測量光電耦合器的電流傳輸比(CTR)及飽和壓降Vces
發(fā)布時間:2016/11/22 19:54:31 訪問次數(shù):2005
采用雙表法不僅可以檢查光電耦合器進行“電―光一電”轉(zhuǎn)換工作是否正常,還能進H5PS1G83KFR-Y5C一步測量出電流傳輸比CTR及接收管飽和壓降%Es等項參數(shù)。
電流傳輸比(CTR)是衡量光電耦合器性能優(yōu)劣的重要參數(shù)。利用本例介紹的方法,不僅能估測光電耦合器電流傳輸能力的大小,還可對同一種型號的光電耦合器進行相對比較。電流傳輸比測試電路如圖⒉21所示。圖中,表I、Ⅱ表分別表示兩塊萬用表,二者型號可以相同,也可以不同,但均置于R×100擋。
首先假定萬用表I和萬用表Ⅱ分別屬于不同型號的萬用表,它們在R×100擋的電流比例系數(shù)依次為Kl和凡,并且表I向發(fā)射管提供的正向電流∫F=Κ1而1,由萬用表Ⅱ上讀出的集電極電流fc=凡屁2,得出:顯然,若選同一型號的兩塊萬用表,則Kl=凡,式(⒉l【,)就化簡成:式(2-1t)為測量CTR提供了一種簡便方法,即并不需要實際求出rF、fc值,只需記下萬用表I、萬用表Ⅱ在測量時的偏轉(zhuǎn)格數(shù)汜l和%,就能迅速、準確地計算CTR值。測量CTR和‰s時均應(yīng)選擇R×1flfl擋,該擋提供的測試電流比較合適。不宜用R×1k擋或R×10擋。
實例:選兩塊500型萬用表分別作為表I和表Ⅱ。首先估測一只4N85通用型光電耦合器的電流傳輸能力。在不接表I時,表Ⅱ讀數(shù)為無窮大;接表I后,表Ⅱ讀數(shù)減小到350Ω。
然后采樣同樣方法估測另一只4N35的電流傳輸能力,表Ⅱ的讀數(shù)從無窮大減至370Ω。因為350Ω(貿(mào)0Ω,故判定前面一只4N35的電流傳輸能力比后者要強一些。
采用雙表法不僅可以檢查光電耦合器進行“電―光一電”轉(zhuǎn)換工作是否正常,還能進H5PS1G83KFR-Y5C一步測量出電流傳輸比CTR及接收管飽和壓降%Es等項參數(shù)。
電流傳輸比(CTR)是衡量光電耦合器性能優(yōu)劣的重要參數(shù)。利用本例介紹的方法,不僅能估測光電耦合器電流傳輸能力的大小,還可對同一種型號的光電耦合器進行相對比較。電流傳輸比測試電路如圖⒉21所示。圖中,表I、Ⅱ表分別表示兩塊萬用表,二者型號可以相同,也可以不同,但均置于R×100擋。
首先假定萬用表I和萬用表Ⅱ分別屬于不同型號的萬用表,它們在R×100擋的電流比例系數(shù)依次為Kl和凡,并且表I向發(fā)射管提供的正向電流∫F=Κ1而1,由萬用表Ⅱ上讀出的集電極電流fc=凡屁2,得出:顯然,若選同一型號的兩塊萬用表,則Kl=凡,式(⒉l【,)就化簡成:式(2-1t)為測量CTR提供了一種簡便方法,即并不需要實際求出rF、fc值,只需記下萬用表I、萬用表Ⅱ在測量時的偏轉(zhuǎn)格數(shù)汜l和%,就能迅速、準確地計算CTR值。測量CTR和‰s時均應(yīng)選擇R×1flfl擋,該擋提供的測試電流比較合適。不宜用R×1k擋或R×10擋。
實例:選兩塊500型萬用表分別作為表I和表Ⅱ。首先估測一只4N85通用型光電耦合器的電流傳輸能力。在不接表I時,表Ⅱ讀數(shù)為無窮大;接表I后,表Ⅱ讀數(shù)減小到350Ω。
然后采樣同樣方法估測另一只4N35的電流傳輸能力,表Ⅱ的讀數(shù)從無窮大減至370Ω。因為350Ω(貿(mào)0Ω,故判定前面一只4N35的電流傳輸能力比后者要強一些。
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