Innholdsfortegnelse:

Optokoblingssystem: 4 trinn
Optokoblingssystem: 4 trinn

Video: Optokoblingssystem: 4 trinn

Video: Optokoblingssystem: 4 trinn
Video: Голубая стрела (1958) фильм 2024, Juli
Anonim
Optokoblingssystem
Optokoblingssystem
Optokoblingssystem
Optokoblingssystem

Denne artikkelen forklarer hvordan du kobler til et optokoblingssystem.

Dette systemet brukes til å isolere de to strømkildene. Typiske applikasjoner inkluderer medisinsk der pasienten må isoleres fra mulige strømforsyningsfeil og overspenninger for å unngå elektriske sjokk. Disse systemene brukes i EEG og EKG -maskiner.

Forsterkeren drives vanligvis av oppladbare batterier.

Kretsen kan fungere med bare en 1,5 V strømforsyning.

Rekvisita

Deler: optokobler, 8 -pinners wire wrap socket, 1 kohm motstand - 5, 10 kohm - 1, 1 Megohm potensiometer - 2 (andre potensiometer kan bare være en variabel motstand for å spare penger), wire wrap wire, isolert wire, strømforsyning (3 V eller 1,5 V kan implementeres med AA/AAA/C/D batterier), matrisekort, batterisele.

Verktøy: USB -oscilloskop, wire stripper, tang, wire wrap -verktøy.

Valgfrie deler: Lodding.

Valgfritt verktøy: Loddejern, multimeter.

Trinn 1: Design kretsen

Design kretsen
Design kretsen

Jeg brukte den gamle PSpice -simuleringsprogramvaren for å redusere tegningstiden.

Inngangen bør være batteridrevet for å forhindre at lysstrøm eller andre strømspenninger kommer inn i inngangen og skader brukeren.

Forspenning av utgangen er en veldig god idé fordi strømmen fra inngangsfotodiodene er veldig liten.

Ro brukes til utgangs kortslutningsbeskyttelse.

Ci er en bipolar kondensator.

Utgangskretsen ligner en BJT NPN bipolar transistor.

Trinn 2: Simuleringer

Simuleringer
Simuleringer
Simuleringer
Simuleringer

Utgangssignalet er invertert og er mindre enn inngangssignalet. Imidlertid vil testing bevise at systemet har en gevinst på -1.

Det kan være dempingsparametere i den unøyaktige PSpice -modellen som jeg brukte.

Trinn 3: Lag kretsen

Lag kretsen
Lag kretsen
Lag kretsen
Lag kretsen

Du trenger ikke motstander med høy effekt for denne kretsen jeg brukte.

Jeg brukte en 3 V strømforsyning i stedet for to fordi jeg ikke hadde en 3 V batterisele.

Inngangsspenningsmotstanden Rb1 må være en veldig presis variabel motstand. Jeg brukte bare potensiometeret fordi jeg ikke hadde andre komponenter. Du kan prøve å bruke en presis trimpot. Det tok meg lang tid å justere Rb1 -verdien fordi jeg ikke brukte trimpot. Verdien var for lav til høy for å forhindre utgangssignalklipping.

Verdien av Rc1 trenger ikke å være nøyaktig. Du kan bruke hvilken som helst variabel motstand du ønsker. Du kan til og med erstatte Rc1 med en fast motstand etter å ha målt motstanden som er nødvendig for å holde utgangen på halv forsyningsspenning.

Trinn 4: Testing

Testing
Testing
Testing
Testing
Testing
Testing

Jeg brukte et billig $ 25 USB -oscilloskop fra eBay.

Det første trinnet var å justere utgangspotensiometret, Rc1 slik at utgangsspenningen er halv forsyningsspenning.

Det andre første trinnet var å justere inngangspotensiometret, Rb1, slik at inngangssignalet ikke metter. Det andre potensiometeret har en liten innflytelse på utsignalets forspenningsverdi.

Jeg setter inngangen til signalgeneratoren min til minimum amplitude. Systemet har en gevinst på -1. Det betyr at inngangssignalet er invertert.

Anbefalt: