光电耦合器组成的开关电路图:
光电耦合器组成的开关电路图:
如图所示电路,光电耦合器4N25起到耦合脉冲信号和隔离单片机89C51系统与输出部分的作用,使两部分电流相互独立。输出部分的地线接机壳或大地,而89C51系统的电源地线浮空,不与交流电源的地线相接,这样可以避免输出
电路如图所示。电路中4组模拟电子开关(S1~S4):S1、S2、S3并联用于延时电路,当其接通电源后经R4、VB6驱动双向晶闸管VT,VT直接控制门厅照明灯H;S4与外接光敏电阻RL等构成环境光线检测电路。当门关闭时,安装在门框
电路如图所示。通常驱动管需采用耐压较高的晶体管(图中驱动管为9013)。当输出电压增大时,VT55的偏压增加,B5中发光二极管的正向电流增大,使光敏管极间电压减小,调整管be结偏压降低而内阻增大,使输出电压降低;反
如图所示电路,当光敏三极管VT1接收到红外发光二极管射来的红外光线时,VT1导通,比较器IC2-B的反相输入端6脚为低电平,7脚输出高电平,加到比较器IC2-A的反相输入端,使1脚输出低电平,则光电耦合器4N35内的发光
将光电耦合器用于音频放大电路,不仅起到信号隔离作用,防止级间干扰,而且同样可以放大音频信号。光电耦合器在电路中可以等效替换音频变压器,并克服音频变压器初级耦合时信号损耗、失真等缺点,还具有减小电磁干扰
光电耦合器组成的门电路图:
在计算机系统中,常常有意识地将各种系列的半导体逻辑电路相互连接起来,不同系列的逻辑电路要求不同的电源电压。因此,不同系列的逻辑电路之间不能直接相连,需要进行电平转换,利用光电耦合器可以简便地实现电平匹
如图所示为具有两个常开触点(接点)和两个常闭触点的开关电路,当输入信号为低电平“0”时,晶体管VT截止,光电耦合器中的发光二极管GY2和GY4无电流通过,光敏三极管GG2和GG4不导通,相当于开关断开,称为常开触点,而
如图所示为具有自锁(自保持)功能的开关电路。图中的3个光电耦合器,分别起到触发、自锁和开关的作用。当有启动触发信号加于GYl时,GG1导通,GY2和GY3有电流流过而发光使GG2和OG3导通。当触发信号消失后,GY1不发光而
如图所示为光电耦合器组成的最简单的多谐振荡器。接通电源后,由于电容C两端的电压不能突变,以及电阻R的数值大于RL,则此时电源电压Ec主要加在R上,F点电位很低,发光二极管处于截止状态,随着电容的充电电压的增加
光电耦合器组成的单稳态电路图:
如图所示为由光电耦合器和晶体管组成的双稳态电路。在电源电压接通瞬间的初始状态,晶体管VT截止,该电路输出高电位。当输入端加上正脉冲时,使VT的集电极电流增加,光电耦合器发光二极管发光,光敏三极管的集射间电
光电耦合器组成的施密特电路图: