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光耦的输入不是5V电压,而是靠电流来使内部的二极管发光来控制输出。驱动的电压1V多点就够理论上串上适当的电阻无穷大的电压都行,只要流过它的电流不超过它的允许值。
该电路设计,只能用于控制电平转换,不能用于带负荷。这个电路不是转换概念,是用48V电平来控制 i1点,输出5V电平信号。
一个4N25光耦,一个470Ω、一个7K电阻即可。光耦1脚接输入信号+,2脚接470电阻,电阻另一端接信号-;第5脚接24V电源+,4脚接7K电阻,电阻另一端接24V的负端;这样,5V信号输入时,4。
K~10K都可),这样就可以将3V电平信号转换成5V的电平了,但反相一次,若需同相,可反相器反相一次,也可以3V输出端口接光耦发光二极管的负极,而正极经限流电阻接3V电源即可。
com引脚电压下降,占空比减小,输出电压减小;反之,当输出电压降低时,调节过程类似。开关电源中光耦的作用 常见的第2种接法,如图2所示。
你这个的3和4是当开关用的,没有照射的时候3和4是截止的,相当于断开,有光照射的时候,三极管瞬间饱和导通,3和4解释一根线了,就是导通状态。这样说你明白吧,3和4这边是NPN管子,这个你大学的电子电路里面讲过的。
1、他这个是电压不同,5V转24V的,我以前搞过编码器直接与光耦串联成回路,PLC输入端串入电源,串入光耦,(光耦响应频率要大于,编码器的频率)。
2、一个4N25光耦,一个470Ω、一个7K电阻即可。光耦1脚接输入信号+,2脚接470电阻,电阻另一端接信号-;第5脚接24V电源+,4脚接7K电阻,电阻另一端接24V的负端;这样,5V信号输入时,4。
3、将编码器的A、B直接接在plc的232通讯接口上,编码器的A、B分别与plc的X0和X1相连。另外,如果将编码器的A、B接在X3与X4上时需要注意plc的X5不能接任何线,否则不计数。编码器可分为增量式和绝对式两类。
4、编码器的褐线接编码器工作电压正极,蓝线接编码器工作电压负极,输出线一次接入PLC的接入点,蓝线接外接电源负极,外接电源正极接入PLC的输入com端。
5、根线的编码线,黑色跟棕色分别是编码器的电源线,其它三根线分别是输出线。白色是A+、橘色是A-、蓝色是B相线。首先将棕色线接入PLC的24v电路中。黑色线接入S1线路。将蓝色线接入PLC的0V。
6、电路由24V直流电源供电,经过发光二极管、限流电阻,然后到X0端子,再通过外端闭合的按钮,连接导线回到COM端子,回到内部电源的负极,形成一个回路。
还需要你用单片机的一个输出(如1口)连接到线圈一端,线圈另一端接地。这样你在程序中对该输出口置一(高电平),就可以将这个线圈通电,然后继电器的常开点闭合,常闭点断开,就把公共点的信号由常开点输出到负载了。
我是这样做的。光耦可以用4N25,不用三极管就可以了。光耦随便接一IO口,不过要注意,单片机复位时,IO口是高电平。为了保证继电器在单片机复位时不动作,所以要用低电平触发。
需再加两个三极管,用单片机的I/O口如P0和P1控制三极管的导通,三极管串在继电器的线圈上用于驱动继电器,再将继电器的常开触点串在接触器的线圈上,用接触器控制电机。
1、解决办法是根据负载的特性重新设计大功率恒压源。现在运算放大器和大功率电子器件性能好,制造起来也不难。
2、光耦的输入端是一只发光二极管,存在压降,所以输出电压会降低一些。
3、需要对光耦进行修理。光耦绝缘导致输出电压异常,会使电路进入过压,或过流保护状态,而无电压输出,电压会变差,需要对光耦进行修理。光耦合器亦称光电隔离器或光电耦合器,简称光耦。
4、这是你选用的与门输入阻抗低造成的,改用高输入阻抗的与门就可以解决问题。例如用74HC074HC1CD408CD407CD4082等型号。
5、其他因素:还可能存在其他因素导致输出端口出现异常电压,如单片机供电异常、线路接触不良等。检查光耦是否正常:可以通过测试光耦的输入和输出端口,确认光耦是否正常工作。如果光耦工作正常,则可以排除光耦引起的异常电压。
6、一般开关电源正常负载时电压变化±5/00以下,超出多了,就不正常。应该查查负载是否过大、电源容量是否足够,电源内部反馈回路是否正常。
关键词:隔离继电器 发光二极管 继电器 电阻 光耦开关 5v接光耦 光耦隔离继电器 0电阻 470电阻 光耦 二极管发光
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