Как проверить оптопару в блоке питания

Обновлено: 04.07.2024


Потребовался простой способ проверки оптронов. Не часто я с ними «общаюсь», но бывают моменты, когда надо определить — виноват ли оптрон. Для этих целей сделал очень простой пробник. «Конструкция выходного часа».

Внешний вид пробника:


Схема данного пробника очень проста:

Теория:
Оптроны(оптопары) стоят практически в каждом импульсном блоке питания для гальванической развязки цепи обратной связи. В составе оптрона находятся обычный светодиод и фототранзистор. Упрощенно говоря, это, своего рода, маломощное электронное реле, с контактами на замыкание.

Принцип работы оптрона: Когда через встроенный светодиод проходит электрический ток, светодиод (в оптроне) начинает светиться, свет попадает на встроенный фототранзистор и открывает его.

Оптроны часто выпускается в корпусе Dip
Первая ножка микросхемы, по стандарту обозначается ключом, точкой на корпусе микросхемы, она же анод светодиода, далее номера ножек идут по окружности, против часовой стрелки.

Суть проверки: Фототранзистор, при попадании на него света от внутреннего светодиода,
переходит в открытое состояние, а сопротивление его — резко уменьшится (с очень большого сопротивления, до примерно 30-50 Ом.).


Практика:
Единственным минусом данного пробника является то, что для проверки необходимо выпаять оптрон и установить в держатель согласно ключу(у меня роль напоминалки является кнопка тестирования — она смещена в сторону, и ключ оптрона должен смотреть на кнопку).
Далее, при нажатии кнопки, (если оптрон цел), оба светодиода загорятся: Правый будет сигнализировать о том, что светодиод оптрона рабочий(цепь не разорвана), а левый сигнализировать о работоспособности фототранзистора(цепь не разорвана).

(Держатель у меня был только DIP-6 и пришлось залить неиспользуемые контакты термоклеем.)

Для окончательного тестирования, необходимо перевернуть оптрон «не по ключу» и проверить уже в таком виде — оба светодиода не должны гореть. Если же горят оба или один из них, то это говорит нам о коротком замыкании в оптроне.

Рекомендую такой пробник в качестве первого, для начинающих радиолюбителей, которым необходимо проверять оптроны раз в полгода, год)
Существуют и более современные схемы с логикой и сигнализацией о «выходе из параметров», но такие нужны для очень узкого круга людей.

Советую посмотреть у себя в «закромах», так выйдет дешевле, да и время на ожидание доставки не потратите. Можно выпаять из плат.


Часовой пояс: UTC + 3 часа

Проверка оптопары подручными средствами

_________________
Мой позывной UB8CLB.

светодиод ВСЕГДА подключают к источнику НАПРЯЖЕНИЯ через резистор, который ограничит на нужном уровне ток светодиода (иногда можно воспользоваться внутренним сопротивление плохой батарейки).
А подключать хорошую батарею 3 В прямо на светодиод, который горит при 1,5 В, признак (мягко говоря, неграмотности).

JLCPCB, всего $2 за прототип печатной платы! Цвет - любой!

Для проверки оптопары диод-транзистор надо дать ток через диод не менее 5 мА, и убедиться в открытии транзистора прозвонкой(она при подключении к К - Э и подаче тока через диод должна радостно заверещать).
Напряжение у вас 3В. Падение на светодиоде оптопары примерно 1,5В.
Берём резистор R=U/I=1,5/0,005=300 Ом.
Если нет 300, то пойдёт любой в диапазоне 100. 300 Ом.
Соединяем один конец резистора с + источника питания, другой конец резистора с анодом диода оптопары, катод диода с - источника питания. Ток пошёл, можете прозванивать переходы К-Э транзистора оптопары. Если звенит и показывает малое сопротивление - то на 50% всё хорошо.
Теперь разрываем цепь тока через диод и опять звоним К-Э.
Если не звенит и показывает бесконечное сопротивление - то оптопара хороша уже на 100%

Сборка печатных плат от $30 + БЕСПЛАТНАЯ доставка по всему миру + трафарет

Если транзистор не открывается при ПРАВИЛЬНОЙ полярности щупов на нём и при наличии тока светодиода (а кто его мерял. ), то, понятное дело, оптопара негодная.
Теперь легче стало.
или желательно ещё 5 раз повторить как проверять оптопару. тогда лучше прямо по даташиту проверить ВСЕ параметры и тогда можно будет со 100% вероятностью сделать вывод.

