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1、通常调压电阻都会在稳压电路旁边,找到稳压电路(集成电路)就能够很容易找到该调压电阻。
2、电动车充电器限流电阻在充电器正极输出线路上。根据查询相关资料可以得知电动车充电器限流电阻在充电器正极输出线路上。
3、器改变431下拉电阻值、输出电压会减小。通过调整431的1脚外接上下拉电阻的阻值,就可以改变输出电压。注意电压只能在小范围内调节。
4、变压器后边,一般是绿色的,最大个儿的,0.1欧的,跟充电输出线负极相联的那个就是,有问题再问。
5、调整R30-37-38-39的比例值就能改变输出电压,图中TL431上面一只脚是3脚,下面2脚,右面那只脚是1脚,也就是调整端,改变调整端电压就能改变充电器输出电压。
普通光耦就可以。在一定范围内(光耦不烧毁),增大光耦二极管侧的电阻、或者减小三极管侧的上拉电阻都能使的输出波形的延迟减小。
这个很明了,你的这个光耦肯定也有较小的漏电流,这个小的漏电流就足以驱动MOSFET让他开通。这个时候你只要将MOSFET的门极用一个100K的电阻接地,泄放掉这些电荷,就可以防止误导通。
输出口最好是用拉低方式(把光耦的2个头调过来。光耦的输出端应该用24V电源,否则没有隔离作用了。如果继电器带的功率比较大或感性负载,应该加RC滤波。
是可控硅输出型的,导通后就保持,不会断开的。
-2脚之间并联电阻是分流作用,防止发光二极管暗亮产生误动作。
你分析的没有错。关键在于电路对于高阻是如何处理。某些器件将输入高阻(悬空)视为低电平,某些器件将输入高阻视为高电平,还有某些器件输入不允许高阻。因此,是否正确,关键看其后电路。
1、普通光耦就可以。在一定范围内(光耦不烧毁),增大光耦二极管侧的电阻、或者减小三极管侧的上拉电阻都能使的输出波形的延迟减小。
2、可以的,如果你需要的输出量是电压就这样接,硬之城上面应该有这个型号,可以去看看有没有教程之类的,不行的话就请教下客服最直接了一对一解决问题。
3、三极管输出类型的光耦;高速输出类型的光耦;逻辑IC输出类型的光耦;可控硅输出类型的光耦;继电器输出类型的光耦 光耦是由三部分组成,就是“光的发射、光的接收及信号放大。
4、线性光耦的电流传输特性曲线接近直线,并且小信号时性能较好,能以线性特性进行隔离控制。常用的线性光耦是PC817A—C系列。开关电源中常用的光耦是线性光耦。
1、普通光耦就可以。在一定范围内(光耦不烧毁),增大光耦二极管侧的电阻、或者减小三极管侧的上拉电阻都能使的输出波形的延迟减小。
2、这个很明了,你的这个光耦肯定也有较小的漏电流,这个小的漏电流就足以驱动MOSFET让他开通。这个时候你只要将MOSFET的门极用一个100K的电阻接地,泄放掉这些电荷,就可以防止误导通。
3、输出口最好是用拉低方式(把光耦的2个头调过来。光耦的输出端应该用24V电源,否则没有隔离作用了。如果继电器带的功率比较大或感性负载,应该加RC滤波。
4、再来说说你这个图,从图上看出,你是直接用前面个片子驱动后面的光耦,没有上拉而且它们的阴极都接在一起然后经过R3=2K,那边不知是不是到地了。
只要电压大于开启电压,就能导通,显然12v应该大于它的导通电压了。可以在R3后用一个电阻接地(分压),使光耦未导通时g栅极电压Ugs小于IRFZ24N的开启电压。。这个接地电阻即所谓的“下拉电阻”,下拉到地,确保截止。
串联电阻不需要计算,取一个大点的数值就可以,因为场效应管输入阻抗很高。也许3V电压太低,不能使场效应管开启。解决方案:(1)在P0到电源之间接一个5K的上拉电阻,看看行不行。
两个方案都是低电平接通电磁阀,高电平断开。向左转|向右转 场效应管要注意防静电。很容易烧坏的。
简单的方法应该是输出的脉冲信号驱动光耦光电二极管,光耦的输出端接如图电路,如果长时间工作要注意散热,灵敏度要求高或电流不足需要达林顿管,脉冲的频率不可以太高的。
,40A整流开销不小设压降为5V功耗将达5×40×2达一佰多瓦 3,若用交流可控硅功耗为5×40为60瓦左右并无需整流,若改用光耦驱动电路处理更简洁安全。以上电路若电源可高些可大大降低器件负担。
没多大问题;最好是光耦上串多一个电阻限流,可以适当小点,300Ω就行;可以正常导通的,MOS管是压控型,满足导通电压Vgs(th)就好了;MOS管的导通电阻Ron很小的,只有mΩ级,压降基本可以忽略,顶多像串了个二极管。
第一种接法正确,第二种接法有问题,在第二种接法中的发射极要通过电阻下拉接地才对。第一种接法叫上拉;第二种接法叫下拉;第一种接法先把电平拉高,然后单片机P0输出低电平,发光二极管发光,输出电平拉低。
可以的,如果你需要的输出量是电压就这样接,硬之城上面应该有这个型号,可以去看看有没有教程之类的,不行的话就请教下客服最直接了一对一解决问题。
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。
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