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      科普知識
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      光電傳感器

      傳感器轉換電路圖:光電傳感器電路原理圖解

      發布日期:2022-10-09 點擊率:204


      傳感器轉換電路圖:光電傳感器電路原理圖解  第1張

      傳感器轉換電路圖:光電傳感器電路原理圖解

      描述
      用光電傳感器(光電對管)將機械旋轉轉化為電脈沖,光電對管實物如圖1所示。
      電路設計?
      電路原理圖如圖2所示。
      電路由四部分組成。?
      光電對管U1、電阻R1、電阻R2構成發射接收電路;比較器U2A、電阻R3、電阻R4、電阻R5、電阻R6構成反相輸入的滯回比較器;比較器U2B、電阻R7、電阻R8構成反相器;發光二極管D1、電阻R9構成輸出電路。
      光電傳感器電路圖
      該電路可作為一個傳感器,它可以觸發一個沒有直接接觸的報警器。一個可見或不可見的封閉式離子源在傳感器上發射來保持探測回路保持一個原本的常閉狀態。
      光電傳感器電路原理圖解
      光電傳感器是一種能夠將可見光信號轉換為電信號的器件,也可稱為光電器件,主要用于光控開關,光控照明,光控報警領域中,對各種可見光進行控制。
      光電傳感器電路原理圖
      從上圖可看出該光電傳感器采用的是光敏電阻器作為光電元件,光敏電阻器是一種對光敏感的元件,其電阻值隨入射光線的強弱發生變化而變化。
      當環境光較強時,光電傳感器RG的阻值較小,使可調電阻器RP與光電傳感器RG處的分壓值變低,不能達到雙向觸發二極管VD的觸發電壓值,雙向觸發二極管VD 截止,進而使雙向了晶閘管VS也截止,照明燈EL熄滅。
      當環境光較弱時,光電傳感器RG的阻值變大,使可調電阻器RP與光電傳感器RG處的分壓值變高,隨著光照強度的逐漸增強,光電傳感器RG的阻值逐漸變大,當可調電阻器kP與光電傳感器RG處的分壓值達到雙向觸發二個極管VD的觸發電壓時,雙向觸發二極管VD導通,進而觸發雙向品閘管VS也導通,照明燈EL點亮。
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      傳感器轉換電路圖:開關傳感器輸出PNP與NPN的轉換(工作原理圖)

      ?開關傳感器輸出PNP與NPN的轉換(工作原理圖)

      ? 開關類傳感器輸出形式有包括 PNP 如何轉換為 NPN 等多種 。實際使用時有時會遇到從 PNP 到 NPN 或 NPN 到 PNP 的轉換問題,解決方法如下。

      ? 左圖為 PNP 輸出轉換為 NPN 輸出,右圖為 NPN 輸出轉換為 PNP 輸出,均為集電極開路形式。其工作原理不在此詳述。

      ?

      ? 三極管 N1 和 P2 應工作在開關狀態,其特征是在飽和和截止區轉換。圖中電阻 R 1 和 R 4 的選值應該保證 Ib 3 Icβ ( β 為三極管放大倍數);集電極電流 I m > 負載電流;集電極 - 發射極電壓 BV ceo > 電源電壓并有 1.5 ~ 2 倍裕量。由于這類開關通常速度不快,特征頻率 f 0 不需要很高,普通低頻管就可勝任。圖中 R 2 和 R 3 是為保證三極管可靠截止用的,同時可提高其耐壓,可根據電流大小選 1K ~ 10K 。  /

      ? 三極管輸出適合作為信號輸出的場合,壽命長,工作頻率高。如果用于報警或者行程限制,則可選繼電器輸出,便于與后級電路器件連接。

      ? 目前常用的是 NPN 。

      ? 還有一個最簡單、最方便的方法就是:

      ? PNP 傳感器 + 中間繼電器 =NPN 傳感器; NPN 傳感器 + 中間繼電器 =PNP 傳感器。?

      傳感器轉換電路圖:最簡單的傳感器電路圖

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      RS-485
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      電阻

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      網絡節點
      接口電路

      [通信設計應用]
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      無線
      tpms
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