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1、光耦驱动电路原理:电流通过5V电源,送低电平到发光二极管,因为有电流通过而发光,电阻R2,T1就导通,T1的E和C,到地,光耦的发光二极管,电源VCC通过R3,到地,致使三极管接收端导通。
2、把发光源和受光器组装在同一密闭的壳体内,彼此间用透明绝缘体隔离。发光源的引脚为输入端,受光器的引脚为输出端,常见的发光源为发光二极管,受光器为光敏二极管、光敏三极管等等。
3、这个光耦是用来驱动 IGBT栅极的, 原理嘛很简单,就是一个电源 通过一个晶体管后接到 IGBT的栅极,你给光耦输入信号,晶体管导通,电源的电压就加到IGBT的栅极啊,去掉信号就把电压跟IGBT的栅极断开,不去驱动他。
4、A。选用TLP250 光耦既保证了功率 驱动电路与P W M 脉宽调制电路的可靠 隔离,又具备了直接驱动MOSFET 的能 力,使驱动电路特别简单。
5、光耦电机驱动电路每个器件中都含有成对的发光器(红外线发光二极管LED)与受光器(光敏半导体管,光敏电阻),是以光为媒介来传输电信号的器件。
用单片机实现带光耦隔离的反激电源:单个的光藕有4个引脚,其中两个是发光二极管的阴极和阳极,另外两个是接收侧,相当於三极管的发射极和集电极,发光侧有正向电流流过。
根据光耦的原理 很容易分许出结果。引脚1和2之间 在内部有一个发光二极管, 当引脚1接+5V 和上拉电阻时,只要引脚2为低电平,发光二极管就会导通发光。
单片机、光耦和AD转换模块之间引线要尽可能的短,否则严重影响数据传输速率,所受到的干扰也会较严重。以上是建立在硬件安装无误的基础上的,供参考。
驱动级没问题,这边用三极管放大不太好,低电平够强,但高电平完全靠电阻,充放电不对称,无法线性。建议光耦接收侧用运放做,接成比较器方式,输出直接RC滤波电路即可,不要用二极管。
不需要光耦,直接用单片机信号驱动三极管即可。如果非要隔离,也应该用普通数字信号光耦,而不是可控硅光耦,而且继电器电路的电源也要和单片机电路的电源隔离。
这两个图都有问题,光耦P521内部的三极管是NPN的,没有你画的PNP型的。P0一侧接的电源是+20V,为什么要用20V,这样会烧坏P0引脚的。
1、我看这个电路没什么太大的问题,我建议,给输入端二极管并联一个电容(0.2uf左右),以便滤掉开关动作时的杂波干扰。
2、用单片机实现带光耦隔离的反激电源:单个的光藕有4个引脚,其中两个是发光二极管的阴极和阳极,另外两个是接收侧,相当於三极管的发射极和集电极,发光侧有正向电流流过。
3、光电耦合器仅仅是个传感器,仅能做个信号输入,不能作为执行元件,他是没法控制水泵开合的。
4、接法是没有错误的,可以这样试试,断开500Ω限流电阻到单片机的连线,加5V电压看输出结果,再接地,看输出结果,若正确更换500Ω限流电阻,若不正确6n137有问题。
5、单片机I0口,高电平是5V。可以考虑用三极管搭建电路。三极管的放大作用能够驱动它。 luawei1 | 发布于2013-08-10 举报| 评论 0 0 推荐T13007L,TOBA生产的大功率开关管,一脚接控制信号,二脚接电源,三接负载。
光耦二极管部分的电阻是起限流的,它限制发射二极管的最大电流。接收三极管部分的集电极电阻和单管放大电路的集电极电阻作用相同,是个负载电阻。
三极管射极的电阻是限制电流的,限流电阻,不能省。7404是驱动,简单的说,CPU管脚允许通过的电流比较小,7404可以通过的电流要大一些。
光耦可以用两种电压,一边5V,一边12V是完全可以的。817光耦二次侧最大电流50mA,.R4阻值要选220欧多些,R4电阻选用300欧姆的。你的图是单片机驱动光耦,没直接驱动三极管。
如果是一端接在基极一端接在5V电源的电阻,则是上拉电阻,因为IO内部为集电极开路加一个几十K左右的弱上拉电阻,所以他的电压,电流不能达到推动三极管导通,顾增加一个外部电阻用来提高IO高电平的带载能力。
输出的驱动电路,主要是为了增强驱动能力的作用。一般单片机IO口的拉电流能力有限,不足以驱动被控负载时,就需要一个外围驱动电路。
关键词:拉电阻 光耦 发光二极管 可控硅光耦 光敏三极管 二极管的阴极 光耦隔离 电路中的电阻 光敏二极管 三极管的发射极 驱动mos管 继电器 单片机光耦 上拉电阻 驱动三极管 .光耦 mos管 电阻
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