11 Ocak 2010 Pazartesi

Opto Kuplör Nedir Nasıl Çalışır Çeşitleri Nelerdir










Opto Kuplörler Bir infaruj Led ve foto alıcıdan oluşur. Aralarındaki iletişim ışık ile sağlanır led ışık kaynağıdır. Biz Bunlara Led ve Transistörlü Foto alıcı diyoruz biraz daha Derinlemesine incelersek kontrolü ışık ile sağlanan transistör triyak vb. olabilir elektronik devrelerde en çok gördüğümüz transistörlü optokuplörler dir.

voltaj uygulandığında Led ışık verir ve kontrol ucu Yani Gate ışığa hassas olan alıcı eleman iletime geçer örnek triyak çalışması iletime geçmesi için Gate ucu kullanılır opto triyaklarda ışığa hassas bölüm Gate dir

Transistör,triyak,mosfet,tristör,ttl,lojik,cmos gibi  farklı çeşitleri vardır. Darlington,paralel bağlantı seribağlantı gibi. Bazılarında tetikleme ucları extra olarak vardır.
Harici özel durumlarda kullanmak için gerekebilir örnek PC817 4 bacağı vardır ikisi led için diğer ikisi transistör kollektör ve emiter uçları için beyz ucu yoktur 4N25 de ise 6 bacaklıdır ve beyz ucu vardır

PC817 Opto Kuplör iç ve dış görünümü











4N25 Opto Kuplör iç ve dış görünümü









Çok farklı uygulamalar için üretilmiş çok fazla çeşit vardı. Değişik ve karışık yapıda olanlar sadece belli elektronik devreleri kontrol etmek için olanlar gibi




















İki farklı devre arasında Yalıtımı sağlamak için kullanılır örnek olarak bilgisayar ile cihaz kontrol etmek istediğimizde  bilgisayarın paralel portundan alınan voltaj bir transistörü sürmek  için yeterlidir. Fakat ana kart değerli Bir Ürün Olduğu için   transistörün arızalanıp kısa devre olduğunu düşünün ya da kontrol edilen elemanların geri gelen parazitleri gürültüleri zararlı olabilir.Ve anakartımızı arızalandırabilir Optokuplörin içindeki led çok az akım çeker arızalanması çok kolay değildir. Aşağıdaki şemayı incelediğinizde durumu daha iyi anlayacaksınız bilgisayar ile kontrol devresi arasındaki optokuplör Yalıtımı sağlıyor









Opto kublör devreler arasında izolasyonu sağlamanın yanı sıra farklı işler içinde kullanılabilir örnek geribesleme elemanı olarak kullanılabilirler birden fazla devrenin çıkışlarını toplama için kullanılabilirler işin içine birazda animasyon katalım görsel olarak çalışmasını daha iyi anlarsınız











Değişik çalışma düzenekleri kurulabilir örnek aşağıdaki devre optokublör girişinde led bölümünde voltaj yok iken çıkışında transistörün kollektörü üzerinde 10 direnç ile sınırlanmış voltaj vardır optokublör girişine voltaj uygulandığında transistör iletime geçer ve direncin kollektör ucuna bağlı olan ucunu şaseye çeker ve voltaj çöker 0v olur










Benzer bir devre daha anahtar 1 konumuna alındığında devreye besleme voltajı (12v) verilir BC237 transistörü iletime geçer ve röle kontakları çekilir gösterge için kullanılan led yanar sonrasında devredeki S anahtarı kapatıldığında 12v 1k direnç üzerinden optokublörün ledini yakar içindeki transistör iletime geçer ve BC237 beyz ucunu şaseye çeker iletimi keser röle kontakları bırakır gösterge için kullanılan led söner .
Ayrıca mikrodenetleyici çıkışlarında yüksek güçlü elemanları kontrol etmek için izolasyon için kullanılırlar






















Bazı incelenmesi için gerekli kaynaklarkaynakları
http://www.mikroe.com/ro/product/books/PICbook/6_06Poglavlje.htm
http://www.siongboon.com/projects/2006-06-19_switch/
http://www.necel.com/opto/en/technology/difference/index.html
Role asm Kodu

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

İzleyiciler

LED DİRENÇ HESAPLAMA

All LEDs require current limiting, without a current limiting mechanism the LED will usually burn out in under a second. Adding a simple resistor is the easiest way to limit the current. Use the calculator below to find out the value of resistor you require.

For example if you are wanting to power one of our_blank">red LEDs in an automotive application you would see that the typical forward voltage is 2.0 Volts and the maximum continuous forward current is 30mA. Therefore you would enter 14.5, 2.0 and 30 into the Single LED calculation box. After calculating you get 470ohm 1 watt as the result. Here is a that allows you to enter a resistor value and generate the corresponding color code.

Note: For automotive applications use the actual system voltage, not 12 Volts. Most 12 Volt system actually operate at around 14.5 Volts.

Supply Voltage
VOLTS
Voltage Drop Across LED
VOLTS
Desired LED Current
MILLIAMPS



Calculated Limiting Resistor
OHMS
Nearest higher rated 10% resistor

Calculated Resistor Wattage
WATTS
Safe pick is a resistor with
power rating of (common values are .25W, .5W, and 1W)
WATTS

LEDs in series

Several leds in series with one resistor
Supply Voltage
VOLTS
Voltage Drop Across LED
VOLTS
Desired LED Current
MILLIAMPS
How many LEDs connected




Calculated Limiting Resistor
OHMS
Nearest higher rated 10% resistor

Calculated Resistor Wattage
WATTS
Safe pick is a resistor with
power rating of (common values are .25W, .5W, and 1W)
WATTS
LM317 UYGULAMA DEVRELERİ HESAPLAMASI

 




Çıkış Voltajı
R1 resistor

R2 resistor

R1 resistor
R2 resistor

Çıkış Voltajı


Lm317 uygulama devreleri ve detayli bilgiye Buradan ulasabilirsiniz

LM555 - ASTABLE OSCILLATOR CALCULATOR

LM555 - ASTABLE OSCILLATOR CALCULATOR
Value Of R1 Ohms Value Of R2 Ohms
Value Of C1 Microfarads
Output Time HIGH SECONDS Output Time LOW SECONDS Output Period HIGH + LOW SECONDS Output Frequency HERTZ Output Duty Cycle PERCENT
Resistor values are in Ohms (1K = 1000) - Capacitor values are in Microfarads (1uF = 1)

NOTE: The leakage currents of electrolytic capacitors will affect the actual output results of the timers. To compensate for leakage it is often better to use a higher value capacitor and lower value resistances in the timer circuits.

LM555 Astable Oscillator Circuit Diagram


LM555 - ASTABLE CAPACITOR CALCULATOR

The next calculator can find the capacitance needed for a particular output frequency if the values of R1 and R2 are known.

Value Of R1 Ohms Value Of R2 Ohms
Frequency Desired Hertz
Capacitance uF
s

VOLT AMPER OHM ve WATT HESAPLAMA

Current:
kA (kiloamps) A (amps) mA (milliamps) µA (microamps)
Voltage:
kV (kilovolts) V (volts) mV (millivolts) µV (microvolts)