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Utiliser un multimètre pour identifier les photocoupleurs

Mar 23, 2023

Utiliser un multimètre pour identifier les photocoupleurs

 

L'optocoupleur peut être identifié avec un multimètre pointeur. L'auteur prend le photocoupleur à quatre broches PC817 comme exemple pour illustrer sa méthode de discrimination.

À l'intérieur de l'optocoupleur, il contient une diode électroluminescente et un phototransistor.


1. Déterminez les broches des diodes électroluminescentes. Utilisez le multimètre MF30 R×1kΩ pour mesurer les directions positive et négative de deux des quatre broches. Si l'index de l'aiguille est infini une fois, mais qu'il y a une valeur de résistance d'environ 30 kΩ après le remplacement du stylo de test, le stylo de test noir est connecté. La broche est le pôle positif de la diode électroluminescente et la broche est connectée. au stylo test rouge se trouve le pôle négatif de la diode électroluminescente.


2. Déterminez le collecteur et l'émetteur du phototransistor. Le transistor photosensible dans l'optocoupleur est généralement de type NPN, qui présente de nombreuses similitudes avec le transistor au silicium de type NPN ordinaire. Utilisez le bloc multimètre R×10kΩ pour mesurer les deux pieds restants du PC817. Si la résistance est infinie à un moment donné et qu'il y a une valeur de résistance d'environ 250 kΩ après avoir échangé les cordons de test, la broche connectée au cordon de test noir est l'émetteur du phototransistor et la broche connectée au cordon de test rouge est le collecteur du phototransistor. .


Jusqu'à présent, la disposition des broches de l'optocoupleur à quatre broches PC817 a été complètement déterminée, comme le montre la figure ci-jointe. En ce qui concerne la disposition des broches du tube optocoupleur multibroches, les broches de toutes les diodes électroluminescentes doivent d'abord être identifiées, puis les broches des phototransistors correspondants doivent être déterminées.


Vérifier l'alimentation du transformateur avec un multimètre


Il ne suffit pas d'utiliser un seul multimètre. Vous pouvez trouver quelques ampoules pour motos. Selon la tension de sortie du transformateur, connectez les ampoules en série à la borne de sortie du transformateur. Lorsque la tension chute de manière significative, arrêtez de connecter les ampoules en parallèle et rappelez-vous la valeur de la tension. Utilisez ensuite un multimètre pour mesurer la valeur actuelle à ce moment et rappelez-vous la valeur actuelle. Valeur de tension × valeur de courant=puissance nominale de base


Avantages et inconvénients des multimètres par rapport au numérique Les multimètres analogiques et numériques ont leurs propres avantages et inconvénients.


Le multimètre à aiguille est un compteur moyen. Il a une indication de lecture intuitive et vive.


(La valeur de lecture générale est étroitement liée à l'angle de pivotement du pointeur, elle est donc très intuitive).


Le multimètre numérique est un instrument d'échantillonnage instantané. Il faut un échantillon de 0.3 secondes pour afficher les résultats de mesure. Parfois, les résultats de chaque échantillonnage sont très similaires, pas exactement les mêmes. Ce n'est pas aussi pratique que le type de pointeur pour lire les résultats.


Généralement, le multimètre à pointeur n'a pas d'amplificateur à l'intérieur. Par conséquent, la résistance interne est faible. Par exemple, le type MF-10 a une sensibilité à la tension continue de 100 kΩ/VV


En raison de l'utilisation interne du circuit amplificateur opérationnel dans le multimètre numérique, la résistance interne peut être très élevée. Il est souvent de 1M ohms ou plus. (C'est-à-dire qu'une sensibilité plus élevée peut être obtenue). Cela rend l'impact sur le circuit sous test peut être plus petit. Mesure Précision supérieure.


En raison de la faible résistance interne du multimètre à pointeur et de l'utilisation de composants discrets pour former un circuit shunt et diviseur de tension, les caractéristiques de fréquence sont inégales (par rapport au type numérique). Les caractéristiques de fréquence du multimètre à pointeur sont relativement meilleures.


La structure interne du multimètre à pointeur est simple, donc le coût est faible, la fonction est moindre, la maintenance est simple et la capacité de surintensité et de surtension est forte.


Une variété d'oscillations, d'amplification, de division de fréquence, de protection et d'autres circuits sont utilisés à l'intérieur du multimètre numérique, il a donc de nombreuses fonctions, telles que la mesure de la température, de la fréquence (dans une plage inférieure), de la capacité, de l'inductance ou en tant que générateur de signal, etc.


Parce que la structure interne est principalement constituée de circuits intégrés, la capacité de surcharge est faible. (Cependant, certains d'entre eux peuvent automatiquement changer de vitesse, se protéger automatiquement, etc., mais l'utilisation est plus compliquée). Après un dommage, il n'est généralement pas facile de le réparer.


La tension de sortie du multimètre numérique est faible (généralement pas plus de 1 volt). Il n'est pas pratique de tester certains composants avec des caractéristiques de tension particulières (tels que les thyristors, les diodes électroluminescentes, etc.)

 

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