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光耦两边只有光的联系,就是做电隔离用的,所以两边供电完全可以采用不同电压。TLP521的LED在10mA时最大压降3V,用3V是可行的。光耦: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。
电流输入电路都是通过固定电阻把电流转换为电压。然后用稳压二极管箝位4mA对应的电压,4mA以上才可以对光耦导通。还要保证20mA时对应光耦电流不超过额定值。
TLP521的三极管做功率驱动很不现实的。首先,TLP521不是线性光耦,也就是说你给驱动端的5V电平,光耦另一端输出的电流不确定。
N137光耦的VCC脚极限值是7V,不能接12V,但输出相当于是一个集电极开路的NPN三极管,VCE最大值可以达到20V,所以上拉电阻接12V是没有问题的。
使用光耦进行电平转换 首先要根据要处理的信号的频率来选择合适的光耦。高频(20K~1MHz)可以用高速带放大整形的光藕,如6N137/TLP113/TLP2630/4N25等。如果是20KHz以下可用TLP521。然后搭建转换电路。
这个电路就光耦电路,6N137是高速光耦,当3脚输入低电平时,光电管导通,使得输出端与5脚相连,也就是输出低电平。当3脚高电平时,光电管不亮,输出高电平。
输入的电信号驱动发光二极管(LED),使之发出一定波长的光,被光探测器接收而产生光电流,再经过进一步放大后输出。这就完成了电—光—电的转换,从而起到输入、输出、隔离的作用。
1、由于光耦合器输入输出间互相隔离,电信号传输具有单向性等特点,因而具有良好的电绝缘能力和抗干扰能力。
2、在开关电源上中,光耦既有隔离作用,也有(反馈)功能。
3、使输出电压降低。一旦高频变压器的次级负载过载或开关电路出现故障,就没有光耦电源,此时光耦控制开关电路无法启动,最终保护开关管不被击穿烧坏,所以开关电源中的光耦合器一般起到隔离的作用,提供反馈信号和切换三。
4、光耦作用是:保证输出与市电隔离的条件下传递反馈信号给开关集成电路。这里没有“管子”,只有开关集成电路,光耦就是在反馈信号与集成电路间做光电隔离。确保输出端不会触电。
5、有些电池的标称值比6V的整数倍稍大一些,比如7V或者12V等等,其实是为了保护电池。最近遇到一个电气知识都蛮齐全的地方,建议你可以去看看。可以查一下 民熔电气集团 。
6、但由于LED需要恒流驱动,因此,这个“LED恒流驱动电源”的反馈结构就是限压恒流的形式。LED开关电源权威解析 其用途当然是驱动LED灯板。由于选用的LED个体的功率、电流不同,这个LED灯板就分别有串联、多串多并的结构形式。
1、-26V至+5V的转换,用光 耦就能实现,比较容易。而延时3秒,要准确的话,用电路难以实现。可以先用光耦转成5V,再加到单片机上,由单片机计时3秒就比较准确了。
2、可以使用DC/DC转换芯片,效率高,但电路较复杂。 7805等线性稳压电源的输入通常要求小于36V,所有不能使用。
3、左边一种如果逻辑极性不对,不要改用右边的电路,可以改输入端,让输入通过电阻和光耦对地。
4、这类压差比较大的直流电压转换,一般是用DC-DC变换器来实现的。
5、V?你不是想从幻象电源里取电吧?那个电流很小的。几乎没用。
用mos管搭建的转换电路。通过三极管搭建判断电平状态。利用二极管的钳位作用,5V系统(5VIN)为高电平时,D1阳极保持3V+二极管正向压降的电平。
也可用300欧电阻串联一个0.5W 3V稳压二极管得到3V电压。
计算时候加入一个权重即可,在软件中实现比较方便。如果必须用硬件实现的话,还是用专用的电平转换芯片,这个稳定且精度高。5V转到3V的图解 这是一个LCD显示器屏的译码显示驱动控制电路。
1、用光耦吧,西门子输出的是24V的脉冲信号,接上发光二极管,配上电阻,将脉冲信号转换成光信号,采集卡那边配上0-5V的电源,接到光耦上。当西门子输出时,二极管发光,光耦接通,采集卡收到信号,希望能够帮到你。
2、前两种方法由于在调速时改变了控制脉冲的周期(或频率),当控制脉冲的频率与系统的固有频率接近时,将会引起振荡,因此常采用定频调宽法来改变占空比从而改变直流电动机电枢两端电压。
3、但是价格稍贵些。AD654在250kHz处频率精度是0.1%(最大值),在500kHz处是0.4%(最大值),而VFC320在10kHz处频率精度是0.005%(最大值),在100kHz处是0.03%(最大值),在1MHz处是0.1%(最大值)。
4、DF107是全桥整流器,P521是光耦。此电路直接接交流电源,经两个电阻降压后,由全桥整流器整流成100HZ正半周,此电压大于光耦中LED起始电压时,光耦导通,输出为低电平。
关键词:电源光耦 高速光耦 线性光耦 发光二极管 光耦 拉电阻 稳压二极管 固定电阻 ical 521光耦 电阻 上拉电阻
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