1.在路测量
怀疑电路板上的光耦合器异常时,可利用万用表的二极管挡在路测量它的发光二极管、光敏晶体管的极间导通压降进行判断。测量方法如图3-9所示。
图3-9 光耦合器的在路测量
a)1、2脚间的正向电阻 b)1、2脚间的反向电阻
图3-9 光耦合器的在路测量(续)
c)3、4脚间的正向电阻 d)3、4脚间的反向电阻
提示
由于1、2脚两端并联了电阻,所以1、2脚的阻值是该电阻与其他元件的并联值,因此在路测量只能作为初步判断,若需要确认它是否正常,还需要测量它的光电效应或采用代换法进行判断。
2.非在路测量
(1)引脚、穿透电流的检测
用数字式万用表的二极管挡或指针式万用表的电阻挡测量,就可以判断出光耦合器的引脚和穿透电流的大小,如图3-10和图3-11所示。
由于发光二极管具有二极管的单向导通特性,所以测量时只要发现两个引脚有导通压降值,就说明这一侧是发光二极管,并且红色表笔接的引脚是1脚,另一侧为光敏晶体管的引脚。
一般情况下,发光二极管的正向导通压降为1.048左右,如图3-10所示;调换表笔后显示的数值为1,说明它的反向导通压降值为无穷大,并且光敏晶体管c、e极间的正、反向导通压降值都应为无穷大,如图3-11所示。(www.xing528.com)
图3-10 光耦合器引脚和穿透电流的检测(一)
图3-11 光耦合器引脚和穿透电流的检测(二)
(2)光电效应的检测
检测光耦合器的光电效应时需要采用两块指针式万用表或指针式万用表、数字式万用表各一块。检测方法如图3-12所示。
将数字式万用表置于二极管挡,表笔接在光敏晶体管的c、e极上,再将指针式万用表置于R×1挡,黑表笔接发光二极管的正极、红表笔接发光二极管的负极,此时数字式万用表显示屏显示的导通压降值为0.093,表笔不动,将指针式万用表置于R×10挡后,导通压降值增大为0.174。这说明,增大指针式万用表的挡位,使流过发光二极管的电流减小后,光敏晶体管的导通程度可以减弱,也就可以说明被测试的光耦合器PC123的光电效应正常。
图3-12 万用表检测光耦合器的光电效应
a)R×1挡检测 b)R×10挡检测
提示
在使用R×1、R×10挡为发光二极管提供电流时,光敏晶体管的导通程度与万用表内的电池容量成正比,也就是指针式万用表的电池容量下降后,会导致数字式万用表检测的数值增大。
方法与技巧
若没有指针式万用表,也可以将一节5号电池负极与一只1kΩ可调电阻串联后,为光耦合器的发光二极管供电,再调整可调电阻的阻值,为发光二极管提供的电流由小到大时,若光敏晶体管的ce结导通压降(ce结内阻)可以随之变小,则说明被测的光耦合器正常。
免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。