İçindekiler:

Optokuplör Sistemi: 4 Adım
Optokuplör Sistemi: 4 Adım

Video: Optokuplör Sistemi: 4 Adım

Video: Optokuplör Sistemi: 4 Adım
Video: Optokuplör nedir, Çalışma prensibi nasıldır, Sağlamlık testi nasıl yapılır 2024, Kasım
Anonim
Optokuplör Sistemi
Optokuplör Sistemi
Optokuplör Sistemi
Optokuplör Sistemi

Bu makale, bir Optokuplör Sisteminin bağlanmasını açıklar.

Bu sistem iki güç kaynağını izole etmek için kullanılır. Tipik uygulamalar, elektrik çarpmasını önlemek için hastanın olası güç kaynağı arızalarından ve dalgalanmalarından izole edilmesi gereken tıbbi uygulamaları içerir. Bu sistemler EEG ve EKG makinelerinde kullanılmaktadır.

Amplifikatör genellikle şarj edilebilir pillerle çalışır.

Devre sadece bir adet 1,5 V güç kaynağı ile çalışabilir.

Gereçler

Parçalar: optokuplör, 8 pinli tel sarma soketi, 1 kohm direnç - 5, 10 kohm - 1, 1 Megohm potansiyometre - 2 (ikinci potansiyometre paradan tasarruf etmek için yalnızca değişken bir direnç olabilir), tel sarma kablosu, yalıtımlı tel, güç kaynağı (AA/AAA/C/D piller), matris kartı, pil donanımı ile 3 V veya 1,5 V uygulanabilir.

Araçlar: USB Osiloskop, tel striptizci, pense, tel sarma aleti.

İsteğe bağlı parçalar: Lehim.

Opsiyonel aletler: Havya, multimetre.

Adım 1: Devreyi Tasarlayın

Devreyi Tasarla
Devreyi Tasarla

Çizim süresini azaltmak için eski PSpice simülasyon yazılımını kullandım.

Aydınlatma güç dalgalanmalarının veya diğer güç dalgalanmalarının girişe girmesini ve kullanıcının yaralanmasını önlemek için giriş pille çalıştırılmalıdır.

Giriş foto diyotlarından gelen güç çok küçük olduğu için çıkışın önyargılı olması çok iyi bir fikirdir.

Ro, çıkış kısa devre koruması için kullanılır.

Ci, Bipolar bir kapasitördür.

Çıkış devresi, bir BJT NPN bipolar transistörüne benzer.

2. Adım: Simülasyonlar

simülasyonlar
simülasyonlar
simülasyonlar
simülasyonlar

Çıkış sinyali ters çevrilir ve giriş sinyalinden daha küçüktür. Ancak test, sistemin -1 kazancına sahip olduğunu kanıtlayacaktır.

Kullandığım hatalı PSpice modelinde zayıflama parametreleri olabilir.

Adım 3: Devreyi Yapın

Devreyi Yap
Devreyi Yap
Devreyi Yap
Devreyi Yap

Kullandığım bu devre için yüksek güçlü dirençlere ihtiyacınız yok.

3 V pil takımım olmadığı için iki yerine bir 3 V güç kaynağı kullandım.

Giriş polarlama direnci Rb1'in çok hassas bir değişken direnç olması gerekir. Elimde başka bir bileşen olmadığı için sadece potansiyometreyi kullandım. Hassas bir trimpot kullanmayı deneyebilirsiniz. Trimpot kullanmadığım için Rb1 değerini ayarlamam uzun zaman aldı. Değer, çıkış sinyalinin kırpılmasını önlemek için çok düşükten yükseğe kadardı.

Rc1'in değerinin doğru olması gerekmez. İstediğiniz herhangi bir değişken direnci kullanabilirsiniz. Çıkışı yarı besleme voltajında tutmak için gereken direnci ölçtükten sonra Rc1'i sabit bir dirençle bile değiştirebilirsiniz.

4. Adım: Test Etme

Test yapmak
Test yapmak
Test yapmak
Test yapmak
Test yapmak
Test yapmak

eBay'den 25 dolarlık ucuz bir USB Osiloskop kullandım.

İlk adım, çıkış voltajının yarı besleme voltajı olacak şekilde çıkış potansiyometresi Rc1'i ayarlamaktı.

İkinci ilk adım, giriş sinyalinin doymamasını sağlamak için giriş potansiyometresi Rb1'i ayarlamaktı. İkinci potansiyometrenin, çıkış sinyali polarlama değeri üzerinde küçük bir etkisi vardır.

Sinyal üretecimin girişini minimum genliğe ayarladım. Sistemin kazancı -1'dir. Bu, giriş sinyalinin ters çevrildiği anlamına gelir.

Önerilen: