Computerbastler: ist Dir schon aufgefallen das du komplett am eigentlichen Thema vorbeiredest?
Beiträge von JMP$FCE2 im Thema „Was liefert ein Optokoppler?“
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Aber Gerrit schrieb die Anmerkung, die mir nicht so geläufig war.
In diesem Thread wohl nicht, aber das ist ja auch egal
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Eine Anmerkung von Gerrit habe ich (noch) nicht ganz verstanden: LEDs haben keine feste Versorgungsspannung, sondern sie werden mit Strom betrieben.
Ich heisse nicht Gerrit
Das kann ich nicht so recht zusammenreimen. Soll das heißen, dass LEDs anders reagieren als normale Widerstände ?
Ja, LEDs sind Halbleiter im Gegensatz zu Widerständen. -
525 Ohm ?
Exakt! Und weil 525 Ohm ein unüblich krummer Wert ist nimmt man den nächsthöheren der E-Reihe. In diesem Fall dann 560 Ohm.
Der Strom wird dann etwas kleiner (knapp 19mA) aber das macht nichts denn eine LED leuchtet schon mit sehr viel weniger Strom ordentlich hell.Die LED im CNY17-1 Koppler kann laut Datenblatt max 60mA und hat typischerweise einen Spannungsabfall von 1,15V.
Das muss man aber nicht voll ausnutzen daher sind wie von Gerrit vorgeschlagen so ca. 10mA ausreichend.Ich hatte eine Bespielschaltung gepostet die einen 180 Ohm Widerstand an deinem Sensor verwendet.
Du kannst ja mal ausrechnen wieviel Strom dann durch die LED fliesst.
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Diese 3 Volt sollte ich daher durch einen ca. 200 Ohm Widerstand an den CNY17 (Optokuppler) anlegen, weil die IR-LED keine 3 Volt braucht und nicht übersteuert werden sollte.
LEDs werden nicht mit einer festen Spannung sondern mit Strom betrieben.
Wieviel Strom sie maximal vertragen steht im Datenblatt.
An der LED fällt eine Spannung (je nach Typ 1-3V) ab, die bei der Berechnung des Strombegrenzenden Widerstand abgezogen wird.Angenommen: Der PIR Sensor gibt 3V aus. An der LED im Koppler fallen 1V ab und die LED soll mit 10mA betrieben werden.
Rechnung: 3V-1V=2V. (U/I) 2V/0,01A=200R. Also ist der Passende Vorwiderstand 200 Ohm.
Aufgabe: Eine rote LED an der 1,5V abfallen und 20mA Strom braucht, soll an 12V betrieben werden... Wie hoch muss der Vorwiderstand sein?
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und wenn du doch einen Optokoppler nimmst, dann schaue unbedingt vorher in das datenblatt was der ausgibt!
Normale Optokoppler geben von Sich aus erstmal nichts nichts aus. Mann muss sie richtig Beschalten.
Wenn man den Emitter des Optotransistor auf GND legt, hat man schon OpenCollector.
Siehe Schaltung die ich weiter oben angehängt habe. -
Ich möchte das Signal eines PIR-Moduls (also einen Bewegungsmelder im Kleinformat) in den Joyport einspeisen über Optokuppler, damit der Port nicht hopps geht.
Dann SO:Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.
Die Seite die an den C64 geht sollte gerne so kurz wie möglich sein. die ganze Schaltung passt eh in einen DB-9 Stecker.
Die andere Seite ist dann unkritisch und kann locker auch 50m lang sein. -
Ja, was willst du mit dem Schaltbild sagen? Dass der Operationsverstärker auf der linken Seite solch ein Kleinsignal erzeugt, und das auf der rechten Seite von dem OP wieder verstärkt wird, und sich so die Optokoppler in einem (annäherend linearen) Arbeitspunkt befinden?
Genau das. -
Ein "bischen" ist gut. LEDs und Fotodiode/Fototransistor sind nur in engen Bereichen, wo Stromdurchfluss linear von der anliegenden Spannung abhängig sind. Und dabei ist nichtmal gegeben, dass die LED die gleiche Kennlinie wie das photoelektronische Bauteil hat, so dass der eine Effekt den anderen Effekt aufheben würde. Das Resultat sind hübsche Verzerrungen.
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wenn ich in einen handelsüblichen Optokuppler 3 Volt reingebe, löst der dann eine logische EINS im anderen Schaltkreis aus. Oder anders gefragt: ist ein Optokuppler ein analoges Teil oder eher ein digitales Teil, das scharf unterscheidet zwischen 2 Spannungen (am Joyport z.B.) ?
Wenn du direkt 3V anschliesst wird dir sofort die innenliegende LED durchbrennen..
Verrat mal lieber WAS genau du vorhast, dann kann dir auch mit Schaltungsbeispiel geholfen werden. -
wobei es bei analogen Signalen baubedingt die Liniarität etwas leidet.
Kann man durch Gegenkopplung ausgleichen, oder man benutzt den Teil der Kennlinie der einigermaßen gerade ist.