es möglich, das Signal am Ausgang statt am Eingang zu glätten? Der LTV-814 müsste (anders als der PC817) sowohl mit AC als auch DC zurechtkommen. Der Vorteil wäre, dass man dann das Signal selbst völlig unangetastet ließe (bis auf die paar mA, die der Optokoppler benötigt) und eine Lösung sowohl für
requirements ambient (See Key Applications Considerations). 3. Packages: • Ideal for cell-phone charger and PC standby applications P: DIP-8B, G: SMD-8B. For lead-free package options, see Part Ordering Information. High Performance at Low Cost • High voltage powered – ideal for charger applications TinySwitch-II
Sannungsbereich, oder? Also ich hab letztens mit Optokoppler 400 VDC geschaltet. Hält so ein popeliger PC817 nicht 60 Volt oder so aus? Genau weiß ich es jetzt nicht aber es gibt da draußen echt viele Optokoppler mit nem weitem Spannungsbereich.
Sannungsbereich, oder? > Also ich hab letztens mit Optokoppler 400 VDC geschaltet. > Hält so ein popeliger PC817 nicht 60 Volt oder so aus? Problem nicht verstanden, es geht um den EINGANG des Optokopplers. Den kann man mit Widerständen auf beliebige Werte anpassen, ist ja nur eine Leuchtdiode.
Jens G. schrieb im Beitrag #7680486: > Ich würde Dir zuerst einen PC-Führerschein-Lehrgang empfehlen. Danke gleichfalls - mehr als die PNG-Datei herunterzuladen und in der Originalauflösung anzusehen, kann ich leider nicht tun. Zeigt doch einfach, was du "Experte
Die LEDs nach GND werden dafür sorgen, dass die FETs niemals schließen. Na immerhin sinnvoll BC817 anstatt eines FETs, aber deren Basisstrom ist unnötig groß.
Sollte ich dann nicht auch das Gleiche mit der Rufdetektion machen? Hier detektiere ich über ein PC817 das Drücken der Klingel über Pin 3 (Common) und 4 (Ruf).
Sollte ich dann nicht auch das Gleiche mit der Rufdetektion machen? Hier > detektiere ich über ein PC817 das Drücken der Klingel über Pin 3 > (Common) und 4 (Ruf). 814er nehmen, und auf 5mA LED-Strom auslegen.
Beitrag #7636469: > eine Klingel detektieren und durchschalten Zun AC detektierten reicht ein billiger PC817 mit Vorwiderstand und Inversdiode. Oder D+C+R AC Einschalten: PC817 in einer Schottkybrücke kann nur <300mA und bräuchte wegen seinem CTR einen sehr hohen Ansteuerstrom. Triac-Koppler haben 2,5V
> Erwin schrieb im Beitrag #7636469: > Zun AC detektierten reicht ein billiger PC817 mit Vorwiderstand und > Inversdiode. Oder D+C+R Oder statt der Diode ein Brückengleichrichter, dann ist der Ausgang "glatter".
"1" при наличии 220V в сети
"0" при отсутствии 220V в сети
L 220V N
VD1 M7 R1 100k R2 10k PC817 1 2 3 4
+5V OUT 33k R3 C1 1uF
R1-3 = SMD 0805
C1 = SMD 0805
D1 = SMA SMD
PC817 = SO-4
L N R C +5V 28.5X8.7
Den PC817 so zu beschalten finde ich nicht gut. Was soll der 10K parallel? Und für 230V dies so zu machen finde ich grundsätzlich schlecht.
Thomas S. schrieb im Beitrag #7633936: > Den PC817 so zu beschalten finde ich nicht gut. Was soll der 10K > parallel? Irgendwo muss der Leckstrom von VD1 hin, sonst steigt die Spannung.
OC https://www.lcsc.com/product-detail/Optocouplers-Phototransistor-Output_Sharp-Microelectronics-PC817X3YSZW_C2833075.html das als Gleichrichter https://www.lcsc.com/product-detail/Bridge-Rectifiers_MDD-Microdiode-Electronics-MB10S_C2488.html und das als Widerstand https://www.lcsc.com/product-detail
sondern schaltest die MOSfets kräftiger durch. Mit einem Arbeitswiderstand von 3,3k werden auch die PC817 dabei nicht überlastet, es sind für die Fototransistoren gerade mal 3mA.