Приглашаем всех желающих 25/11/2021 г. принять участие в вебинаре, посвященном антеннам Molex. Готовые к использованию антенны Molex являются компактными, высокопроизводительными и доступны в различных форм-факторах для всех стандартных антенных протоколов и частот. На вебинаре будет проведен обзор готовых решений и перспектив развития продуктовой линейки. Разработчики смогут получить рекомендации по выбору антенны, работе с документацией и поддержкой, заказу образцов.

Ну тогда еще тупее вопрос. В неовещенном состоянии (источник к ножкам диода не подключен), положительный щуп на эмиттер, отрицательный - на коллектор, прибор явно показывает, что ток между участком эмиттер коллектор пошел, меняем щупы местами, ток не идет. Это нормально? Я ни разу в жизни оптопару не проверял. Мне интересно.

_________________
Мой позывной UB8CLB.

Приглашаем 30 ноября всех желающих посетить вебинар о литиевых источниках тока Fanso (EVE). Вы узнаете об особенностях использования литиевых источников питания и о том, как на них влияют режим работы и условия эксплуатации. Мы расскажем, какие параметры важно учитывать при выборе литиевого ХИТ, рассмотрим «подводные камни», с которыми можно столкнуться при неправильном выборе, разберем, как правильно проводить тесты, чтобы убедиться в надежности конечного решения. Вы сможете задать вопросы представителям производителя, которые будут участвовать в вебинаре

А подключать хорошую батарею 3 В прямо на светодиод
Помему же, та же 2032 имеет приличное внутреннее сопротивление которое и будет ограничивать ток

_________________
[ Всё дело не столько в вашей глупости, сколько в моей гениальности ] [ Правильно заданный вопрос содержит в себе половину ответа ]
Могу не отвечать пару месяцев, не беспокойтесь.

Извините.немного спрошу по этой теме.817 это тип транзистора,который находится в этой оптопаре?Как смогу применить эту оптопару в схеме цветомузыки на 12в?Сигнал с усилителя микрофона можно подавать прямо на оптопару без предварительного усилителя?Правильно понимаю?При этом греться как в обычном случае транзистор тоже буде?Делители напряжения как тогда буду применяться?Или после этого транзистора еще и выходной применить?


817 - это тип оптопары, не транзистора. Транзистор может пропустить через себя до 50 мА, но мощность при этом не должна превышать 200 мВт - это в целом, включая светодиод, который тоже рассеивает некоторую мощность. В даташите всё ведь расписано! И потом, какая цветомузыка? Оптопара - это прибор не для усиления, а для гальванической развязки, причём сигнала, слабого.

_________________
Кто замазался в МЯВЕ, как отмываться будете?
"Йухан, Тор! Вы - на бой!" (Reverse)

Добрый вечер.Хорошо.быть может у нас разные даташиты,но дело не в этом.По той даташит которую нашел -написано,что транзистор пропускает 30в,светодиод 1.5в.Чтоб подключить эту оптопару к 12в схеме, на светодиод нужен резистор 1 ком.Далее,по схеме.Начнем с выходного транзистора.Лампочки от елочной гирлянды 3в,для 12в нужно 4 шт на канал.Они запускаются в данном случае транзистором кт814 или 817,на них стоит делитель напряжения.На базу этого транзистора подается сигнал через частотный фильтр.Сам сигнал идет с микрофонного усилителя,на одном транзисторе кт3102.Вопрос:где в этой схеме можно расположить эту оптопару? Даташит был в первом посте, я смотрел его. "Пропускает" - это что ещё за термин такой? Полтора вольта - это падение на диоде, а 30 вольт - это, видимо, максимально допустимое напряжение коллектор - эмиттер транзистора оптопары. И самое главное: схема-то, о которой речь, где?

_________________
Кто замазался в МЯВЕ, как отмываться будете?
"Йухан, Тор! Вы - на бой!" (Reverse)

Как проверить оптрон

Состоит оптрон из двух основных частей (фотоизлучателя и фотоприемника) заключенных в общий корпус. Это устройство применяется для гальванической развязки блоков, между которыми существует большая разница потенциалов и т.п.

Как проверить оптрон мультиметром?

Взять и просто проверить оптрон мультиметром не получиться. Для самой простой проверки оптрона необходимо подать напряжение на его вход (согласно схеме), а выход уже проверять мультиметром в режиме проверки диода.

Как проверить оптрон мультиметром

Для более удобной проверки оптрона можно использовать более интересную схему. Включает она в себя с минимум компонентов, а сборка ее занимает не более получаса.

Как проверить оптрон

Питание оптрона производиться через светодиод, который загорится, если исправный фотоизлучатель. Второй светодиод загорится, если исправный фотоприемник, через который течет ток к светодиоду.


Для наглядности второй вариант схемы был собран из элементов, которые были под руками. Роль подопытного играет оптопара PC817.

Как проверить оптрон

Роль гнезда для подключения оптрона выполняют остатки COM кабеля. Но лучше для таких целей использовать гнезда под микросхемы, тогда подключения оптрона станет более удобным.

Питание схемы осуществляется с помощью старого USB шнура. В общем, схема работает исправно сразу, и не требует дополнительной наладки. Если горят оба светодиода, тогда оптрон можно считать рабочим.

Как проверить оптрон

У многих возникнет вопрос, а если пробит выход оптрона, тогда же тоже будут светиться оба светодиода! В таком случае яркость второго светодиода будет значительно выше, это визуально очень хорошо будет видно.

Описание, характеристики , Datasheet и методы проверки оптронов на примере PC817.

Еще в других статьях я расскажу о нестандартном использовании оптрона первая в роли реле -RS триггера с фиксацией состояний, а во второй генератор периодических сигналов. И используя эти схемные решения соберу очень простой тестер оптопар. Которому не не нужны никакие дорогие и редкие приборы, а всего лишь несколько дешевых радиодеталей.

Деталь не редкая и не дорогая. Но от нее зависит очень многое. Она используется практически в каждом ходовом (я не имею ввиду каком нибудь эксклюзивном) импульсном БЛОКЕ ПИТАНИЯ и выполняет роль обратной связи и чаще всего в связке тоже с очень популярной радиодеталью TL431 Описание и проверка здесь

Для тех читателей, кому легче информацию воспринимать на слух, советуем посмотреть видео в самом низу страницы.


Оптопара ( Оптрон ) PC817

Краткие характеристики:

  • шаг выводов – 2,54 мм;
  • между рядами – 7,62 мм.

Производитель PC817 – Sharp, встречаются другие производители электронных компонентов выпускают аналоги- например:

  • Siemens – SFH618
  • Toshiba – TLP521-1
  • NEC – PC2501-1
  • LITEON – LTV817
  • Cosmo – KP1010

Кроме одинарного оптрона PC817 выпускаются и другие варианты:

  • PC827 — сдвоенный;
  • PC837 – строенный;
  • PC847 – счетверенный.


Проверка оптопары

Для быстрой проверки оптопары я провел несколько тестовых экспериментов. Сначала на макетной плате.


Вариант на макетной плате

В результате удалось получить очень простую схему для проверки PC817 и других похожих оптронов.


Первый вариант схемы

Первый вариант я забраковал по той причине что он инвертировал маркировку транзистора с n-p-n на p-n-p


Поэтому чтобы не возникало путаницы я изменил схему на следующую ;


Второй вариант схемы

Второй вариант работал правильно но неудобно было распаять стандартную панельку

SCS- 8


Третий вариант схемы



в моем варианте Uf = 1.12 Вольт.

В результате получилась такая очень простая конструкция:



Как видно из фото деталь развернута не по ключу.

Используя которую можно очень быстро проверить деталь. За свою практику ремонтов конечно не часто , но я сталкивался с неработающими оптопарами и раньше мне приходилось заморачиваться над проверкой детали когда иногда бывало заходил в тупик во время сложного ремонта.


Похожие статьи по теме:

PC817 эксперименты с оптопарой

Оптрон PC817 в режиме тиристора или самая простая схема проверки.

Генератор на оптроне. На примере PC817.

Кому лень читать

Еще более простой способ проверки оптрона PC817

Понятно что использование китайского тестера для проверки оптопары не самый простой , точнее простой но не самый дешевый метод. Такой прибор не во всех есть в хозяйстве.

Поэтому предлагаю вашему вниманию более простой , а главное дешевый тестер оптронов.

Он состоит из двух кнопок , двух резисторов , светодиода и панельки ( сокета ) под микросхему.

Если кому интересно , вот ссылка

Читайте также: