CT-Micro Everlight Isocom LiteOn ONSemi Toshiba Vishay HCPL-0700/1 TLP2403 SO8 Broadcom ONSemi Toshiba CNY17 DIP6 70 — 160 50 ton 14 µs, toff 63 µs B C D DK e F U R Broadcom CT-Micro Everlight Isocom LiteOn, ONSemi QT-Brightek Vishay H11L1 VOH1016A DIP6 16 16 digital 50 1 MBit/s Schmitt-Trigger B C DK F P
ONSemi Toshiba ACPL-071L EL071L TLP2466 SO8 Broadcom Everlight Toshiba Typen mit Transistorausgang. CNY17/x: 1-fach Koppler im DIL6-Gehäuse PC817-Serie: 1-,2-,3- und 4-fachTyp verfügbar, CTR: 50%, 80 kHz 6N135, 6N136: 1-fach Typ, DIL8, Highspeed 1 MBit/s 6N138, Darlingtonausgang mit hohem CTR Typen mit
ihr zu der Skizze? Die Schaltung mit dem HCNR Optokoppler habe ich "kopiert". Erst wollte ich ein CNY-17 (standard-optokoppler) nehmen, aber die Bandbreiten Angaben sind sehr gering. Im HCNR Datenblatt habe ich eine Schaltung gefunden die mit Bandbreiten bis zu 1,5MHz angegeben ist und mir auch zwei
willkommen an bernd.wiebus@gmx.de Media:Symbols_ICs-Opto_RevB_16Sep2013.lib KiCad Symbole für Optokoppler CNY17, IL300. IL388, TLP250, SFH617A-1, SFH617A-2, SFH617A-3, SFH617A-4, KPC357, LTV35x, und PC357. LWL Empfänger Toshiba TORX170 TORX173 TORX193 und TORX194 (Toslink). LWL Sender Toshiba TOTX170 TOTX173
03Oct2012.zip Footprints von Optoelectronischen Bauteilen für KiCad. Enthält 6 Polige DIL Footprints für CNY17, auch in "wide", SMD Optokoppler Footprints (1 Kanalig) und Footprints für Toshiba (Toslink) und Agilent (Versatile Link) LWL Ssender und Empfänger. Alles ohne 3D Modelle, aber mit PDF-Ausdruck zur
kommen, die allerdings nur 20mA aushält. Ich nutze 5V aus einem ATTiny 85. Der Optokoppler ist ein CNY17-3. Die LED hat eine Durchlassspannung von 2-2,4V. Wie kann ich den Strom so teilen, dass beide den Strom bekommen, den sie brauchen?
Mir scheinen auch die 30mA für den OK als reichlich bemessen. Wenn man den CNY17-4 statt des CNY17-3 nimmt, kannst dieser Strom bei sonst gleicher Funktion schon mal auf 20mA gesenkt werden. Stichwort: CTR Aber selbst dann stellt sich die Frage, was denn der OK-Transistor da
Component Value Order-Nr. Manufacturer IC 1 * TDA 16888 Q67000-A9284 Infineon IC 2 TL 431 C TI IC 3 CNY 17 F-3 Q62703-N50 Infineon IC 4 CNY 17-3 Q62703-N88 Infineon IC 5 TLE 4264 G Q67006-A-9139 Infineon IC 6 TL 431 C TI Q 1 BUZ 91 (600V/ 0,8 Ω) Q67078-S1342-A2 Infineon Q 2 Q67078-S1344-A2 Infineon BUZ
modifizieren kann, würde mich der Stromlaufplan interessieren. Eine Idee wäre ein Optokoppler wie der CNY17, der mit seinem Fototransistor ersatzweise den Reedkontakt überbrückt. Hat sich schon jemand mit diesem Vorschlag beschäftigt? Das hat ja gleich den Vorteil einer potentialfreien elektrischen Auslösung
gesehen. Alle mir bekannten Netzteile haben einen Optokoppler in der gleichen Form wie der PC817 oder CNY17.
Alle mir bekannten > Netzteile haben einen Optokoppler in der gleichen Form wie der PC817 > oder CNY17. Die gibts eben mit Beinchenabstand 7,62mm oder 10,16mm.
1000
(TA = - 25 °C, VCE = 5 V)
IC/IF = f (IF)
100
10
1
0.1
1
10
IF (mA)
icny17_03
Fig. 3 - Current Transfer Ratio vs. Diode Current
www.vishay.com
For technical questions,
4
sicher raus nicht den einzelnen Port über 3mA zu belasten! Nehmen wir also ein guten Optokoppler CNY 17-4 mit CTR 160%-320% und da worst case 160% wären das bei sekundär nur noch 4,5mA, also müßte der für 2A Strom auf über 400 verstärkt werden. https://www.vishay.com/docs/83606/cny17.pdf aber die
raus nicht den einzelnen Port über > 3mA zu belasten! > > Nehmen wir also ein guten Optokoppler CNY 17-4 Was auch immer Du genommen hast, es tut Dir nicht gut! > und ich versuche immer wieder zu erklären das mit der Anzahl > der Bauelemente die Fehlermöglichkeit steigt! Furchtbar, was da alles
Falls er noch funktioniert, kannst du ihn ja mal vorsichtig an Strom anschließen. Ob es jetzt ein CNY17 oder ein 4N35 ist, kann ich nicht sagen, aber den CTR-Wert (Current Transfer Ratio) kannst du selber herausbekommen und dann einen Ersatztyp mit der entsprechenden Stromverstärkung verwenden. 820
noch > funktioniert, kannst du ihn ja mal vorsichtig an Strom anschließen. > > Ob es jetzt ein CNY17 oder ein 4N35 ist, kann ich nicht sagen, aber den > CTR-Wert (Current Transfer Ratio) kannst du selber herausbekommen und > dann einen Ersatztyp mit der entsprechenden Stromverstärkung verwenden.
0 0 5 K R 1 R 3 D 4 K R 4 2P IC3 OFF1 1 6 5 OFF C34 2 4 C40 6 0 4 0 4 3 100/25 T21 3 0 220/25 T18 CNY17 C 1 R 1 R 3 846 R 1 846 5 -15V 1+ 2 3 K T22 + T19 + C U R 4 846 3 0 846 4 0 NEG 2 4 0 6 N R 1 3 0 5 N R 1 R 1 C 1 R 1 C 1 4 3 X7 X8 A R 3 -21V FAN 1 1 VR3 R44 T17 POS- 330 0 846 R34 5+ 3 2 2 E 47 3
ein Optokopler pro Kanal. Für Frequenzen bis 1kHz reicht jeder Feld Wald und Wiesen Optokopler z.B CNY17 Schwerte aber auf ausreichend hohes CTR oder schalte einen Transistor nach um das Gate des Mosfets zu schalten. Die Sensoren und z.B. das USB des RPi sind weiterhin mit KNX Potential verbunden.
Optokopler pro > Kanal. Für Frequenzen bis 1kHz reicht jeder Feld Wald und Wiesen > Optokopler z.B CNY17 Danke für die Antwort, dann werde ich das direkt mal testen :) > Die Sensoren und z.B. das USB des RPi sind weiterhin mit KNX Potential > verbunden. > Evtl. Wäre es sinnvoll die KNX Schnittstelle
Armin, aber das OVP Zeug hatte ich schon ab. Da reichte es den V20 (MC3423) und den Optokoppler V21 (CNY17) zu ziehen. Daran lag es nicht. Die CC LED wird irgendwie beeinflußt von dem TCA785 (V39). Da bin ich gerade dran. Es scheint ein Fehler im Design der Schaltung zu sein. Habe mich heute mit dem
529 V20 IC Typ 3423 MC3423 967 356 OVP Überspannungsschutz am Ausgang (Crossbar) V21 IC CNY17 Optokoppler 972 275 OVP --> Abregelung der Thyristoren der Vorregelung über Inhibit (V V22 ZD 5V6 BZX85C 993 372 V23 Thyrist EC103 EC 103 967 515 OVP vorstufen-Thristor, wird von
Solche hab ich zufällig > unverwendet in der Bastelkiste, wenn es die überhaupt sind. Das sind CNY17 und die sind nicht für AC. Sie haben nur 1 LED und nicht 2 antiparallel.
Pin 7 muss nicht an 5V angeschlossen sein, er kann unbelegt bleiben. - ACK-Signal über Optokoppler CNY17 und Transistor BC557 anschließen, erzeugt Stromimpuls an +/- des Brückengleichrichters. Arduino Nano: // +-----+ // +------------| USB |------------+ // | +-----+ | // | [ ]D13/SCK MISO/D12[ ] | //
kaputt. Da ich jetzt nicht die gleichen Typen gleich ersetzen kann, habe ich einen BC547 und einen CNY17F genommen - scheint wohl auch zu funktionieren. Der BC547 hat 300mhz Bandbreite. Was mir aufgefallen ist, der Elektronenstrhl ist jetzt viel schärfer als vorher. Vielen Dank für eure Hilfe.
> Da ich jetzt nicht die gleichen Typen gleich ersetzen kann, habe ich > einen BC547 und einen CNY17F genommen - scheint wohl auch zu > funktionieren. > Der BC547 hat 300mhz Bandbreite. Da das hm103 kein besonders breibandiges Scope ist, wird der bc547 hier genügen. Die hameg mit hoher Bandbreite
verfügbaren modelle bei suchen wie "24V to 5V optokoppler" finden. Nach weiterer Suche bin ich auf den CNY17 gestoßen, das Datenblatt hat mich aber so sehr verwirrt, dass ich mir nicht sicher bin, wie ich den Mikrocontroller anschließen muss damit es funktioniert. Ich habe sehr wenig Erfahrung im Bereich
deinem Fall ist es sicherlich sinnvoll, einen OK zu nehmen. > Nach weiterer Suche bin ich auf den CNY17 gestoßen, das Datenblatt hat > mich aber so sehr verwirrt, dass ich mir nicht sicher bin, wie ich den > Mikrocontroller anschließen muss damit es funktioniert. Siehe Bild. Löten musst du trotzdem
machst. Ergibt Sinn. Den 470 Ohm Widerstand habe ich ohne nachzudenken von einer Schaltung mit CNY-17 Opto übernommen...
Fototransistor sind einfach zu lahm für MIDI (31kHz). Hat bei mir in den 90er Jahren mit einem CNY17 immer problemlos funktioniert. Warum sollte das heute anders sein? Ui, ich sehe gerade, dass der SFH618 viel langsamer ist, als der alte CNY17. Das ist ja eine Überraschung.