接,便可将光敏三极管转换成为光敏二极管,在这种情况下,虽然使光电耦合器的电流传输比下降,但却能够使响应时间加快。
7.在业余电子制作或家电维修时,如果手头一时找不到合适的光电耦合器,可参照图3所示,取一只 3mm高亮度发光二极管和一只2mm的3DU型硅光敏三极管,用电工绝缘黑胶布将它们的发光面和受光面正对着卷起来,然后装入一段约 6mm×20mm的黑色硬塑管内,两端用黑色环氧树脂封固即成。
需要指出的是:在选用发光二极管和光敏三极管时,必须使两者的光谱特性(尤其是峰值波长)尽量保持一致,否则会影响光电耦合器的效果。
光敏三极管根据需要也可以选用光敏二极管或光敏电阻器等光敏器件。
这种自制光电耦合器成本不足2元,其主要特性参数可参考所选用的两只管子的特性。
8.常见的光电耦合器是把发光器件和光敏器件对置封装在一起,属于内光路光电耦合器,用它可完成电信号的耦合和传递。
前面所介绍的光电耦合器均属于内光路光电耦合器。
除此以外,还有一类专门用于测量物体的有无、个数和移动距离等的光传感器(也称光电开关或光电断续检测器),它分为遮光式(对射型)和反光式(反射型)两种,其实物外形和结构如图4所示。
由于这类光传感器也具有光耦合特点,并且它的光路在器件外面,所以将这类器件统称为外光路光电耦合器。
外光路光电耦合器的输入端与输出端多数也采用相互隔离的结构,即发光器件和光敏器件相互独立,保持电气绝缘。
但也有一些产品像图4(b)那样采用非隔离式,即发光器件和光敏器件为共地。
外光路光电耦合器的缺点是容易受到外界光线的干扰,尤其是在较强的环境光线下使用,其检测功能可能丧失。
9.焊接普通光电耦合器一般用20W左右的小功率电烙铁,烙铁头最好锉成窄小斜面,以求焊点位置准确。
焊接时间不宜过长,防止烫坏器件本身或线路板。
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