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单片机引脚输出的电压与外部电路是有关系的。如果外部是输入电路,并有一定的电压,就会影响到引脚的输出电压的。根据你说的情况,肯定是外部电路有电压加到P1,P2口的引脚上了。
光耦的输入端有极性,一般光耦的LED端驱动电流不大,驱动电压1点几V,51足够用。所以:如PCB17图,VCC接1K电阻接1脚,2脚接IO口,试试,不行可减小电阻,但一定要有电阻!IO低电平时光耦输出。
STC89C52RC这类单片机的P1,P2,P3口每个引脚高电平能输出的最大电流只有毫安级,低电平可以吃进去的电流大一点,也只有10毫安量级。
p0与p3同高或同低是不能点亮的,你说的能点亮应该是这两个一高一低,三极管不能导通是因为正好接法及电位正好满足截止区条件。
你用示波器量就比较明显了。压降一般应该在0.2到0.7V之间。驱动光耦的电流一般应该在10毫安左右,而驱动发光管LED一般3毫安就可以点亮了。所以你将1K电阻改成560欧姆或470欧姆应该就可以驱动光耦了。
STC89C52 是实现不了的。对于P0口,不加上拉电阻,可以有 高阻态 ,但无高电平。要高电平,无高阻态。要满足三态要求,可以用 STC12C5A60S2 系列单片机,I/O口可以设置成四种模式,就可以满足三态输出的要求了。
1、当两个不同的型号的光耦只有负载电流不同时,可以用大的负载电流的光耦代替小负载电流的光耦。
2、还要考虑的参数有隔离电压、上升时间和下降时间、击穿电压、驱动极性等等。
3、看你的应用,光耦的种类有很多。晶体管输出光耦(输入电流,输出耐压,电流传输比)可控硅输出光耦(触发电流,输出耐压,过零还是不过零)IGBT驱动光耦(输出电流峰值)高速光耦(速度,开路集电极还是推挽输出)。。
4、NEC的光耦也比较多,你写的那个2sk2054不是光耦,是一个MOS管。NEC的光耦的型号都是 PS为前缀的,类似PS2501之类的。TLP521和TLP621一般情况下可以直接互换。导通电流稍有差别。一般的光耦参数:正向压降VF。
电源输出端电压升高使光耦内的发光二极管亮度增强,导致光耦内的光敏三极管进一步导通,使光敏三极管输出电压升高,振荡电路频率降低,输出电压降低,达到稳压效果。电源输出端电压降低过程则反之。图中元器件清单自己可以统计列出。
光耦在开关电源中起的作用主要是反馈隔离,与变压器一起实现高低压分离,你去掉光耦,又没将输出反馈送到开关管,所以一带负载,电压就掉,是因为带负载时,开关管的占空比没调大。
加大占空比,使得输 出电压升高;反之则关断光耦减小占空比,使得输出电压降低。旦高频变压器次级负载超载或开 关电路有故障,就没有光耦电源提供,光耦就控制着开关电路不能起振,从而保护开关管不至被 击穿烧毁。
(6) 特殊场合的应用 光电耦合器还可应用于高压控制,取代变压器,代替触点继电器以及用于A/D电路等多种场合。光耦的主要作用就是隔离作用,如信号隔离或光电的隔离。
工作原理 耦合器以光为媒介传输电信号。它对输入、输出电信号有良好的隔离作用,所以,它在各种电路中得到广泛的应用。它已成为种类最多、用途最广的光电器件之一。光耦合器一般由三部分组成:光的发射、光的接收及信号放大。
光耦的作用主要是用于数字信号传输,其工作原理当输入端加电信号时发光器发出光线,受光器接受光线之后就产生光电流,从输出端流出,从而实现了“电—光—电”转换。
选取如下:光耦合器(opticalcoupler,英文缩写为OC)亦称光电隔离器或光电耦合器,简称光耦。它是以光为媒介来传输电信号的器件,通常把发光器(红外线发光二极管LED)与受光器(光敏半导体管)封装在同一管壳内。
在设计光耦反馈式开关电源时必须正确选择线性光耦合器的型号及参数,选取原则如下:①光耦合器的电流传输比(CTR)的允许范围是50%~200%。
接通电磁阀线圈(一般小于10W)可用BT136可控硅,光耦触发电阻选330欧姆,保护电阻100欧姆,保护电容选0.1u~0.022/1000v,CBB21,这种小负载也可不用保护电阻,电容。
这两个电阻的选定要求不是很高,因为可控硅一旦导通,两端电压几乎为零,这样虽然电源电压有交流110V,但是对可控硅触发和光耦来说,只是一个脉冲,不会因为触发电流太大而烧坏。
推荐你选择39Ω/10W电阻和0.1μf/630V电容。具体RC参数选择,与你的可控硅特性参数及回路要求的关断过冲都有关系。但是一般会有一个大致的范围,来满足要求,确保可控硅不会损坏。
光耦里的触发管导通,可控硅的控制极得到触发信号,可控硅导通。R2,R3的取值可以满足要求,这个取值不是太严格,只要能满足可控硅的可靠触发即可(RR3的取值会在一定程度上影响可控硅的导通角)。R3也可以不用。
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