1樓:匿名使用者
這個看datasheet啊,裡面有典型的接法啊,該接地的接地,改接上來電阻的接上啦電阻,該接電源的接電源。
2樓:匿名使用者
是不是要6n136的規格書,還是方案之類的。
怎麼利用6n136高速光耦,把微控制器輸出的3.3v升壓到5v?
3樓:匿名使用者
光耦輸出端的供電直接用5v就行了唄!有光電隔離兩邊電壓電流互不影響。
高速光耦6n136問題
4樓:要不就不說
把輸出限幅到5v就是一個很好的波形了,也可以適當提高led的驅動電流。
5樓:
減小輸出端上拉電阻就可以解決上沿速度慢的問題!!
6n136 和 max 485 怎樣接 我看不懂電路圖 己知 光耦的 scitxd sc
6樓:
電路圖不是已經有了麼??
你這是要通過隔離485讓兩個微控制器通訊,而且左側是個3.3v的微控制器。
左側微控制器引出三個腳:scitxd(序列傳送)、scirxd(序列接收)、485dir(方向控制),經過光耦由3.3v電平轉換為5v電平,分別變成485d、485r、485e接到自己這一側的max485收發器上。
兩個485收發器之間要直接連線的,即485a接485a、485b接485b。
經過485匯流排後,右側的max485與5v的微控制器直接連線,即你已經分配的txd、rxd和p2.0。
請問高速光耦6n136是怎麼工作的?它的輸出電壓與輸入電源大小有關係嗎?
7樓:匿名使用者
6n136的工作具體可參照規格書中的ctr圖,另6腳和8腳之間應該串聯個幾k的電阻
光耦的實用技巧
8樓:靜子
光耦以光訊號為媒介來實現電訊號的耦合與傳遞,輸入與輸出在電氣上完全隔離,具有抗干擾效能強的特 點。對於既包括弱電控制部分,又包括強電控制部分的工業應用測控系統,採用光耦隔離可以很好地實現弱電和強電的隔離,達到抗干擾目的。但是,使用光耦隔離需要考慮以下幾個問題:
①光耦直接用於隔離傳輸模擬量時,要考慮光耦的非線性問題;
②光耦隔離傳輸數字量時,要考慮光耦的響應速度問題;
③如果輸出有功率要求的話,還得考慮光耦的功率介面設計問題。
1:光電耦合器非線性的克服
光電耦合器的輸入端是發光二極體,因此,它的輸入特性可用發光二極體的伏安特性來表示;輸出端是光敏三極體,因此光敏三極體的伏安特性就是它的輸出特性。由此可見,光電耦合器存在著非線性工作區域,直接用來傳輸模擬量時精度較差。
解決方法之一,利用2個具有相同非線性傳輸特性的光電耦合器,t1和t2,以及2個射極跟隨器a1和a2組成。如果t1和t2是同型號同批次的光電耦合器,可以認為他們的非線性傳輸特性是完全一致的,即k1(i1)=k2(i1),則放大器的電壓增益g=uo/u1=i3r3/i2r2=(r3/r2)[k1(i1)/k2(i1)]=r3/r2。由此可見,利用t1和t2電流傳輸特性的對稱性,利用反饋原理,可以很好的補償他們原來的非線性。
另一種模擬量傳輸的解決方法,就是採用vfc(電壓頻率轉換)方式。現場變送器輸出模擬量訊號(假設電壓訊號),電壓頻率轉換器將變送器送來的電壓訊號轉換成脈衝序列,通過光耦隔離後送出。在主機側,通過一個頻率電壓轉換電路將脈衝序列還原成模擬訊號。
此時,相當於光耦隔離的是數字量,可以消除光耦非線性的影響。這是一種有效、簡單易行的模擬量傳輸方式。
當然,也可以選擇線性光耦進行設計,如精密線性光耦til300,高速線性光耦6n135/6n136。線性光耦一般**比普通光耦高,但是使用方便,設計簡單;隨著器件**的下降,使用線性光耦將是趨勢。
2:提高光電耦合器的傳輸速度
當採用光耦隔離數字訊號進行控制系統設計時,光電耦合器的傳輸特性,即傳輸速度,往往成為系統最大資料傳輸速率的決定因素。在許多匯流排式結構的工業測控系統中,為了防止各模組之間的相互干擾,同時不降低通訊波特率,我們不得不採用高速光耦來實現模組之間的相互隔離。常用的高速光耦有6n135/6n136,6n137/6n138。
但是,高速光耦**比較高,導致設計成本提高。這裡介紹兩種方法來提
高普通光耦的開關速度。由於光耦自身存在的分佈電容,對傳輸速度造成影響,光敏三極體內部存在著分佈電容cbe和cce。由於光耦的電流傳輸比較低,其集電極負載電阻不能太小,否則輸出電壓的擺幅就受到了限制。
但是,負載電阻又不宜過大,負載電阻rl越大,由於分佈電容的存在,光電耦合器的頻率特性就越差,傳輸延時也越長。
用2只光電耦合器t1,t2接成互補推輓式電路,可以提高光耦的開關速度。當脈衝上升為“1”電平時,t1截止,t2導通。相反,當脈衝為“0”電平時,t1導通,t2截止。
這種互補推輓式電路的頻率特性大大優於單個光電耦合器的頻率特性。
此外,在光敏三極體的光敏基極上增加正反饋電路,這樣可以大大提高光電耦合器的開關速度。通過增加一個電晶體,四個電阻和一個電容,實驗證明,這個電路可以將光耦的最大資料傳輸速率提高10倍左右。
3:光耦的功率介面設計
微機測控系統中,經常要用到功率介面電路,以便於驅動各種型別的負載,如直流伺服電機、步進電機、各種電磁閥等。這種介面電路一般具有帶負載能力強、輸出電流大、工作電壓高的特點。工程實踐表明,提高功率介面的抗干擾能力,是保證工業自動化裝置正常執行的關鍵。
就抗干擾設計而言,很多場合下,既能採用光電耦合器隔離驅動,也能採用繼電器隔離驅動。一般情況下,對於那些響應速度要求不很高的啟停操作,我們採用繼電器隔離來設計功率介面;對於響應時間要求很快的控制系統,採用光電耦合器進行功率介面電路設計。這是因為繼電器的響應延遲時間需幾十ms,而光電耦合器的延遲時間通常都在10us之內,同時採用新型、整合度高、使用方便的光電耦合器進行功率驅動介面電路設計,可以達到簡化電路設計,降低散熱的目的。
對於交流負載,可以採用光電可控矽驅動器進行隔離驅動設計,例如tlp541g,4n39。光電可控矽驅動器,特點是耐壓高,驅動電流不大,當交流負載電流較小時,可以直接用它來驅動。當負載電流較大時,可以外接功率雙向可控矽。
其中,r1為限流電阻,用於限制光電可控矽的電流;r2為耦合電阻,其上的分壓用於觸發功率雙向可控矽。當需要對輸出功率進行控制時,可以採用光電雙向可控矽驅動器,例如moc3010。
6n136具體有什麼功能?
9樓:為你唱情歌
通常要求是:要將積體電路的剩餘的輸入腳接地或接vcc,是不允許懸空的。
而剩餘的輸出腳就懸空。那個6n136是光耦,那nc是空腳,即不是輸入也不是輸出,什麼都不是,所以,懸空還是接什麼都無所謂,而那vb是要懸空的,不能接什麼,否則就影響工作了。
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