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1、电路原理正确。 TLP521推荐的电流是1mA,根据图中的R2和R3阻值,TLP的电流是2mA。没多大问题。 R2/R3的阻值分别是1K和10K,这样工作时8050基极电压很高,整个电路抗干扰性能会变差。
2、所以在不知道继电器具体型号之前,还是默认用三极管控制比较好。而且三极管的二次放大作用也使得光耦的动作更为灵敏,控制起来就比较干脆嘛。
3、估计是用单片机或数字电路的高电平驱动,这样失败的可能性很大。高电平电流输出能力很小的,一般不足以驱动光耦。建议使用低电平驱动,并加接限流电阻300欧。
4、烧三极管是因为你没有在继电器上并一个续流(也叫阻尼)二极管来保护三极管。如图D15就是:另外帮你纠正一下,继电器应该放在三极管的集电极,若三极管是PNP的就放才在发射极。
5、二是图中Q1的输出用了射极输出,射极输出电压VO=VCC-VR-Vbe,VR是R9上的电压降,由于继电器需要的驱动电流较大,R9的值又比较大,所以VR也较大,导致VO减小。解决办法是用集电极输出驱动。
1、三极管有三种工作状态:截止状态、放大状态、饱和状态。
2、处于放大状态和饱和状态的三极管,基极和发射极间的电压有变化,但不明显。比较简单的方法就是测量集电极与发射极间的电压,就可以区分是放大状态还是饱和状态。
3、对于数位量,当输入为低电平“0”时,光敏三极管截止,输出为高电平“1”;当输入为高电平“1”时,光敏三极管饱和导通,输出为低电平“ 0”。若基极有引出线则可满足温度补偿、检测调制要求。
用光耦隔离后接继电器输出是控制高压大型电路的方法,可靠性当然更高。当然,可靠性最高的一定是三极管、光耦、继电器等一起上(这不废话么)。但它们的成本也是逐渐提高的,所以杀鸡还是不要用牛刀。
接机械式继电器的话光耦的驱动电流不够的,要再接三极管再驱动继电器。
不一定非要接光耦,有的设计就是单片机驱动一个三极管,由三极管来控制继电器。接光耦是为了实现电隔离。
无法驱动如继电器等大功率负载,并且继电器在分断时会产生一个高压脉冲,有可能击穿单片机的I/O口,为了提高带负载能力和防止干扰,因此用一个光耦在单片机和负载之间做一个隔离,达到保护单片机和提高负载能力的功能。
用ULN和三极管驱动比较理想,光耦效率不高。ULN2003通常做驱动用。如果用NPN三极管,那么继电器一端接电源,出来了接NPN的集电极,发射极接地,基极接控制信号。
光耦控制三极管基级,三极管控制一个继电器即可。如有帮助请采纳,或点击手机右上角的 采纳按钮。
可以倒是可以,但是光耦的CTR有限,导通后的等效阻抗也较大,不能用于切换太大或太小的负载电流。
用51单片机一个IO口,通过一个光耦和一个三极管,控制一个5V或者一个12V的低压直流继电器,然后通过低压直流继电器的触点,就可以控制220V交流开关了。
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。
1、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。
2、光敏三极管的基极来自外界光信号,不用你接的,也没有脚,只是一个透明的开窗,有点像发光二极管。剩下的两个脚分别是发射极和极电极,器件上应该有一个凸起点或缺口,表示对应的此引脚是发射极。
3、tl431是一个稳压输出器,将它和光耦结合在一起,将光耦和它的输出串联,可以在有光时输出低电平,无光时输出高电平。
4、将光敏三极管接在图所示的电路中,光敏三极管的集电极接正电位,其发射极接负电位。
二极管起单向导电作用。三极管在模拟电路中起放大作用,在数字电路中起开关作用。
左边的6只二极管是整流,把交流电变为直流电。
三极管和二极管的作用: 三极管: 模拟电路中的三极管工作在线性放大区,是一个放大元件; 数字电路中的三极管工作在饱和或截止状态,起开关作用。
关键词:三极管控制 单片机驱动继电器 三极管三个 三极管饱和 光耦 光偶三极管 光敏三极管 驱动光耦 光耦隔离 二极管和三极管 三极管截止 继电器 三极管驱动继电器 三极管是如何工作的 保护三极管 电阻
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