Что такое фотопара PC817. Как работает оптрон PC817. Для чего используется PC817 в электронных схемах. Какие основные параметры у PC817. Как правильно подключить PC817 в схему.
Что такое фотопара PC817 и как она устроена
PC817 — это оптопара (фотопара), которая состоит из инфракрасного светодиода и фототранзистора, объединенных в одном корпусе. Светодиод и фототранзистор оптически связаны между собой, но электрически изолированы.
Основные компоненты PC817:
- Инфракрасный светодиод (излучатель)
- Фототранзистор (приемник)
- Прозрачный оптический канал между ними
- Корпус с выводами
PC817 выпускается в стандартном 4-выводном корпусе DIP. Распиновка выводов:
- Анод светодиода
- Катод светодиода
- Эмиттер фототранзистора
- Коллектор фототранзистора
Принцип работы оптрона PC817
Принцип действия PC817 основан на преобразовании электрического сигнала в световой и обратно:
- На светодиод подается ток, он начинает излучать ИК-свет
- Свет проходит через оптический канал и попадает на фототранзистор
- Под действием света фототранзистор открывается и начинает проводить ток
- Таким образом, входной электрический сигнал передается на выход оптически изолированным способом
Чем больше ток через светодиод, тем сильнее открывается фототранзистор. Это обеспечивает передачу аналогового сигнала.

Основные характеристики PC817
Ключевые параметры оптопары PC817:
- Максимальное напряжение изоляции: 5000 В
- Прямой ток светодиода: до 50 мА
- Обратное напряжение светодиода: 6 В
- Напряжение коллектор-эмиттер: до 80 В
- Ток коллектора: до 50 мА
- Коэффициент передачи тока: 50-600% (типично 200%)
- Время включения/выключения: 4/3 мкс
PC817 обеспечивает высокую скорость передачи сигнала и хорошую изоляцию между входом и выходом.
Области применения фотопары PC817
Благодаря своим свойствам, PC817 широко используется в различных электронных устройствах и схемах:
- Гальваническая развязка цифровых и аналоговых сигналов
- Передача сигналов между схемами с разными уровнями напряжений
- Подавление помех и шумов в сигнальных цепях
- Управление силовыми ключами и реле
- Схемы защиты от перенапряжений
- Детекторы нулевого уровня переменного напряжения
- Источники питания и преобразователи напряжения
PC817 позволяет безопасно соединять цепи с большой разницей потенциалов и эффективно бороться с помехами.
Схемы включения PC817
Рассмотрим основные варианты подключения PC817 в электрических схемах:

Простейшая схема включения
Базовая схема для передачи цифрового сигнала:
- Вход подключается к аноду светодиода через токоограничивающий резистор 220-470 Ом
- Катод светодиода — на общий провод
- Эмиттер фототранзистора — на общий провод
- Коллектор через подтягивающий резистор 1-10 кОм — к питанию и выходу схемы
При подаче логической «1» на вход, на выходе формируется логический «0» и наоборот.
Схема с общим эмиттером
Позволяет усилить входной сигнал:
- Эмиттер фототранзистора — на общий провод
- Коллектор через нагрузочный резистор — к питанию
- Выход снимается с коллектора
Коэффициент усиления по току может достигать 50-100.
Схема с общим коллектором
Обеспечивает высокое входное сопротивление:
- Коллектор фототранзистора — на питание
- Эмиттер через нагрузочный резистор — на общий провод
- Выход снимается с эмиттера
Такое включение позволяет согласовать высокоомный вход и низкоомную нагрузку.
Расчет токоограничивающего резистора для PC817
При подключении PC817 важно правильно рассчитать сопротивление токоограничивающего резистора для светодиода. Для этого используется формула:

R = (Uвх — Uпр) / Iпр
Где:
- R — сопротивление резистора
- Uвх — входное напряжение
- Uпр — прямое падение напряжения на светодиоде (1.2В для PC817)
- Iпр — прямой ток через светодиод (обычно выбирается 5-20 мА)
Например, для Uвх=5В и Iпр=10мА:
R = (5В — 1.2В) / 0.01А = 380 Ом
Выбираем ближайшее стандартное значение 390 Ом.
Преимущества использования PC817
Оптопара PC817 обладает рядом важных достоинств:
- Высокая электрическая изоляция между входом и выходом (до 5000В)
- Отсутствие обратной связи
- Широкая полоса пропускания (до 80 кГц)
- Высокое быстродействие (единицы микросекунд)
- Возможность передачи как цифровых, так и аналоговых сигналов
- Миниатюрные размеры
- Низкая стоимость
Эти качества делают PC817 очень популярным компонентом в самых разных электронных устройствах.
Сравнение PC817 с другими оптопарами
PC817 относится к наиболее распространенным оптопарам общего назначения. Рассмотрим ее отличия от некоторых аналогов:
- 4N25 — более низкое быстродействие, меньший коэффициент передачи тока
- TLP521 — аналогичные характеристики, другой производитель (Toshiba)
- MOC3041 — оптопара с симистором на выходе для управления нагрузкой переменного тока
- HCPL-2531 — высокоскоростная оптопара для передачи данных
PC817 занимает промежуточное положение, сочетая хорошие параметры и невысокую цену.

Типичные проблемы при использовании PC817
При работе с PC817 могут возникать некоторые сложности:
- Выход из строя из-за превышения максимально допустимых токов и напряжений
- Низкий выходной сигнал при недостаточном входном токе
- Ложные срабатывания от помех при отсутствии входного сигнала
- Задержки переключения при работе на высоких частотах
- Нелинейность передаточной характеристики в аналоговых схемах
Большинство проблем решается правильным расчетом схемы и соблюдением режимов эксплуатации PC817.
Выводы
Фотопара PC817 — это простой и эффективный компонент для гальванической развязки и передачи сигналов в электронных устройствах. Ее основные преимущества:
- Высокая электрическая изоляция
- Хорошее быстродействие
- Универсальность применения
- Низкая стоимость
Правильное использование PC817 позволяет создавать надежные схемы с высокой помехозащищенностью. Это делает данную оптопару очень популярной у разработчиков электроники.
Pc817 datasheet
Запомнить меня. Разработано Ext-Joom. Designed by admin radio-portal. Technical support Doc. Искать по сайту. Искать Datasheets.
Поиск данных по Вашему запросу:
Схемы, справочники, даташиты:
Прайс-листы, цены:
Обсуждения, статьи, мануалы:
Дождитесь окончания поиска во всех базах.
По завершению появится ссылка для доступа к найденным материалам.
Содержание:
- Серия оптопар широкого назначения PC817C
- PC817 Даташит — Sharp Electronics
- Primary Menu
- ОПТОПАРА PS2501-1 (PC817) SO4
- Электрокомпоненты
- Китай 817 ic чипов
ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ПО ТЕМЕ: ماهو photocoupleur أو optocoupleur مركب إلكتروني يدخل في تركيب الدوائر الكهربائية
youtube.com/embed/wN9a0R703Xk» frameborder=»0″ allowfullscreen=»»/>Серия оптопар широкого назначения PC817C
Импульсный блок питания мощностью Вт на контроллере CRS. Защитный треугольник на варисторах. Простой импульсный блок питания. Импульсные источники питания ИИП обычно являются достаточно сложными устройствами, из-за чего начинающие радиолюбители стремятся их избегать. Тем не менее, благодаря распространению специализированных интегральных ШИМ-контроллеров, есть возможность конструировать достаточно простые для понимания и повторения конструкции, обладающие высокими показателями мощности и КПД.
Предлагаемый блок питания имеет пиковую мощность около Вт и построен по топологии flyback обратноходовой преобразователь , а управляющим элементом является микросхема CRS совместимые по выводам аналоги: SGJ , LD и OB В некоторых случаях для отладки схемы может понадобится осциллограф!
Технические характеристики Размеры блока: х57х30 мм размеры готового блока с Алиэкспресс, возможны отклонения. Выходное напряжение: версии на 24 В А и на 12 В А. Мощность: Вт. Уровень пульсаций: не более мВ. На Али легко найти множество вариантов готовых блоков по этой схеме, например, по запросам вида «Artillery power supply 24V 3A» , «Блок питания XK» , «Eyewink 24V switching power supply» и тому подобным.
На радиолюбительских порталах данную модель уже окрестили «народной», ввиду простоты и надёжности. Схемотехнически варианты 12В и 24В различаются незначительно и имеют идентичную топологию. Пример готового блока питания с Али: Обратите внимание! В данной модели БП у китайцев весьма высок процент брака, поэтому при покупке готового изделия перед включением желательно тщательно проверять целостность и полярность всех элементов. В моём случае, например, диод VD2 имел неверную полряность, из-за чего уже после трёх включений блок сгорел и мне пришлось менять контроллер и ключевой транзистор.
Терморезистор, ограничивает бросок тока при включении блока питания в сеть. При комнатной температуре имеет небольшое сопротивление, ограничивающее броски тока, при протекании тока разогревается, что вызывает снижение сопротивления, поэтому в дальнейшем не влияет на работу устройства. Входной конденсатор, для подавления несимметричной помехи. Ёмкость допустимо немного увеличить, желательно чтобы он был помехоподавляющим конденсатором типа X2 или имел большой раз запас по рабочему напряжению.
Синфазный фильтр, для подавления симметричной помехи. Состоит из двух катушек индуктивности с одинаковым числом витков, намотанных на общем сердечнике и включенных синфазно.
Цепочка, необходимая для запуска CR Через неё осуществляется первичный заряд конденсатора C 4 до Цепь должна обеспечивать ток запуска не менее 30 мкА максимум, согласно даташиту во всём диапазоне входных напряжений.
Также, в процессе работы посредством этой цепочки осуществляется контроль входного напряжения и компенсация напряжения при котором закрывается ключ — увеличение тока, втекающего в третий пин, вызывает понижение порогового напряжения закрытия ключа. Времязадающий резистор для ШИМ. Увеличение номинала данного резистора уменьшит частоту переключения. Номинал должен лежать в пределах кОм. Снабберная цепь, защищающая ключевой транзистор от обратных выбросов с первичной обмотки трансформатора.
R 3 желательно использовать мощностью не менее 1Вт. Конденсатор, шунтирующий межобмоточную ёмкость. В идеале должен быть Y-типа, либо же должен иметь большой запас раз по рабочему напряжению. Служит для уменьшения помех. Номинал зависит от параметров трансформатора, делать слишком большим нежелательно. Данная цепь, запитываясь от вспомогательной обмотки трансформатора образует цепь питания контроллера. Также данная цепь влияет на цикл работы ключа. Работает это следующим образом: для корректной работы напряжение на седьмом выводе контроллера должно находиться в пределах Напряжение При понижении ниже Нижний предел номинала C 4 следует рассчитывать исходя из потребления контроллера около 5 мА.
От времени заряда данного конденсатора до Кроме всего прочего, посредством данной цепи в контроллере предусмотрена защита от перенапряжения в случае выхода из строя цепей обратной связи — при превышении напряжения выше 25В контроллер отключится и не начнёт работать пока питание с седьмого пина не будет снято. Ограничивает ток заряда затвора ключевого транзистора, а также обеспечивает его плавное открытие. Подтяжка затвора к земле, выполняет несколько функций. Например, в случае отключения контроллера и повреждения внутренней подтяжки данный резистор обеспечит быстрый разряд затвора транзистора.
Также, при корректной разводке платы обеспечит более короткий путь тока разряда затвора на землю, что должно положительно сказаться на помехозащищённости. Токоизмерительный резистор. Когда напряжение на нём превышает 0. Кроме того, как уже говорилось выше, напряжение при котором будет закрыт транзистор также зависит от входного напряжения. Опторазвязка цепи обратной связи. Если транзистор оптопары закроется это вызовет повышение напряжения на втором выводе контроллера. Если напряжение на втором выводе будет превышать 5.
Таким образом реализована защита от перегрузки и короткого замыкания. Сдвоенный выпрямительный диод. Устанавливается на радиатор через изолирующую прокладку. Снабберная цепь для облегчения режима работы диода. R 2 желательно использовать мощностью не менее 1Вт.
Нагрузочный резистор, обеспечивающий нагрузку для холостого хода. Также через него разряжаются выходные конденсаторы в случае запуска и последующего отключения без нагрузки.
Цепь обратной связи на прецизионном источнике питания.
PC817 Даташит — Sharp Electronics
Состоит оптрон из двух основных частей фотоизлучателя и фотоприемника заключенных в общий корпус. Это устройство применяется для гальванической развязки блоков, между которыми существует большая разница потенциалов и т. Взять и просто проверить оптрон мультиметром не получиться. Для самой простой проверки оптрона необходимо подать напряжение на его вход согласно схеме , а выход уже проверять мультиметром в режиме проверки диода. Для более удобной проверки оптрона можно использовать более интересную схему. Включает она в себя с минимум компонентов, а сборка ее занимает не более получаса. Питание оптрона производиться через светодиод, который загорится, если исправный фотоизлучатель.
PC Даташит, PC Datasheet PDF, Sharp — DIP 4pin General Purpose Photocoupler, PC даташитов, PC pdf.
Primary Menu
Купил себе пару оптронов PC, начал разбираться. Где то вычитал что входное напряжение 5 в. Поставил сопротивление на ОМ, подключил. Светодиод на выходе светит очень слабо, наверное оптрон не открылся полностью. Уменьшил сопротивление вдвое, диод загорелся ярче, но не на полную. Поняв что я ничего не понимаю решил обратится к вам, как расчитать токоограничивающий резистор на входе обтрона? Пересобра схему, но на выходе поменял полярность, теперь светит вроде как надо. Gres пишет: По графикам из даташита, максимально откроется транзистор при токе светодиода около 20 mA.
ОПТОПАРА PS2501-1 (PC817) SO4
О какой нагрузке идет речь? Да о любой — релюшки, лампочки, соленоиды, двигатели, сразу несколько светодиодов или сверхмощный силовой светодиод-прожектор. Вот взять, например, реле. Пусть это будет BSC.
Местонахождение: Любое. Выбрать несколько.
Электрокомпоненты
Требуется для просмотра Flash Player 9 или выше. Пожалуйста, подождите Сайт технической поддержки. Забыли пароль? Что искали пользователи :.
Китай 817 ic чипов
Блок питания свитчей и роутеров D-Link является слабым местом, а при выходе из строя, блок питания довольно сложно подменить. Ремонтировать или нет, дело личное, если есть возможность выбора всегда покупайте новый, однако на практике не всегда удается быстро и оперативно найти новый блок питания. Поэтому вопрос с ремонтом остается актуальным. Схема блока питания — это импульсный однотактный блок питания, в котором управлением служит ШИМ-контроллер UCB, подключенный по почти стандартной схеме. Я против всяких любительских доработок схем.
Оптопара PC (LTV) (PCB). Купить в интернет-магазине. Цена за 1 шт: 10,00 р.; Техническая документация. PCpdf PC datasheet.
Импульсный блок питания мощностью Вт на контроллере CRS. Защитный треугольник на варисторах. Простой импульсный блок питания. Импульсные источники питания ИИП обычно являются достаточно сложными устройствами, из-за чего начинающие радиолюбители стремятся их избегать.
Открытие фототранзистора зависит от освещенности светодиодом. Как это происходит более подробно я разберу в следующей статье где в экспериментах подавая сигналы с генератора и анализируя его при помощи осциллографа можно понять более точную картину работы оптопары. Еще в других статьях я расскажу о нестандартном использовании оптрона первая в роли реле -RS триггера с фиксацией состояний , а во второй генератор периодических сигналов. И используя эти схемные решения соберу очень простой тестер оптопар. Которому не не нужны никакие дорогие и редкие приборы, а всего лишь несколько дешевых радиодеталей.
Мне кажется, что транзисторный оптрон PC самый распространенный хотя бы потому, что он стоит практически в каждом импульсном блоке питания для гальванической развязки цепи обратной связи. Производитель PC — Sharp, многие другие производители электронных компонентом выпускают аналоги.
Принимаем к оплате карты. Прайс-лист Excel. Полезная информация. Щелевой оптический датчик представляет собой инфракрасный светодиод и фототранзистор, заключённые в один корпус. Датчик срабатывает при возникновении препятствия между ними. Счетверенная оптопара с транзисторным выходом 5. Оптопара с транзисторным выходом 5.
Вернуться в Микроконтроллеры. Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 1. Разработка и изготовление печатных плат для модулей.
Оптопара PC817: разводка контактов, техническое описание, схема [видео]
Драйвер триака MOC3021: распиновка, техническое описание, эквивалент [видео]
PL2303 Модуль преобразователя USB в TTL Введение [видео]
Автор: Миа
Дата: 29 марта 2022 г.
PC817 — фотопара.
PC817 состоит из диодного излучающего светодиода и фототранзистора. Они оптически связаны друг с другом. Электрический сигнал передается оптическим путем между входом и выходом без какой-либо физической связи между двумя сторонами. ИК-схема может быть спроектирована вручную, но у нас есть полностью предварительно разработанная и небольшая встроенная микросхема, известная как оптопара PC817 . Оптопара PC817 имеет небольшие размеры и поставляется в нескольких упаковках.
Это видео о том, как протестировать оптрон PC817.
Catalog
PC817 Pinout |
PC817 Features |
PC817 Equivalent |
Where to Use PC817 IC |
How to Use PC817 IC |
PC817 Приложения |
PC817 Пакет |
Component Datasheet |
FAQ |
PC817 Pinout
ПК817 | Распиновка PC817 |
Название контакта | Описание |
Анод | Анодный контакт ИК-светодиода.![]() |
Катод | Катодный контакт ИК-светодиода. Подключен к земле |
Излучатель | Эмиттерный вывод транзистора. Подключен к земле |
Коллектор | Коллекторный штифт Транзистора. Обеспечивает логический вывод |
Характеристики PC817
Прямое напряжение входного диода: 1,25 В
Напряжение коллектор-эмиттер: 80 В (макс.)
Ток коллектора: 50 мА (макс.)
Частота среза: 80 кГц
Время нарастания: 18 мкс
Время падения: 18us
Доступен в виде 4-контактного разъема DIP со сквозным отверстием, а также в корпусе для поверхностного монтажа.
PC817 Equivalent
TLP321
Alternatives Opto-couplers: MOC3021 (Zero Cross TRIAC) , MOC3041 (Non-Zero Cross TRIAC), FOD3180 (High-Speed MOSFET), MCT2E, 4N25
Where to Use PC817 IC
PC817 Фотопара имеет транзистор, который управляется на основе света (фотона). Таким образом, эта ИС в основном имеет ИК (инфракрасный) светодиод и фототранзистор внутри. При питании ИК светодиода свет от него падает на транзистор и он проводит. Расположение и выводы ИК-светодиода и фототранзистора показаны выше.
Эта ИС используется для обеспечения электрической изоляции между двумя цепями, одна часть схемы подключена к ИК-светодиоду , а другая часть к фототранзистору. Цифровой сигнал ИК-светодиода будет отражаться на транзисторе, но между ними не будет жесткой электрической связи. Это удобно, когда вы пытаетесь изолировать зашумленный сигнал от вашей цифровой электроники, , поэтому, если вы ищете ИС для обеспечения оптической изоляции в вашей схеме, эта ИС может быть правильным выбором для вас.
Как использовать PC817 IC
Использование PC817 IC довольно прямолинейно, нам просто нужно подключить контакт узла IR LED (контакт 1) к логическому входу, который необходимо изолировать, и катод (вывод 2) ИК на землю. Затем вытащите контакт коллектора из транзистора с помощью резистора (здесь я использовал 1K) и подключите контакт коллектора к выходу желаемой логической схемы. Эмиттер (вывод 4) заземлен.
Примечание. Линия заземления ИК-светодиода (контакт 2) и линия заземления транзистора (контакт 4) не соединены вместе. Здесь происходит изоляция.
Схема цепи PC817
Теперь, когда на логическом входе низкий уровень, ИК-светодиод не будет работать, и поэтому транзистор также будет в выключенном состоянии. В результате логический выход останется высоким, это высокое напряжение может быть установлено где угодно до -30В (напряжение коллектор-эмиттер), где я использовал +5В. нагрузочный резистор 1K действует как нагрузочный резистор.
Но когда логический вход имеет высокий уровень, это высокое напряжение должно быть не менее 1,25 В (прямое напряжение диода) ИК-светодиода, чтобы фототранзистор также был включен. Это укоротит коллектор и эмиттер, и, следовательно, напряжение логического выхода станет равным нулю. Таким образом, логический вход будет отражаться в логическом выходе и по-прежнему обеспечивать и изолировать их. Полную работу файла GIF выше также можно понять.
Другим важным параметром, который необходимо учитывать при использовании оптопары , является время нарастания (tr) и время спада (tf). Выход не будет высоким, как только входная логика будет низкой, и наоборот. На приведенной ниже осциллограмме показано время, необходимое выходному сигналу для перехода из одного состояния в другое. Время нарастания (TPDHL) и время спада (TPDLH) для PC817 составляет 18 мкс.
Приложения PC817
Цепи электрической изоляции
Схемы переключения ввода/вывода микроконтроллера
Изоляция сигнала
Цепи шумовой связи
Изоляция цифровых цепей от аналоговых
Регулятор мощности переменного/постоянного тока
Пакет PC817
Спецификация компонента
Часто задаваемые вопросы
Из чего состоит PC817?
Диодный излучающий светодиод и фототранзистор
Как светодиод и фототранзистор подключены к PC817?
Оптически соединены друг с другом.
Для чего нужен PC817?
Встроенный проект для изоляции.
Какое выходное напряжение оптрона?
При напряжении до 5000 вольт оптопара используется для передачи аналоговой или цифровой информации между цепями при сохранении гальванической развязки. Когда разность потенциалов между двумя цепями превышает 5000 вольт, для передачи аналоговых или цифровых данных используется оптоизолятор.
Заказ и качество
Фото | Произв. Деталь № | Компания | Описание | Пакет | ПДФ | Кол-во | Цены (долл. США) | ||
ПК817С1ДЖ000Ф | Компания: Sharp Microelectronics | Примечание: ОПТОИЗОЛЯТОР 5KV TRANS 4DIP | Упаковка: 4-DIP (0,300″, 7,62 мм) | Спецификация | В наличии:Под заказ Запрос | Цена: | Расследование |
Поделиться
Похожие статьи
Усилитель TDA2822M: техническое описание, замена, схема [FAQ&Video]
Irene
22 февраля 2022 г. 2474
Обзор продуктаTDA2822M представляет собой монолитную интегральную схему в 8-выводном корпусе Minidip. Он предназначен для использования в качестве двойного усилителя мощности звука в портативных кассетных плеерах и радиоприемниках. Этот б…
Продолжить чтение »
ESP8266 NodeMCU Basics: Datasheet, Pinout [FAQ]
Миа 21 января 2022 г. 24434
Большинство людей называют ESP8266 модулем WIFI, но на самом деле это микроконтроллер. ESP8266 — это название микроконтроллера, разработанного Espressif Systems, компанией, базирующейся в Шанхае. Это…
Продолжить чтение »
74HC164 Схема измерительной схемы на основе
Игги 28 февраля 2022 г. 2359
I. 74HC164 Введение74HC164 использует конфигурацию контактов корпуса DIP-14, SO-14, SSOP-14 и TSSOP -14. Он дополняет 8-битный последовательный вход MOS и однонаправленный параллельный выход.. .
Продолжить чтение »
BSS138 MOFET: распиновка, характеристики, упаковка
Игги 8 апр. 2022 г. 1390
BSS138 — это МОП-транзистор с N-канальным логическим уровнем. BSS138 использует корпус SOT-23, максимальный Id составляет 220 мА, максимальное напряжение составляет 50 В, а потребляемая мощность составляет 360 мВт. Этот блог предоставляет вам основные о…
Продолжить чтение »
Диод MUR460: Спецификация, техническое описание, применение [FAQ]
Ирэн 4 марта 2022 г. 1319
Обзор продуктаMUR460 — это однофазный сверхбыстродействующий силовой диод с бессвинцовым чистым луженым свинцом в литом пластиковом корпусе. Клеммы под пайку в соответствии со стандартами MIL-STD-202, метод 208. Цвет б…
Продолжить чтение »
# 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 А Б С Д Е Ф грамм ЧАС я Дж К л М Н О п Вопрос р С Т U В Вт Икс Д Z