1.万用表检测法。 这里以MF50型指针式万用表和4脚PC817型光电耦合器为例,说明具体检测方法:首先,按照图1(a)所示,将指针式万用表置于“R×100”(或“R×1k”)电阻挡,红、黑表笔分别接光电耦合器输入端发光二极管的两个引脚。如果有一次表针指数为无穷大,但红、黑表笔互换后有几千至十几千欧姆的电阻值,则此时黑表笔所接的引脚即为发光二极管的正极,红表笔所接的引脚为发光二极管的负极。 然后,按照图1(b)所示,在光电耦合器输入端接入正向电压,将指针式万用表仍然置于“R×100”电阻挡,红、黑表笔分别接光电耦合器输出端的两个引脚。如果有一次表针指数为无穷大(或电阻值较大),但红、黑表笔互换后却有很小的电阻值(<100Ω),则此时黑表笔所接的引脚即为内部NPN型光敏三极管的集电极c、红表笔所接的引脚为发射极e。当切断输入端正向电压时,光敏三极管应截止,万用表指数应为无穷大。这样,不仅确定了4脚光电耦合器PC817的引脚排列,而且还检测出它的光传输特性正常。如果检测时万用表指针始终不摆动,则说明光电耦合器已损坏。
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3. 光电耦合器就输出特性而言,有非线性(数字型)光电耦合器和线性(模拟型)光电耦合器两种。非线性光电耦合器的电流传输特性曲线是非线性的,这类产品适合于开关信号的传输,不适合于传输模拟量。线性光电耦合器的电流传输特性曲线接近直线,并且小信号时性能较好,能以线性特性进行隔离控制。彩电、显示器等的开关电源中常用的光电耦合器为线性产品,如果换成非线性产品,就有可能使振荡波形变坏,严重时出现寄生振荡,对图像画面等产生干扰,同时使电源带负载能力下降。因此,在维修家电产品的开关电源时,如果发现光电耦合器损坏,一定记着要用线性光电耦合器去代换。常用的4脚线性光电耦合器有PC817A~C、PC111、TLP521等,6脚线性光电耦合器有LP632、TLP532、PC614、PC714、PS2031等。电子爱好者非常熟悉的4N××系列(如4N25、4N26、4N35、4N36等)光电耦合器,主要用于传输数字信号(高、低电平),属于非线性光电耦合器,其线性度差,是不适合用于开关电源中的。 4. 光电耦合器“隔离”作用的建立需要满足一定的外部条件:首先,在光电耦合器的输入部分和输出部分必须分别采用独立的电源,若两端共用一个电源,则光电耦合器的隔离作用将失去意义;其次,当用光电耦合器来隔离输入、输出通道时,必须对所有的信号(包括数位量信号、控制量信号、状态信号)全部隔离,使得被隔离的两边没有任何电气上的联系,否则这种隔离也是没有意义的。
5. 光电耦合器的输入端引脚都是设计在封装的某一边上的,而输出端引脚则是封装在相对的另外一边上的。这种结构可保证前后级间绝缘电阻高达109~1013欧姆,并有利于增加隔离电压的最大可能值,方便电路的安装。但在多通道光电耦合器中,尽管各输入端与输出端之间的隔离电压值较高(一般≥1.5kV),但是在相邻通道之间所出现的电位差却绝对不允许超过500V。另外,光电耦合器的输入端发光源多为红外发光二极管,它的反向击穿电压一般都很低,有的仅3V,在使用时必须注意输入端不能接反。为了防止红外发光二极管因反压过高而击穿,可在其输入端反向并联上一个保护二极管。 6. 通常单通道光敏三极管型光电耦合器多是密封在一个6引脚的封装之内,光敏三极管的基极被引到封装的外面以备使用。在平常使用中,基极是开路不用的。若将基极引脚与发射极引脚短接,便可将光敏三极管转换成为光敏二极管,在这种情况下,虽然使光电耦合器的电流传输比下降,但却能够使响应时间加快。
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9. 焊接普通光电耦合器一般用20W左右的小功率电烙铁,烙铁头最好锉成窄小斜面,以求焊点位置准确。焊接时间不宜过长,防止烫坏器件本身或线路板。