Spisu treści:

System transoptorów: 4 kroki
System transoptorów: 4 kroki

Wideo: System transoptorów: 4 kroki

Wideo: System transoptorów: 4 kroki
Wideo: amazing project pc 817 Optocoupler 😎😊 #shorts #shortsfeed #ytshorts 2024, Listopad
Anonim
System transoptorów
System transoptorów
System transoptorów
System transoptorów

W tym artykule wyjaśniono, jak podłączyć system transoptorów.

Ten system służy do izolowania dwóch źródeł zasilania. Typowe zastosowania obejmują medycynę, w której pacjent musi być odizolowany od możliwych awarii zasilania i przepięć, aby uniknąć porażenia prądem. Systemy te są stosowane w aparatach EEG i EKG.

Wzmacniacz jest zwykle zasilany z akumulatorów.

Układ może pracować tylko z jednym zasilaczem 1,5 V.

Kieszonkowe dzieci

Części: transoptor, 8-pinowe gniazdo do nawijania drutu, 1 rezystor do nawijania drutu - 5, 10 kΩ - 1, 1 potencjometr megaomowy - 2 (drugi potencjometr może być po prostu rezystorem zmiennym, aby zaoszczędzić pieniądze), drut do nawijania drutu, przewód izolowany, zasilacz (3 V lub 1,5 V można zaimplementować z bateriami AA/AAA/C/D), płytą matrycy, wiązką baterii.

Narzędzia: Oscyloskop USB, ściągacz izolacji, szczypce, narzędzie do owijania drutu.

Części opcjonalne: Lutowane.

Narzędzia opcjonalne: lutownica, multimetr.

Krok 1: Zaprojektuj obwód

Zaprojektuj obwód
Zaprojektuj obwód

Użyłem starego oprogramowania do symulacji PSpice, aby skrócić czas rysowania.

Wejście powinno być zasilane bateryjnie, aby zapobiec dostaniu się do niego przepięć lub innych przepięć i zranienia użytkownika.

Fazowanie wyjścia jest bardzo dobrym pomysłem, ponieważ moc z wejściowych fotodiod jest bardzo mała.

Ro służy do zabezpieczenia wyjścia przed zwarciem.

Ci to kondensator bipolarny.

Obwód wyjściowy jest podobny do tranzystora bipolarnego BJT NPN.

Krok 2: Symulacje

Symulacje
Symulacje
Symulacje
Symulacje

Sygnał wyjściowy jest odwrócony i jest mniejszy niż sygnał wejściowy. Jednak testy wykażą, że system ma zysk -1.

W niedokładnym modelu PSpice, którego użyłem, mogą występować parametry tłumienia.

Krok 3: Wykonaj obwód

Zrób obwód
Zrób obwód
Zrób obwód
Zrób obwód

Do tego układu, którego użyłem, nie potrzebujesz rezystorów dużej mocy.

Użyłem jednego zasilacza 3 V zamiast dwóch, ponieważ nie miałem wiązki akumulatora 3 V.

Wejściowy rezystor polaryzujący Rb1 musi być bardzo precyzyjnym rezystorem zmiennym. Użyłem tylko potencjometru, bo nie miałem żadnych innych elementów. Możesz spróbować użyć precyzyjnego trymera. Dużo czasu zajęło mi dostosowanie wartości Rb1, ponieważ nie używałem trymera. Wartość była zbyt niska lub wysoka, aby zapobiec obcinaniu sygnału wyjściowego.

Wartość Rc1 nie musi być dokładna. Możesz użyć dowolnego rezystora zmiennego, który chcesz. Możesz nawet zastąpić Rc1 stałym rezystorem po zmierzeniu rezystancji potrzebnej do utrzymania napięcia wyjściowego na poziomie połowy napięcia zasilania.

Krok 4: Testowanie

Testowanie
Testowanie
Testowanie
Testowanie
Testowanie
Testowanie

Użyłem taniego oscyloskopu USB za 25 USD z eBay.

Pierwszym krokiem było wyregulowanie potencjometru wyjściowego Rc1 tak, aby napięcie wyjściowe było równe połowie napięcia zasilania.

Drugim pierwszym krokiem było ustawienie potencjometru wejściowego Rb1 tak, aby sygnał wejściowy nie ulegał nasyceniu. Drugi potencjometr ma niewielki wpływ na wartość polaryzacji sygnału wyjściowego.

Ustawiłem wejście mojego generatora sygnału na minimalną amplitudę. System ma wzmocnienie -1. Oznacza to, że sygnał wejściowy jest odwrócony.

Zalecana: