Cách Sử Dụng Opto Pc817 Là Gì? Tính Năng, Thông Số Kỹ Thuật Và Cách Sử Dụng

PC817 là một optoisolator bao gồm một diode hồng ngoại và phototransistor. Trong các mạch điện, chúng tôi chủ yếu sử dụng các bộ lọc để loại bỏ tiếng ồn.

Bạn đang xem: Cách sử dụng opto pc817

Mạch dựa trên tụ điện và điện trở luôn loại bỏ tạp âm từ tín hiệu đến nhưng giá trị của tụ điện và điện trở luôn phụ thuộc vào tín hiệu đến.

Mạch này chỉ áp dụng khi tín hiệu đến có một số thông tin hoặc dữ liệu khi chúng ta chỉ cần chuyển tiếp tín hiệu từ phần này sang phần khác nhưng tín hiệu có nhiễu, thì chúng ta có thể sử dụng kết hợp giữa người gửi và nhận IR.

Trong mạch IC photoisolator PC817, IR nhận tín hiệu nhiễu dưới dạng nguồn từ mạch này và chuyển nó đến phần kia thông qua tín hiệu IR. Phần còn lại nhận tín hiệu sau đó thực hiện theo thiết kế của mạch.


Nội dung bài viết

Sơ đồ mạch PC817

Giới thiệu Optocoupler PC817

PC817 bao gồm một diot phát quang LED và điện trở quang. Chúng được ghép nối với nhau về mặt quang học.

Tín hiệu điện chuyển giữa đầu vào và đầu ra một cách quang học mà không có bất kỳ kết nối vật lý nào giữa cả hai bên.

Mạch IR có thể được thiết kế bằng tay nhưng chúng tôi có một vi mạch tích hợp kích thước nhỏ và được thiết kế sẵn hoàn toàn được gọi là PC817 Optocoupler. PC817 Optocoupler có kích thước nhỏ và có nhiều gói.

Nó có thể được kết nối trực tiếp với bất kỳ thiết bị một chiều điện áp thấp hoặc bộ vi điều khiển nào.

Các điện áp đầu vào sẽ có tác động như nhau từ mọi phía trên optocoupler, nó sẽ chỉ chuyển tín hiệu đến bộ thu và sau đó bộ thu sẽ đưa ra tín hiệu logic như đầu ra.

Optocoupler có nhiều công dụng do kích thước nhỏ và gọn như một thao tác điều khiển.

Sơ đồ PC817

Sơ đồ cấu hình chân và giải thích chức năng của mỗi chân. Trong sơ đồ sơ đồ chân này của PC817, pin1 và pin2 là các phần của phía đầu vào và pin3 – pin4 là các chân đầu ra.

Xem thêm: Có Nên Dùng Dầu Xả Thường Xuyên? Những Sai Lầm To Đùng Khi Dùng Dầu Xả Ai Cũng Mắc

*
*

Chân không chéo sẽ được sử dụng ở chân ngắt và bất kỳ chân kỹ thuật số nào cũng có thể được sử dụng để điều khiển tín hiệu.

Dưới đây là trong hình ảnh, chúng tôi mô tả các chân cho IR và bộ điều chỉnh độ sáng nhưng các chân này không cụ thể. Để điều khiển bộ điều chỉnh độ sáng bằng Arduino, mã sau sẽ được sử dụng:

#include volatile int i = 0; // Variable to use as a countervolatile boolean zero_cross = 0; // Boolean to store a "switch" to tell us if we have crossed zeroint AC_pin = 3; // Output to Opto Triacint dim = 128; // Dimming level (0-128) 0 = on, 128 = 0ffint freq
Step = 77; // This is the delay-per-brightness step in microseconds.int a = 0;int pin = 13;int data = 0;void setup() {Serial.begin(9600);pin
Mode(AC_pin, OUTPUT); // Set the Triac pin as outputattach
Interrupt(0, zero_cross_detect, RISING); // Attach an Interupt to Pin 2 (interupt 0) for Zero Cross Detection
Timer1.initialize(freq
Step); // Initialize Timer
One library for the freq we need
Timer1.attach
Interrupt(dim_check2, freq
Step);}void zero_cross_detect(){zero_cross = true; // set the boolean to true to tell our dimming function that a zero cross has occuredi = 0;digital
Write(AC_pin, LOW);}// Turn on the TRIAC at the appropriate timevoid dim_check2(){if (zero_cross == true) {if (i >= dim) {digital
Write(AC_pin, HIGH); // turn on lighti = 0; // reset time step counterzero_cross = false; // reset zero cross detection}else {i++; // increment time step counter}}}void loop() {if (Serial.available()) {a++;if (a == 1) data = Serial.read();if (a == 2) {pin = Serial.read();a = 0;dim = data;}}}Đoạn mã trên mô tả cách có thể sử dụng zero-cross với Arduino và cách Arduino có thể điều khiển điện áp cao. Mã chỉ dành cho một bộ điều chỉnh độ sáng để tạo ra nó cho nhiều bộ điều chỉnh độ sáng, mã sẽ yêu cầu một số sửa đổi.

Khái niệm opto là gì?

Opto (optocoupler) còn gọi là bộ Opto cách ly quang là một linh kiện dùng để chuyển tín hiệu điện sang ánh sáng và sau đó mới truyền đi.

Ưu điểm chính của opto là cách ly điện áp giữa các mạch đầu vào và đầu ra. Tiếp xúc duy nhất giữa đầu vào và đầu ra ở opto là một chùm ánh sáng. Điện trở cách li giữa hai mạch lên tới hàng ngàn MΩ. Được ứng dụng trong các mạch có điện áp cao và điện thế của hai mạch có thể khác nhau tới vài nghìn vôn.

Cấu tạo của opto

gồm một LED phát và một LED thu là photo diot hay photo transitor, photo triac, cả hai được tích hợp nằm bên trong một vỏ bọc kín.

*
*
*

Các kiểm tra Opto hư hỏng

Cho hai que thử chân đỏ vào Anode(chân số 1) còn chân đen vào Kathode(chân số 2 )của DIODE trong OPTO và đo như một diode bình thường chân 1 và 2 dẫn thì 3 và 4 cũng dẫn.Chân 3 và 4 chính là chân CE của transistor loại NPN, ta để thang đo X10K rồi đo, Kim nhích lên một tí, tầm số 100 đến 150 là tốt, không lên là đứt, lên gần vô cùng là bị rò CE, lên hết đến 0 là bị chập CE.

Các loại Opto thông dụng hiện nay

Opto P521:

Cách xác định chân của opto 521: Chân 1 là gần dấu chấm trên mặt opto ( dấu chấm nhỏ lõm xuống), gần chân 1 là chân 2, đối diện chân 1 là chân 3, bên chân 3 là chân 4.Trong đó:1 là Anode2 là Cathode3 là Emitter (bộ phát)4 collector (bộ thu)

Opto 4N35

là linh kiện có 6 chân, cách xác định chân tương tự như P5211 là Anode2 là Cathode3 là NC4 là Emitter5 là Collector6 là Base

Optopc817

là linh kiện có 4 chân, cách xác định chân tương tự như P521

=> Tham khảo thêm hàng nghìn sản phẩm Opto

Ứng dụng của Opto

Khi sự cố ở tầng đầu ra như cháy, chập, tăng áp,…thì cũng không làm ảnh hưởng đến tầng điều khiển

Opto ( optocoupler ) được sử dụng nhiều trong công nghiệp như là bộ chuyển đổi tín hiệu giữa các thiết bị có điện áp cao (công tắc giới hạn) và các mạch logic điện áp thấp.

Các bộ cách ly quang học có thể được sử dụng trong các trường hợp mà giữa hai mạch cần được cách ly với nhau. Sự cách ly điện giữa hai mạch cần phải có một thiết bị để ngăn chặn nhiễu được tạo ra trong quá trình truyền từ mạch này tới mạch kia. Điều này rất cần thiết cho việc ghép nối giữa các mạch thu thập thông tin điện áp cao và các mạch logic điện áp thấp. Vì các mạch thông tin hầu như sẽ phải tiếp xúc với các nguồn nhiễu và các mạch logic không thể chịu được các tín hiệu nhiễu này.

Trong nhiều ứng dụng, mạch điện tử triac và triac chịu sự điều khiển của các hệ thống điện tử nhạy cảm. Ví dụ, một hệ thống vi xử lý được lập trình để bật và tắt động cơ, đèn và máy sưởi cần phải có một thiết bị cách ly chúng nhằm giảm nhiễu dòng điện đến các thiết bị điện tử điều khiển và có thể bảo vệ nó trong trường hợp SCR hoặc TRIAC bị hư hỏng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.