Görsel 1.1: Optokuplör’ün sağlamlık kontrolü
Görsel 1.2: Optokuplörlü anahtarlama devresi
MALZEME LİSTESİ
Adı | Özelliği | Sembolü | Görünüşü | Miktarı |
Optokuplör | 4N35 (DIL-06 kılıf) | 1 adet | ||
Direnç | 220 | 1 adet | ||
Direnç | 1k | 1 adet | ||
Direnç | 10k | 1 adet | ||
Led | Kırmızı | 1 adet | ||
Buton | Push buton | 1 adet |
İŞLEM BASAMAKLARI
- Görsel 1.1’teki devreyi kurunuz.
- Voltmetreyi optokuplör’ün 4 ve 5 numaralı pinlerine bağlayınız.
- Butona basılmadığında optokuplördeki led ve transistör iletimde olmayacağından voltmetrede kaynak gerilimi görülecektir.
- Görsel 1.1’de B1 butonuna bastığınızda optokuplördeki transistör iletimde olacağından voltmetrede yaklaşık 0V görülecektir. Bu değerler optokuplörün sağlam olduğunu göstermektedir.
- Görsel 1.1’dek Led’in yanması optokuplör içindeki infrared Led’in de sağlam olduğunu göstermektedir.
- Görsel 1.1’de B1 butonunun açık ve kapalı konumlarında voltmetreden ölçtüğünüz değerleri Tablo 1.1’e yazınız.
- Görsel 1.2’de optokuplörlü anahtarlama devresinde butona basıldığında led yanıyorsa optokuplörün sağlam olduğu anlaşılır.
- Görsel 1.2’de B1 butonunun açık ve kapalı konumlarında voltmetreden ölçtüğünüz değerleri Tablo 1.2’e yazınız.
SONUÇ VE DEĞERLENDİRMELER
Tablo1.1: Optokuplör’ün sağlamlık kontrolü ölçümü
Buton | Voltmetre (V) |
Açık | |
Kapalı |
Tablo1.1: Optokuplörlü anahtarlama devresinde ölçüm
Buton | Voltmetre (V) |
Açık | |
Kapalı |
SORULAR
- Led – fototransistör çiftinden oluşan optokuplör dışında hangi çeşitler vardır?
- Görsel 1.2’de optokuplör kumanda ve güç devresini ayırmıştır. Kumanda ve güç devresini görsel üzerinde işaretleyiniz?
- Devrede R2 direncinin değeri çalışmayı nasıl etkilemektedir?
Görsel 1.1: Optokuplör’ün sağlamlık kontrolü
Görsel 1.2: Optokuplörlü anahtarlama devresi
MALZEME LİSTESİ
Adı | Özelliği | Sembolü | Görünüşü | Miktarı |
Optokuplör | 4N35 (DIL-06 kılıf) | 1 adet | ||
Direnç | 220 | 1 adet | ||
Direnç | 1k | 1 adet | ||
Direnç | 10k | 1 adet | ||
Led | Kırmızı | 1 adet | ||
Buton | Push buton | 1 adet |
İŞLEM BASAMAKLARI
- Görsel 1.1’teki devreyi kurunuz.
- Voltmetreyi optokuplör’ün 4 ve 5 numaralı pinlerine bağlayınız.
- Butona basılmadığında optokuplördeki led ve transistör iletimde olmayacağından voltmetrede kaynak gerilimi görülecektir.
- Görsel 1.1’de B1 butonuna bastığınızda optokuplördeki transistör iletimde olacağından voltmetrede yaklaşık 0V görülecektir. Bu değerler optokuplörün sağlam olduğunu göstermektedir.
- Görsel 1.1’dek Led’in yanması optokuplör içindeki infrared Led’in de sağlam olduğunu göstermektedir.
- Görsel 1.1’de B1 butonunun açık ve kapalı konumlarında voltmetreden ölçtüğünüz değerleri Tablo 1.1’e yazınız.
- Görsel 1.2’de optokuplörlü anahtarlama devresinde butona basıldığında led yanıyorsa optokuplörün sağlam olduğu anlaşılır.
- Görsel 1.2’de B1 butonunun açık ve kapalı konumlarında voltmetreden ölçtüğünüz değerleri Tablo 1.2’e yazınız.
SONUÇ VE DEĞERLENDİRMELER
Tablo1.1: Optokuplör’ün sağlamlık kontrolü ölçümü
Buton | Voltmetre (V) |
Açık | |
Kapalı |
Tablo1.1: Optokuplörlü anahtarlama devresinde ölçüm
Buton | Voltmetre (V) |
Açık | |
Kapalı |
SORULAR
- Led – fototransistör çiftinden oluşan optokuplör dışında hangi çeşitler vardır?
- Görsel 1.2’de optokuplör kumanda ve güç devresini ayırmıştır. Kumanda ve güç devresini görsel üzerinde işaretleyiniz?
- Devrede R2 direncinin değeri çalışmayı nasıl etkilemektedir?
Optokuplörler, birçok farklı tipte olabilir. Sadece LED ve fototransistör içeren optokuplörler dışında başka türler de bulunmaktadır. Örneğin:
- LED ve Fotodiyot Optokuplörler: Fotodiyot, ışığa duyarlı bir cihazdır ve LED’in yaydığı ışığı algılayabilir. Fotodiyot, optik izolasyon sağlamak için kullanılabilir.
- LED ve Fotodirenç Optokuplörler: Fotodirenç, ışığa duyarlı bir dirençtir. LED’in ışığı algılayarak direnç değerini değiştirebilir. Bu, optik sinyal izolasyonu veya ışıkla kontrol edilen direnç uygulamaları için kullanılabilir.
genellikle optokuplörlerin içindeki LED kısmı kontrol devresine, fototransistör veya diğer algılayıcı kısım ise güç devresine bağlıdır.
Devrede R2 direncinin değeri, akımı ve/veya gerilimi etkileyebilir. Bu direnç, devrenin çalışma karakteristiğini belirleyebilir. Örneğin, R2’nin değerinin değiştirilmesi devrenin belirli bir bölgesinde gerilim düşüşünü veya akımı etkileyebilir. R2’nin direnci arttıkça, genellikle devre akımı azalır; tersine, R2’nin direnci azaldıkça, genellikle devre akımı artar. Bu, devredeki LED’in veya fototransistörün besleme gerilimine bağlı olarak çalışmasını etkileyebilir. Ancak, bu etkiler devrenin tamamına bağlı olarak değişebilir ve kesin sonuçlar devrenin tamamının analiz edilmesini gerektirir.
No responses yet