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Sistema de optoacoplador: 4 pasos
Sistema de optoacoplador: 4 pasos

Video: Sistema de optoacoplador: 4 pasos

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Video: El Optoacoplador ¿Que es y cómo se usa? 2024, Mes de julio
Anonim
Sistema de optoacoplador
Sistema de optoacoplador
Sistema de optoacoplador
Sistema de optoacoplador

Este artículo explica cómo conectar un sistema optoacoplador.

Este sistema se utiliza para aislar las dos fuentes de energía. Las aplicaciones típicas incluyen médicas, donde el paciente necesita estar aislado de posibles fallas y sobrecargas de energía para evitar descargas eléctricas. Estos sistemas se utilizan en máquinas EEG y ECG.

El amplificador generalmente funciona con baterías recargables.

El circuito puede funcionar con solo una fuente de alimentación de 1,5 V.

Suministros

Piezas: optoacoplador, enchufe de envoltura de alambre de 8 pines, resistencia de 1 kohm - 5, 10 kohm - 1, potenciómetro de 1 megaohmio - 2 (el segundo potenciómetro podría ser solo una resistencia variable para ahorrar dinero), alambre de envoltura de alambre, alambre aislado, fuente de alimentación (Se pueden implementar 3 V o 1,5 V con baterías AA / AAA / C / D), placa matriz, arnés de batería.

Herramientas: osciloscopio USB, pelacables, alicates, enrollador de alambre.

Piezas opcionales: soldadura.

Herramientas opcionales: Soldador, multímetro.

Paso 1: diseñe el circuito

Diseña el circuito
Diseña el circuito

Usé el antiguo software de simulación PSpice para reducir el tiempo de dibujo.

La entrada debe ser alimentada por batería para evitar que las sobrecargas de energía de iluminación u otras sobrecargas de energía entren en la entrada y lesionen al usuario.

La polarización de la salida es una muy buena idea porque la potencia de los fotodiodos de entrada es muy pequeña.

Ro se utiliza para la protección contra cortocircuitos de salida.

Ci es un condensador bipolar.

El circuito de salida es similar a un transistor bipolar BJT NPN.

Paso 2: Simulaciones

Simulaciones
Simulaciones
Simulaciones
Simulaciones

La señal de salida está invertida y es más pequeña que la señal de entrada. Sin embargo, las pruebas demostrarán que el sistema tiene una ganancia de -1.

Podría haber parámetros de atenuación en el modelo de PSpice inexacto que utilicé.

Paso 3: haz el circuito

Hacer el circuito
Hacer el circuito
Hacer el circuito
Hacer el circuito

No necesita resistencias de alta potencia para este circuito que utilicé.

Usé una fuente de alimentación de 3 V en lugar de dos porque no tenía un arnés de batería de 3 V.

La resistencia de polarización de entrada Rb1 debe ser una resistencia variable muy precisa. Solo usé el potenciómetro porque no tenía otros componentes. Puede intentar usar un potenciómetro preciso. Me tomó mucho tiempo ajustar el valor de Rb1 porque no usé un trimpot. El valor era demasiado bajo a alto para evitar el recorte de la señal de salida.

El valor de Rc1 no necesita ser exacto. Puede utilizar cualquier resistencia variable que desee. Incluso puede reemplazar Rc1 con una resistencia fija después de medir la resistencia que se necesita para mantener la salida a la mitad del voltaje de suministro.

Paso 4: prueba

Pruebas
Pruebas
Pruebas
Pruebas
Pruebas
Pruebas

Usé un osciloscopio USB barato de $ 25 de eBay.

El primer paso fue ajustar el potenciómetro de salida, Rc1 para que el voltaje de salida sea la mitad del voltaje de suministro.

El segundo primer paso fue ajustar el potenciómetro de entrada, Rb1 para que la señal de entrada no se sature. El segundo potenciómetro tiene una influencia menor en el valor de polarización de la señal de salida.

Configuré la entrada de mi generador de señal a una amplitud mínima. El sistema tiene una ganancia de -1. Eso significa que la señal de entrada está invertida.

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