一种光电开关检测电路的制作方法

文档序号:11195536阅读:1405来源:国知局
一种光电开关检测电路的制造方法与工艺

本实用新型涉及电子电路领域,尤其涉及一种光电开关检测电路。



背景技术:

目前,常用的透过型(Tr输出)光电开关检测电路如图1所示,主要由限流电阻R1、光电开关U1和电流表组成。限流电阻R1的作用是限制发光侧电流,防止发光侧烧掉。受光侧三极管产生的光电流通过电流表检知。这种检测方法比较基础,根据光电开关的PIN脚排序及测试条件不同,每次测量都需要连接电路并调节限流电阻使发光侧IF达到测试额定值,费时,费力。而对于受光侧,有时候我们只需要知道制品的光电流是否在良品的范围内即可,所以发明一个测试方便且准确的检测工具势在必行。



技术实现要素:

本实用新型提供一种光电开关检测电路,解决现有技术中光电开关检测电路使用过程中操作不便费时、费力的技术问题。

本实用新型的目的是通过以下技术方案实现的:

一种光电开关检测电路,包括:锁紧座U1、锁紧座外围电路、比较电路和LED指示电路,所述锁紧座外围电路包括拨码开关SW1、拨动开关SW2、拨动开关SW3,所述拨码开关SW1的三个开关档的上端分别通过电阻R1、 R2、R3连接电源VCC,所述拨码开关SW1的三个开关档的下端与所述锁紧座U1的管脚A连接,所述锁紧座U1的管脚K通过测试点TP1与地GND连接,所述锁紧座U1的管脚C可通过拨动开关SW2连接电源VCC,所述锁紧座U1的管脚E通过测试点TP2及拨动开关SW3连接地GND,所述锁紧座 U1的管脚C和管脚E与所述比较电路连接,所述比较电路与所述LED指示电路连接。

本实用新型的技术效果为:

1、使用方便,节约人力物力,能够演示常规光电开关的功能和使用方法。

2、可以直观的感受光电开关的用法和基本电路等。

3、采用带锁紧座和预留排座来满足Pin间距多样性。

4、发光侧根据IF值不同分为10mA,20mA和可调三档。方便使用。

5、拨动开关实现上、下拉模式与Icel测试模式切换,使用方便。

6、采用5V Mirco-USB供电,供电方便。

7、PCB上预留了发光管IF,受光管ICEL的取测点TP1、TP2,使用方便。

附图说明

为了更清楚地说明本实用新型实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本实用新型的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动性的前提下,还可根据这些附图获得其他的附图。

图1为现有技术中的透过型光电开关检测电路结构示意图;

图2为本实用新型实施例的电路结构示意图;

图3为本实用新型实施例的比较电路的结构示意图;

图4为本实用新型实施例的比较电路的结构示意图;

图5为本实用新型实施例的LED指示电路的结构示意图。

具体实施方式

为使本实用新型的上述目的、特征和优点能够更加明显易懂,下面结合附图和具体实施方式对本实用新型作进一步详细的说明。

如图2所示,为本实用新型提供的一种光电开关检测电路,包括:锁紧座 U1、锁紧座外围电路、比较电路和LED指示电路,所述锁紧座外围电路包括拨码开关SW1、拨动开关SW2、拨动开关SW3,所述拨码开关SW1的三个开关档的上端分别通过电阻R1、R2、R3连接电源VCC,所述拨码开关SW1 的三个开关档的下端与所述锁紧座U1的管脚A连接,所述锁紧座U1的管脚 K通过测试点TP1与地GND连接,所述锁紧座U1的管脚C可通过拨动开关 SW2连接电源VCC,所述锁紧座U1的管脚E通过测试点TP2及拨动开关 SW3连接地GND,所述锁紧座U1的管脚C和管脚E与所述比较电路连接,所述比较电路与所述LED指示电路连接。

其中,为适应不同光电开关的测试条件,IF值可选可调采用了拨码开关 SW1,增加IF测试点2以接上电流表显示IF值。拨码开关SW1的三个档位功能分别为第一档位:发光侧为EL23G,IF=10mA,第二档位:发光侧为EL23G, IF=20mA,第三档位:发光侧为EL23G或者其他素子,IF可调节。增加IF 测试点TP1,可以接上电流表显示IF值。增加Icel直测点TP2来配合直测Icel 模式。

电源VCC可直接通过5V Mirco-USB进行取电,供电方便。所述锁紧座 U1的管脚C与电阻R4连接,并可通过拨动开关SW2连接电源VCC。所述锁紧座U1的管脚E与电阻R5连接,并可通过拨动开关SW3连接地GND。

如图3所示,图2中的所述比较电路包括第一比较器芯片U2、第二比较器芯片U3、拨动开关SW4,所述第一比较器芯片U2的3管脚、5管脚、10 管脚、12管脚、所述第二比较器芯片U3的3管脚通过拨动开关SW4与所述锁紧座U1的管脚E连接,所述第二比较器芯片U3的6管脚和7管脚之间通过电阻R8连接,所述第二比较器芯片U3的6管脚通过电路R25与所述锁紧座U1的管脚C连接,所述第二比较器芯片U3的7管脚通过拨动开关SW4 与所述第一比较器芯片U2的3管脚连接,所述第二比较器芯片U3的5管脚通过电阻R6与电源VCC连接,通过电阻R7与电源地GND连接,所述第一比较器芯片U2的4管脚与所述第二比较器芯片U3的4管脚直接连接电源 VCC,所述第一比较器芯片U2的11管脚与所述第二比较器芯片U3的11管脚直接连接地GND;

如图4所示,电阻R9一端与电源VCC连接,另一端通过变阻器R14的固定端与地GND连接,所述变阻器R14的可调端与第一比较器芯片U2的2 管脚连接;电阻R10一端与电源VCC连接,另一端通过变阻器R15的固定端与地GND连接,所述变阻器R15的可调端与第一比较器芯片U2的9管脚连接;电阻R11一端与电源VCC连接,另一端通过变阻器R16的固定端与地GND连接,所述变阻器R16的可调端与第一比较器芯片U2的6管脚连接;电阻R12一端与电源VCC连接,另一端通过变阻器R17的固定端与地GND 连接,所述变阻器R17的可调端与第一比较器芯片U2的13管脚连接;电阻 R13一端与电源VCC连接,另一端通过变阻器R18的固定端与地GND连接,所述变阻器R18的可调端与第二比较器芯片U3的2管脚连接。

通过增加拨动开关SW2、拨动开关SW3和拨动开关SW4,实现了上拉模式测Icel,下拉模式测Icel,直测Icel三种模式的自由切换。

如图5所示,LED指示电路由电阻R19、R20、R21、R22、R23、R24 和发光二极管D1、D2、D3、D4、D5、D6组成,其中,发光二极管D1的一端与电源VCC连接,发光二极管D1的另一端依顺序与R19、D2、R20、D3、 R21、D4、R22、D5、R23、D6、R24串联,R24的另一端接地;R19与D2 之间与第一比较器芯片U2的1管脚连接,R20与D3之间与第一比较器芯片 U2的8管脚连接,R21与D4之间与第一比较器芯片U2的7管脚连接,R22 与D5之间与第一比较器芯片U2的14管脚连接,R24与D6之间与第二比较器芯片U3的1管脚连接。

通过设置了6个指示灯D1、D2、D3、D4、D5、D6,检测的Icel范围分别从左到右依次为0.25mA以下,0.25mA~0.1mA,1mA~1.5mA,1.5~2mA, 2mA以上。检测到的Icel会通过指示灯显示,简便省力。

增加第一比较器芯片U2、第二比较器芯片U3来配合上拉模式和下拉模式。增加LED指示电路来显示Icel,增加锁紧座来适应光电开关PIN间距多样性。通过上述电路,可测量不同PIN间距及管脚方式的光电开关,并可在不使用电流表的情况下,实现Icel范围的精确测试。大大简化测试方法,节约人力物力。

实际应用中,R9阻值为450欧姆,R10阻值为400欧姆,R11阻值为 350欧姆,R12阻值为300欧姆,R13阻值为250欧姆。R19阻值为1000 欧姆,R20阻值为1000欧姆,R21阻值为1000欧姆,R22阻值为1000欧姆,R23阻值为1000欧姆,R6阻值为1000欧姆,R7阻值为1000欧姆, R8阻值为1000欧姆,R25阻值为1000欧姆,R4阻值为1000欧姆,R5阻值为1000欧姆。

本实用新型的技术效果为:

1、使用方便,节约人力物力,能够演示常规光电开关的功能和使用方法。

2、可以直观的感受光电开关的用法和基本电路等。

3、采用带锁紧座和预留排座来满足Pin间距多样性。

4、发光侧根据IF值不同分为10mA,20mA和可调三档。方便使用。

5、拨动开关实现上、下拉模式与Icel测试模式切换,使用方便。

6、采用5V Mirco-USB供电,供电方便。

7、PCB上预留了发光管IF,受光管ICEL的取测点TP1、TP2,使用方便。

可以理解的是,图中示出的系统结构并不构成对系统的限定,可以包括比图示更多或更少的设备,或者组合某些设备,或者不同的设备部署。

以上,仅为本实用新型的具体实施方式,但本实用新型的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本实用新型揭露的技术范围内,可轻易想到变化或替换,都应涵盖在本实用新型的保护范围之内。因此,本实用新型的保护范围应以权利要求的保护范围为准。

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