★1.识别
光电开关是通过把光强度的变化转换成电信号的变化来实现控制的。光电开关主要应用在录像机、复印机、打印机等电子产品内。常见的光电开关实物如图2-82所示。
图2-82 常见的光电开关实物
★2.引脚的判别
由于发光二极管具有二极管的单向导通特性,所以测量时只要发现两个引脚的阻值为单向导通特性,则说明这一侧是发光二极管,另一侧为光敏晶体管的引脚。用万用表的R×1k挡测发光二极管的正向电阻值为20kΩ左右,反向电阻值为无穷大。而光敏晶体管C、E极间的正、反向电阻值都应为无穷大,如图2-83所示。若光发射管的正向电阻值大,则说明导通电阻大;若发光二极管的反向电阻值或光敏晶体管的CE结电阻值小,则说明光发射管或光敏晶体管漏电。
★3.光电效应的检测
检测光电开关的光电效应时需要采用两块指针万用表或指针万用表、数字万用表各一块,测试方法如图2-84所示。
将数字万用表置于二极管挡,表笔接在光接收管的C、E极上,再将指针万用表置于R×1挡,黑表笔接光发射管的正极、红表笔接光发射管的负极,为光发射管(发光二极管)提供导通电流,使其发光,致使光接收管因受光照而导通,此时显示屏显示的导通压降值为0.146,表笔不动,将指针万用表置于R×10挡后,显示屏显示的导通压降值增大为1.298。这说明在增大指针万用表的挡位,使流过光发射管的导通电流减小后,光接收管的导通程度减弱,被测试的光电开关的光电效应正常。值得一提的是,测试过程中,若将不透光的物体放在光电开关的槽中间,光接收管的阻值会变为无穷大,说明光接收管在无光照时能截止。
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图2-83 光电开关的引脚判别
a)发光二极管正向电阻 b)发光二极管反向电阻 c)光敏晶体管CE结正向电阻 d)光敏晶体管CE结反向电阻
提示
在使用Rxl、Rxl0挡为光发射管提供电流时,光发射管的导通程度与万用表内的电池容量成正比,也就是指针万用表的电池容量下降后,会导致数字万用表检测的数值增大。
图2-84 指针万用表检测光电开关的光电效应
a)R×1挡检测 b)R×10挡检测
方法与技巧
若没有指针万用表,也可以将一节5号电池串联一只1kΩ的可调电阻后,为光发射管供电,再调整可调电阻的阻值,为光发射管提供的电流由小到大时,若光接收管的CE结导通压降(CE结电阻)可以随之变小,则说明被测光电开关是正常的。
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