background image

利于判断故障区域和检修工作的开展。

测量时的注意事项:光耦器件的一侧可能与

“强电”有直接联系,触及会有触电危险,建议

维修过程中为机器提供隔离电源!

    下图为常见三极管光耦器件的应用电路图。

上图中的(

1)电路,为变频器控制端子电路的数字信号输入电路,当正转端子 FWD 与

公共端子

COM 短接时,PC817 的 1、2 脚之间的电压由 0V 变为 1.2V,4 脚电压由 5V 变为

0V。同理,当控制端子呈开路状态时,PC817 的 1、2 脚之间电压为 0V,而 3、4 脚之间电压

5V。图(1)电路可以看出光耦器件的各脚电压值,故障或正常状态测量输入、输出脚电

压即可得出判断。

上图(

2)电路,测量 1、2 之间为 0.7V(交流信号平均值),3、4 脚之间为 3V,说明光电

耦合器有了输入信号,但光耦器件本身是否正常?用金属镊子短接

PC817 的 1、2 脚,测

4 脚的电压由原 3V 上升为 5V(或有明显上升),说明光耦器件是好的。若电压不变,

说明光耦损坏。

五、第二类光耦器件的测量与在线检测:

第二种类型的光电耦合器(

6N137),输入端工作压降约为 1.5V 左右,但输入、输出最大

电流仅为

mA 级,只起到对较高频率信号的传输作用,电路本身不具备电流驱动能力,可

用于对

MHz 级信号进行有效的传输。同第一类光耦器件一样,对输入电压/电流有极性要

求。当形成正向电流通路时,输出侧两引脚呈现通路状态,正向电流小于一定值或承受一
定反向电压时,输出侧两引脚之间为开路状态。

此种类型光耦器件的构成电路,同第一类光耦器件构成的电路形式相类似,但电路传输
的信号频率较高。其测量与检查方法也基本上是相似的。如果说第一类光耦为低速和普通
光耦,那么第二类光耦合器,可称之为高速光耦,二者的区别,只是对信号响应速度的
不同,在电路形式上则是相同的。

在线测量,

1、可用短接或开路 2、3 输入脚,同时测量输出 6、5 脚的电压变化;2、减小或加

大输入脚外接电阻,测量输出脚电压有无相应变化;

3、从+5V 供电或其它供电串限流电

阻引入到输入脚,检测输出脚电压有无相应变化。来判断器件是否正常;

 

六、第三类光耦器件

——线性光耦:

   线性光耦,是光电耦合器中一种比较特殊的器件了。

1、线性光耦的特点:

1)       结构特点:其输入、输出侧电路,不再像第一类光耦器件一样,只是

二极管

/三极管的简单电路,而是内含放大器,并有各自独立的供电回路;没有信号输入

极性要求,只将输入信号幅度进行线性放大。

   (2)输入侧信号输入端,不再呈现发光二极管的正、反向特性,或许我们完全可以将两
个信号输入端看作是运算放大器的两个输入端子

——输入阻抗非常高,不再吸取信号源

电流;能用作微弱电压信号的输入和放大;能对差分信号有极高的放大能力,对共模信
号有一定的抑制能力;

   (3)输出侧电路,为差分信号输出模式,便于与后级放大器连接,将信号作进一步处
理。

    2、线性光耦器件 A7840 的引脚功能图: