1.光电耦合器 光电耦合器是将发光器件和光敏器件集成在一起,通过光线实现耦合,构成的电-光-电转换器件。 实际使用中光电耦合器输入侧发光二极管的驱动电流取 10-20mA ,输出光敏三极管的耐压大于 30V 。 光电耦合器电路符号 2.光电隔离电路 输入隔离电路 输出隔离电路
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135 10-01
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
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1392 08-10
该例音量控制器的主控元件是光耦合器,它是通过控制光耦合器中发光二极管的发光亮度,从而改变光耦合器中光敏电阻的阻值来达到控制音量的。发光二极管的亮度又是通过输入计数器中脉冲数的多少来达到的,其电路组成如图所示。
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1035 08-10
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。
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1360 08-10
光电耦合器在彩电、录像机、计算机等的开关电源中应用较多,可分为四脚和六脚两大类。后者可在光敏三极管的基极上注入一个不足以使光敏三极管导通的电信号,使光敏三极管既受电控制又受光控制,这样可降低对发光管光照的要求,因而可提高光敏管在线路中的抗干扰性。图1、图2是这两种光电耦合器的引脚排列图。 光电耦合器内部均包含一只发光二极管和一只光敏三极管,可用一块万用表像判别普通二极管那样来判别发光二极管的
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106 08-10
光纤陀螺仪是随着光纤技术的迅速发展而出现的一种新型光纤旋转传感器。它是以光导纤维线圈为基础的敏感元件, 由激光二极管发射出的光线朝两个方向沿光导纤维传播。光传播路径的变,决定了敏感元件的角位移。陀螺仪传感器主要由光源、探测器等有源器件和光纤耦合器、相位调制器等无源器件以及光纤组成。光纤陀螺仪传感器的分类方式有多种,依照工作原理可分为干涉型、谐振式以及受激布里渊散射光纤陀螺仪三类;按电信号处理方式不
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1081 08-10
光纤陀螺仪是随着光纤技术的迅速发展而出现的一种新型光纤旋转传感器。它是以光导纤维线圈为基础的敏感元件,由激光二极管发射出的光线朝两个方向沿光导纤维传播。光传播路径的变,决定了敏感元件的角位移。陀螺仪传感器主要由光源、探测器等有源器件和光纤耦合器、相位调制器等无源器件以及光纤组成。 光纤陀螺仪传感器的分类方式有多种,依照工作原理可分为干涉型、谐振式以及受激布里渊散射光纤陀螺仪三类;按电信号处理方
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463 08-10
光纤陀螺仪是随着光纤技术的迅速发展而出现的一种新型光纤旋转传感器。它是以光导纤维线圈为基础的敏感元件,由激光二极管发射出的光线朝两个方向沿光导纤维传播。光传播路径的变化,决定了敏感元件的角位移。陀螺仪传感器主要由光源、探测器等有源器件和光纤耦合器、相位调制器等无源器件以及光纤组成。 光纤陀螺仪传感器的分类方式有多种,依照工作原理可分为干涉型、谐振式以及受激布里渊散射光纤陀螺仪三类;按电信号处理方
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884 08-10
集光、机、电于一体的新型固体激光器——二极管泵浦的被动Q开关YAG激光器,日前在长春理工大学研制成功并通过专家鉴定。专家认为激光二极管被动调Q开关YAG激光器研究达到了国内领先水平,在光学耦合、调Q等技术方面解决了如下关键技术:采用自聚焦透镜及空心圆台激光光纤耦合器(获国家发明专利)来代替传统复杂的光学系统组合,实现了泵浦光与振荡激光的有效空间匹配
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762 08-10
这里介绍的光电耦合器是由发光二极管和光敏三极管组合起来的器件,发光二极管是把输入边的电信号变换成相同规律变化的光,而光脉敏三极管是把光又重新变换成变化规律相同的电信号,因此,光起着媒介的作用。由于光电耦合器抗干扰能力强,容易完成电平匹配和转移,又不受信号源是否接地的限制。所以应用日益广泛。 一、用光电耦合器组成的多谐振荡电路 用光电耦合器组成的多谐振荡电路见图1。
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115 08-24
光耦(opticalcoupler)亦称光电隔离器、光耦合器或光电耦合器。它是以光为媒介来传输电信号的器件,通常把发光器(红外线发光二极管LED)与受光器(光敏半导体管)封装在同一管壳内。当输入端加电信号时发光二极管发出光线,光敏三极管接受光线之后就产生光电流,从输出端流出,从而实现了“电—光—电”转换。典型应用电路如下图1-1所示。
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1300 05-18