Как работает оптопара PC817. Какие у нее основные характеристики. Для чего используется оптопара PC817 в электронных схемах. Как правильно подключить оптопару PC817 к микроконтроллеру или другим устройствам.
Что такое оптопара PC817 и как она устроена
Оптопара PC817 — это полупроводниковый прибор, состоящий из светодиода и фототранзистора, объединенных в одном корпусе. Принцип работы оптопары основан на преобразовании электрического сигнала в световой и обратно.
Устройство оптопары PC817:
- Светодиод (излучатель) — преобразует входной электрический сигнал в световой
- Фототранзистор (приемник) — преобразует световой сигнал обратно в электрический
- Оптический канал между излучателем и приемником
- Корпус, обеспечивающий электрическую изоляцию входа и выхода
Благодаря такой конструкции, оптопара обеспечивает гальваническую развязку входных и выходных цепей. Это позволяет безопасно соединять цепи с разными уровнями напряжений.
Основные характеристики оптопары PC817
Рассмотрим ключевые параметры оптопары PC817:
- Максимальное напряжение изоляции: 5000 В
- Прямой ток светодиода: до 50 мА
- Обратное напряжение светодиода: 6 В
- Напряжение коллектор-эмиттер: 35 В
- Ток коллектора: до 50 мА
- Коэффициент передачи тока: 50-600%
- Время включения/выключения: 4/3 мкс
Высокое напряжение изоляции позволяет использовать PC817 для развязки высоковольтных цепей. Широкий диапазон коэффициента передачи тока обеспечивает гибкость применения.
Области применения оптопары PC817
Благодаря своим характеристикам, оптопара PC817 находит применение во многих областях электроники:
- Гальваническая развязка цифровых и аналоговых сигналов
- Защита входов микроконтроллеров от высокого напряжения
- Согласование уровней в интерфейсах передачи данных
- Управление силовыми ключами и реле
- Подавление помех в измерительных цепях
- Преобразование сигналов в импульсных источниках питания
PC817 часто используется в промышленной автоматике, телекоммуникационном оборудовании, медицинских приборах и бытовой электронике.
Схема подключения оптопары PC817
Рассмотрим типовую схему включения оптопары PC817:
- Подключите анод светодиода (вывод 1) через токоограничивающий резистор к положительному напряжению входного сигнала
- Катод светодиода (вывод 2) соедините с общим проводом входной цепи
- Эмиттер фототранзистора (вывод 3) подключите к общему проводу выходной цепи
- Коллектор фототранзистора (вывод 4) соедините через нагрузочный резистор с положительным напряжением питания выходной цепи
Номинал токоограничивающего резистора рассчитывается исходя из входного напряжения и требуемого тока светодиода (обычно 10-20 мА). Нагрузочный резистор выбирается в зависимости от требуемого выходного тока.
Расчет резисторов для оптопары PC817
Для корректной работы оптопары необходимо правильно рассчитать номиналы резисторов:
Входной токоограничивающий резистор
R1 = (Uвх — Uпр) / Iсв
где:
- Uвх — входное напряжение
- Uпр — прямое падение напряжения на светодиоде (≈1.2 В)
- Iсв — требуемый прямой ток светодиода (10-20 мА)
Выходной нагрузочный резистор
R2 = (Uвых — Uкэ) / Iвых
где:
- Uвых — напряжение питания выходной цепи
- Uкэ — напряжение насыщения коллектор-эмиттер (≈0.2 В)
- Iвых — требуемый выходной ток
Правильный расчет резисторов обеспечит оптимальный режим работы оптопары и требуемые параметры сигнала.
Подключение оптопары PC817 к микроконтроллеру
Оптопара PC817 часто используется для подключения внешних устройств к микроконтроллерам. Рассмотрим типовую схему:
- Подключите анод светодиода через резистор 220-470 Ом к выводу микроконтроллера
- Катод светодиода соедините с общим проводом
- Эмиттер фототранзистора подключите к общему проводу
- Коллектор фототранзистора через подтягивающий резистор 10 кОм соедините с питанием +3.3В или +5В
- Сигнал с коллектора подайте на вход микроконтроллера
Такая схема позволяет безопасно управлять внешними устройствами и считывать сигналы с гальванической развязкой от микроконтроллера.
Преимущества использования оптопары PC817
Применение оптопары PC817 в электронных устройствах дает ряд важных преимуществ:
- Надежная гальваническая развязка входа и выхода
- Защита схемы от высоковольтных помех и наводок
- Согласование сигналов с разными уровнями напряжения
- Высокая скорость передачи сигналов
- Широкий диапазон рабочих температур
- Длительный срок службы и высокая надежность
- Низкая стоимость и доступность компонента
Благодаря этим качествам, оптопара PC817 остается популярным выбором для многих задач в современной электронике.
Подключение pc817
Регистрация Вход. Сообщения Избранное. Корзина 0. Логин или e-mail.
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:
- Еще один вопрос про PC817
- Электронщикам, подключение стола туда, где его не ждали.
- PC817 dip-4
- Оптопара PC817, подключение к МК
- Оптрон PC817 схема включения, характеристики
- Оптопара PC817
- Реле модуль для Arduino своими руками (DIY)
ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Оптопара PC817 и Arduino Nano
youtube.com/embed/Qj6u54ZIWvw» frameborder=»0″ allowfullscreen=»»/>Еще один вопрос про PC817
Проведена ревизия статьи, доступны Eagle файлы для скачивания, добавлены 3 варианта реле модулей. С данной задачей отлично справится реле модуль! Но не всё так просто.
Дело в том, что реле потребляет около 70мА, в то время как порт контроллера способен выдать лишь 20мА. Транзистор представляет из себя радиодеталь с тремя ногами: база, коллектор и эмиттер. В данном случае будем использовать NPN типа. Когда на базе транзистора нет сигнала — он закрыт, при появлении напряжения транзистор открывается и ток беспрепятственно течет через переход коллектор-эмиттер. С транзистором определились, переходим к обвязке. Для корректной работы потребуются два резистора R1 и R2.
Более навороченным вариантом является реле модуль и опторазвязкой. Опторазвязка позволяет разделить цепь питания обмотки реле и сигнальную цепь Arduino. Оптрон представляет из себя радиодеталь внутри которой находится фотодиод и фототранзистор, т.
При использовании оптрона схема не сильно усложнится. Добавится только токоограничительный резистор R1 для фотодиода. Для облегчения распайки smd компонентов с обратной стороны платы, где нет маркировки, приведу картинку.
В данный момент еще реализованы не все элементы нашего сообщества. Мы активно работаем над ним и в ближайшее время возможность комментирования статей будет добавлена. Наш магазин. Главная Разделы Поиск Контакты. Сообщество Zelectro. Zelectro, что это? Мы — сообщество любителей Arduino и микроэлектроники. У нас вы всегда найдете статьи, которые будут интересны как новичку, так и профессионалу. Сложные и простые проекты ардуино, подключение устройств к arduino, а также множество статей в тематике «сделай сам».
С нами всегда интересно!
Электронщикам, подключение стола туда, где его не ждали.
Что нового? Страница 1 из 2 1 2 Последняя К странице: Показано с 1 по 10 из Тема: Подключение светодиода на панели приборов. Опции темы Версия для печати Отправить по электронной почте…. Внитри нее светодиод индикатор стояночного тормоза например , от какого напряжения он запитан не известно.
Мужно подключить несколько ATmega88А(слейвов) к . оптопара PC, не знаю какой полевик, выросил упаковку (он SMD). У меня два.
PC817 dip-4
Все прекрасно работало. Потом из-за сбоев контроллера помехи, возникающие при коммутации нагрузки понадобилось отвязать контроллер и это реле. Подключаю реле с его питанием — реле не срабатывает. Начал проверять — при включенной оптопаре на коллекторе транзюка оптопары почти 8 вольт. Естественно, реле не срабатывает от оставшихся 4 с копейками вольт. Что за фигня — не могу понять. Изначально в первом варианте схемы стоял импортный BC — была та же фигня — на коллекторе открытого транзистора были те же 8 вольт. Так что по хорошему её вообще не стоит использовать для реле с током 30мА.
Оптопара PC817, подключение к МК
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.
Запросить склады. Перейти к новому.
Оптрон PC817 схема включения, характеристики
Логин или эл. Запомнить меня. Повторите пароль. Введите цифры и буквы. Сколько ножек stm32fc6?
Оптопара PC817
Стало интересно, в каких пределах изменения выходного напряжения он сможет работать, если питать излучающий диод оптрона PC с выходной обмотки трансформатора, как заведено. При этом понадобился обратный расчёт, а такого ни один известный онлайн-калькулятор не делал. Также мы прикрутили сюда и обычный прямой расчёт, он ничем не отличается от других таких же. Итак, что умеет наш калькулятор: рассчитывать сопротивление гасящего резистора светодиода по напряжению питания, падению напряжения на светодиоде и желаемому току рассчитывать ток по напряжению питания, падению напряжения и сопротивлению резистора считает мощность, выделяемую на резисторе Позднее оформим его поприличнее, а пока путь будет так напряжение питания В падение на светодиоде В ток светодиода мА или сопротивление резистора Ом А ещё можно спаять тестер для оптопар. Есть вопросы, комментарии? Пользовательские теги: pc расчет pc схема включения [ Что это? Девять кучек хлама:. Дайджест радиосхем Новые схемы интернета — в одном месте!
[СКАЧАТЬ] Схема подключения оптрона pc PDF бесплатно или читать онлайн на планшете и смартфоне. Схема подключения.
Реле модуль для Arduino своими руками (DIY)
AMS — превращать часть энергии от аккумуляторов — в тепло. На определенном проводе появляется напряжение 12в. Соответственно Arduino понимает что на определенный pin появилось логическая единица и дальше по коду
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.
Нужна чип-оптопара Добрый день!
Смотрим даташит на оптопару, какой ток нужен светодиоду. Смотрим, сколько по докам можно взять с ноги LPC Если запас есть, то рассчитываем резистор Ну как бы, прошивается любой свободный пин на плате, а дальше релюшки и все дела. Вот какбы нашёл, прошил, а какие там все дела дальше — без понятия, потому спрашиваю ;. Зависит от того, что имеется. Если стол , то твердотелка симисторная подойдет, если 12 или 24 вольта, можно реле обычное поставить.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot]. Предыдущее посещение: менее минуты назад Текущее время: 11 окт , Крупнейший производитель печатных плат и прототипов. Более клиентов и свыше заказов в день!
Оптоизолированная релейная плата ESP32 не работает — оптоизолятор PC817, 2N3904 NPN BJT и реле SRD-05VDC-SL-C управление 6 ирригационными клапанами 24 В переменного тока.
Учитывая мои ограниченные познания в области электроники, для управления ирригационными клапанами я хотел «эмулировать» (если не скопировать) схему одной из тех «релейных плат 5 В», доступных для Arduino/ESP, таких как эта. В частности хотелось получить оптоизоляцию, хоть и Я, безусловно, допустил ошибку, так как GND «части платы ESP32» и «релейной части платы» одинаковы, поэтому на самом деле нет оптоизоляции … тем не менее, я распечатал свою печатную плату и доставлено до того, как заметили ошибку.
Это схема цепи управления для каждого реле:
Я использовал следующие компоненты; на стороне « 3,3 В ESP32 «:
- 6 оптоизоляторов PC817
- 6 красных светодиодов
- один OLED-экран и кнопка (на схеме не показаны)
На стороне реле 5 В :
- 6 x 2N3904 NPN BJT
- 6 реле SRD-05VDC-SL-C
- 6 обратных диодов 1N4007
Резисторы согласно схеме:
- \$R_1 = 100 \Омега\$
- \$R_2 = 220 \Омега\$
Каждый оптоизолятор PC817 управляется GPIO ESP32. ESP32 питается от 3,3 В, а схема реле питается от 5 В. Плата питается от внешнего адаптера питания 5 В с номинальным выходом 2 А; Преобразование 5 В в 3,3 В выполняется на плате с помощью понижающего преобразователя MP1584EN, такого как этот.
Я пробовал макетировать эту схему (фактически только для 1 реле) перед печатью печатной платы, и это сработало. Тем не менее, теперь, когда я припаял все компоненты к пользовательской печатной плате, никакое реле не переключается.
У меня такое чувство, что я ошибся с размером одного из компонентов, но я на пределе своих знаний в области электроники. Я был бы признателен за ваши идеи / предложения о том, что я мог бы попытаться сделать, чтобы эта работа работала так, как ожидалось.
Относительно выбора резисторов:
Для стороны 3,3 В я выбрал размер \$R_1 = 100 \Омега\$, чтобы получить прямой ток на PC817, равный \$I_f = 20 мА\$, что должно привести к падению напряжения примерно на 1,3 В между контакты 1 и 2 PC817 согласно его техническому описанию (этот). Это оставляет мне около 2 В для питания светодиодов с током 20 мА.
Что касается стороны 5 В: я считаю, что для реле SRD-05VDC-SL-C требуется около 90 мА тока, согласно его техническому описанию (этот). Это в основном ток коллектора \$I_c\$, который мне нужен на 2N39.04 НПН БЖТ. Поскольку BJT должен действовать как переключатель, я считаю, что \$V_{ce}\$ NPN должно быть около 200 мВ — взгляните на рисунок 16 таблицы данных 2N3904 (этот) для коллектора ток около \$ I_c = 100 мА\$, я предполагаю, что базовый ток \$I_b = 15 мА\$, что оставляет мне \$\бета = Ic/Ib = 90/15 мА = 6\$.
На выводе 3 PC817 я измерил напряжение 4,5 В, по 2N3904 \$V_{be,sat} \приблизительно 0,9 В\$, поэтому
\$ R_2 = \frac{4,5 В — 0,9V}{0,015 A} = 240 \Omega \$
, которые я округлил до \$ 220 \Omega \$.
ОБНОВЛЕНИЕ
Я добавляю полную схему для дальнейшего использования. Как кл. и Justme указал (еще раз спасибо!), добавление внешнего красного светодиода последовательно со светодиодом оптоизолятора не является хорошей идеей, так как доступное напряжение ограничено (всего 3,3 В с ESP32) с учетом требуемого прямого тока на ПК817. Глупо, что я не принял во внимание падение напряжения на \$R_1\$ в первую очередь… Замена этого красного светодиода резистором \$0 \Omega\$ немедленно заставила схему работать, хотя есть и другие факторы, которые нуждается в доработке, согласно кл. ответ.