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OptoCoupler 4N25デバイスの実際のアプリケーション操作

オプトカプラーリレーを使用して、電気分離と信号伝送を実現します

デバイスのリスト:

光カップリングリレー(たとえば、4N25モデルなど)
制御回路(たとえば、マイクロコントローラーまたは信号ジェネレーター)
高い荷重(たとえば、モーター、電球など)
電源
抵抗と接続ライン。

ステップ:

OptoCouplerの光学送信機側を接続します。

光カップリングリレー(通常はピン1)のピンをコントロール回路の出力ピンに接続します。この例では、制御回路はマイクロコントローラーであり、その出力ピンはリレーのスイッチステータスを制御する責任があると想定しています。
OptoCouplerの光学受信機の端を接続します。

オプトカプラーリレーの光レシーバーピン(通常はピン2)は、高電力負荷制御回路に接続されています。この回路は、モーターの制御回路であり、電球の出力です。
高パワーの負荷を接続します:

高能力荷重(モーターや電球など)をオプトカプラーリレーの光学受信機側の制御回路に接続します。このようにして、オプトカプラーリレーが光学送信機側から光信号を受信すると、コントロール回路をオンまたはオフにして、高電力負荷の状態を制御します。
パワー接続:

オプトカプラーリレーおよび制御回路に必要な電源を提供します。電源電圧と電力がオプトカプラーリレーの仕様を満たしていることを確認してください。
制御信号を設定します。

マイクロコントローラーまたは信号ジェネレーターを使用して、適切な制御信号を生成して、オプトカプラーリレーのスイッチステータスを制御します。たとえば、マイクロコントローラーの出力ピンは、オプトカプラーリレーのスイッチステータスを制御するために高レベルまたは低レベルに設定されています。
テストと検証:

接続が正しいことを確認し、テストして確認してください。制御信号が変化すると、高電力負荷の状態が変わります。光学送信機の光信号が変化する場合、それに応じて、光学送信機の光信号が変化すると、ライトレシーバー側の高容量荷重をオンまたは閉じます。