> schaltest die MOSfets kräftiger durch. > Mit einem Arbeitswiderstand von 3,3k werden auch die PC817 dabei nicht > überlastet, es sind für die Fototransistoren gerade mal 3mA. Vielen dank! Aber R3 auf 2,2-2,4 kOhm erhöhen bei einer 12V Z-Diode wäre nicht denkbar? Mit dem 200 Ohm Widerstand
7
Teensy 3.5 ~ 35mA
Digital In
Optokoppler
Optokoppler
3,3 V Seite
12 V Seite
+ 10 V für Tankgeber
PC 817 a 25mA
PC 817 3,8 bis 24 V
<= Digital In
Analog In
Analog In 0 - 3.3 Volt
zB LM 324
Motorsteuerung
Wassertemp Sensor
Analog In 0 - 12 V
R7
R8
Display 10V für den Tankgeber (kam bisher vom alten Tacho) 5V für den Teensy 3.5 3.3V für den OK PC 817 (für die Digitalen Eingänge am Teensy) Dazu käme dann noch die Versorgung für den LM 324... 13,7V wäre da nur das theoretische denkbare Maximum. Mein Bauchgefühl sagt mir da eher was von 10V
-pin GPIB connector on the rear panel of the TDS, as shown in Figure 2–1. PC GPIB connector TDS 520B on rear panel GPIB cable Figure 2–1: PC & TDS setup TDS 520B Mod CM Component Service Manual 2–1 Firmware Reprogramming Setting the GPIB You need to set the GPIB parameters of
eine Frage der Zeit bis die auch abgekündigt werden. Und auf das knibbelige SMD-Pendant (BC807 / BC817) will ich nicht umsteigen!
Die Kristalle der BC327/337 werden nach wie vor hergestellt. Im SM-Gehäuse SOT23 heißen sie BC807/817. Und die gibt es von vielen Herstellern. Eingestellt wird die Verpackung in das Gehäuse TO-92 (SOT54), aber auch nur aus der Fertigung von Motorola. Nach wie vor aktiv sind die BC327/337 von
Dazu auch Deinen Aufbau, aber so dass man etwas erkennen kann. > D1 und GND auf Pin1 und Pin2 des 817C, GND RPi und RUN RPi auf > Pin3 und Pin4 des 817C. Der PC817C benötigt einen Vorwiderstand auf der Eingangsseite. Der „Ausgang“ des PC817 liefert keine Spannung, das fehlt scheinbar ein Pullup
, bin auf Arbeit und hab mir nur das Breadboard mitgenommen. Schon alleine der Hinweis, das der 817C einen Vorwiderstand benötigt, ist mir schon neu, einen solchen habe ich nicht. ESP -> D1 ---1 PC 4--- RUN RPi <- RPi GND ---2 817C 3--- GND 5V und GND ist bei
Bülent schrieb im Beitrag #7611158: > 817 Klíngt nach einem (Sharp) PC817. Ein Foto von dem Ding könnte aber zu besseren Ergebnissen führen.
https://global.sharp/products/device/lineup/data/pdf/datasheet/PC817XxNSZ1B_e.pdf wobei der nicht wirklich SMD ist. Reichelt hat einen EL817: https://www.reichelt.de/1-fach-optokoppler-5kv-35v-50ma-200-400-dip-4-el-817c-p312476.html?CCOUNTRY=445&LANGUAGE=de gleiche
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Teensy 3.5 ~ 35mA
Digital In
Optokoppler
Optokoppler
3,3 V Seite
12 V Seite
+ 10 V für Tankgeber
PC 817 a 25mA
PC 817 3,8 bis 24 V
<= Digital In
Analog In
Analog In 0 - 3.3 Volt
zB LM 324
Motorsteuerung
Wassertemp Sensor
Analog In 0 - 12 V
R7
R8
RealDash läuft auf einem Rock5B. Digitale Signale (zB von Kontrol Leuchten etc) laufen über einen PC817 Optokoppler in einen Teensy 3.5. Einige Analog Sensoren (wie zB Wassertemperatur) hängen leider Orginal direkt an der Motorsteuerung mit dran. Ich hatte ursprünglich überlegt diese per ISO 124
Rail) OP eignet sich am besten als Impedanzwandler (LM 324 hätte ich noch da) ? --- Optokoppler PC 817: Welchen Lastwiderstand sollte / muss ich auf der OK "Sekundärseite" verwenden um einerseits eine Betriebssichere Funktion für den OK zu gewährleisten, und andrerseits den Analog IN am teensy
Serial UART 2 3,4,oder 7
Teensy 3.5 ~ 35mA
Digital In
Optokoppler
Optokoppler
3,3 V Seite
12 V Seite
PC 817 a 25mA
PC 817 3,8 bis 24 V
<= Digital In
Analog In
Analog In 0 - 3.3 Volt
zB LM 324
Motorsteuerung
R7
R8
Wassertemp Sensor
Analog In 0 - 12 V
Serial UART 2 3,4,oder 7
Teensy 3.5 ~ 35mA
Digital In
Optokoppler
Optokoppler
3,3 V Seite
12 V Seite
PC 817 a 25mA
PC 817 3,8 bis 24 V
<= Digital In
Analog In
Analog In 0 - 3.3 Volt
zB LM 324
Motorsteuerung
R7
R8
Wassertemp Sensor
Analog In 0 - 12 V
feststellen zu können, wie der Eingang aufgebaut ist und was man daraus für Schlüsse ziehen kann. Für den PC817 selbst garantiert der Hersteller jedenfalls nicht, dass der über 6V in der Sperrrichtung der LED verträgt. Bei den technischen Daten des Moduls sind für den Eingang nur positive Spannungen spezifiziert
Rainer W. schrieb im Beitrag #7604902: > Für den PC817 selbst garantiert der Hersteller jedenfalls nicht, dass > der über 6V in der Sperrrichtung der LED verträgt. Also kommt da erstmal ein Brückengleichrichter vor den Eingang, schon ist schluß mit
IN X201 YES CHECK L201 NO TROUBLE IN CLOCK ? U201 4. TROUBLE IN DPM TROUBLE IN DPM CHECK NO CHECK PC R233, R234? PC IS NOT GOING INTO DPM OFF MODE YES CHECK NO U501 PIN 6 TROUBLE IN WAVEFORM X501 (24MHz) ? YES CHECK NO TROUBLE IN U501 PIN 11 SIGNAL CABLE (0V) ? YES TROUBLE IN PC 5. AUDIO NO POWER POWER
und einen zweiten um den Eingang am ISO 124 auf 10 V zu begrenzen ? (Im Vergleich zum Optokoppler PC817 könnte man den an der Lowside direkt mit 3.3 V beschalten und hätte gleich die benötigte Pegelanpassung). Wäre sonst noch was wichtiges bei der Verwendung des ISO 124 zu beachten ? Würde mich
Deshalb suche ich nach ner Möglichkeit zur galvanische Trennung. Ursprünglich war mal der Optokoppler PC 817 auch für die analogen Signale und als Levelshifter für Arduino / Teensy angedacht - hat sich aber für den analog Part nach Recherche erledigt. Der sollte aber dann mit PWM funktionieren können
aber Optokoppler hat eher nicht funktioniert, kann aber auch an der Type oder mir liegen... war ein PC817 den ich rumliegen hatte. Grundsätzlich hatte ich nach einer einfachen Schaltung wie der von Andiy gesucht, aber es wird ja dann immer doch etwas komplexer als anfangs gedacht :) Hier sehe ich schon
ADC7/PA7 29 CSTCC7.37MHz VCC 6 VCC AREF 28 7 GND AT90S8535-8AC AGND 27 XTAL2 AVCC 1 3 8 XTAL1 TOSC2/PC7 26 PCM7 RxDA 9 PD0/RXD TOSC1/PC6 25 PCM6 R216 C206 TxDA 10 PD1/TXD PC5 24 PCM5 0R B 12pF TRST 11 23 PCM4 B PD2/INT0 B A PC4 + C214 V12P7 T C C P C C211 2 / / / / / 100nF 10u/16V R218 3 4 5 6 7 C D 0 1 2 3 22K P P P P P V G P P P PC C216 R204 N.M. 100nF 100K 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 0 1 6 V12P7 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 _ _ 2 Q201A X X NOTE! N.M. = Not Mounted BC847BPN 2 B A U A A C215 R209 P M M O LCC M M M M 1 N 47K P WW W C C C C C
wurde. Hat man eine fertige Schaltungsvorlage und sagt, der Optokoppler ist ein PC817, so reicht das nicht. Einer nimmt den PC817X4, da funktioniert alles prächtig und der nächste nimmt den PC817X und schon muss es nicht mehr gehen. Da muss man, wie du festgestellt hast, den LED-Strom
Simulation. Ein schlechter PC817 Typ C verhält sich in etwa wie ein typischer PC817 Typ B. Wenn man also mit dem Typ B simuliert, und es funktioniert, dann sollte es mit jedem Typ C klappen. Aber beim typischen Typ B ist die minimale