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1、PC817过零检测是PFC电路还是控制可控硅电路,如果控制可控硅,直接用光耦(我们用MOC3022)控制就可以了,交流电路直接可以关断。就是固态继电器电路(SSR),电路很简单可靠,五个元件。我做过很多。
2、另外,采用TO—220封装的双向可控硅,T2极通常与小散热板连通,据此亦可确定T2极。区分G极和T1极 (1)找出T2极之后,首先假定剩下两脚中某一脚为T1极,另一脚为G极。
3、这个图中并没有MOC3023,而用MOC3023时,它自带过零检测电路,并不需要另外的检测电路,用了也不起过零检测的作用。这是个仿真图,就仿真图而言,是可以输出一个与交流电同步的过零脉冲信号。
就如楼上所说,这种电路 一般都是用光耦驱动可控硅的,如MOC3052/3062等等。。
R2R3要按BTA100的栅极电流计算一般为几千欧。功率要在2W以上。MOC3052最好是固态继电器。
MOC301MOC302MOC302MOC302MOC3052 都是不带过零触发的光耦。
如果可控硅两端的电压最大值是311V,而它的控制电流要在15mA以下,你可以大概选个中间值,就6mA吧。那么用311V/50K=22mA。其实你用100K电阻都还行,只不过灯光会暗点,因为这电阻大小决定每个周期导通时间长短。
可以,修过el3023控制双向可控硅接发300W的发热丝。实现调整发热丝的温度。
MOC3041是过零检测双向可控硅输出光电耦合器,参数为:通态电流100ma,触发电流15ma,峰值电压400V,浪涌电流1A Vtm3v,Itm100ma ,隔离电压5KV。
要是用可控硅控制最好有过零检测,但必须要用光电隔离了。要实现过零检测,要是外加检测电路是很麻烦的。既然加光电隔离,不如将过零检测和光电隔离合二为一,有一种光耦,叫MOC3803,资料在百度文库里就能下载。
这个图中并没有MOC3023,而用MOC3023时,它自带过零检测电路,并不需要另外的检测电路,用了也不起过零检测的作用。这是个仿真图,就仿真图而言,是可以输出一个与交流电同步的过零脉冲信号。
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、一般用于单片机输出,特别是后面接有高电压,大电流的器件,比如电动机,继电器之类的。你要输入效果好一些,用光耦有点莫名其妙,如果输入信号频率不高,不如直接用个74HC14(带施密特的六反向器)对输入波形进行整形效果好。
3、光隔离是一种很常用的信号隔离形式。常用光耦器件及其外围电路组成。由于光耦电路简单,在模似、数字隔离电路或数据传输电路中常常用到。可用多路输出的线性光耦器来完成。
可用MOC302X、MOC305X、MOC306X、MOC308X等进行代换。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。
MOC301MOC302MOC302MOC302MOC3052 都是不带过零触发的光耦。
是可以通用的 后面的9451是代表的94年51周生产的。只是代表的生产批次。
1、可控硅调压电路的工作原理是,当电压输入变化时,可控硅会调整输出电压,以保持输出电压恒定。可控硅调压电路的结构由可控硅、电容、电阻和电感组成。
2、R2R3要按BTA100的栅极电流计算一般为几千欧。功率要在2W以上。MOC3052最好是固态继电器。
3、可控硅就会打开,将电流从输入端传递到输出端;当控制端接受到低电平信号时,可控硅就会关闭,不再传递电流。可控硅在很多电子设备中都有应用,比如电视、电脑等。它们可以用来控制电路的开关状态,从而控制设备的工作状态。
4、可控硅的工作原理: 双向可控硅:双向可控硅是一种硅可控整流器件,也称作双向晶闸管。这种器件在电路中能够实现交流电的无触点控制,以小电流控制大电流,具有无火花、动作快、寿命长、可靠性高以及简化电路结构等优点。
5、双向可控硅调光电路的工作原理是,当电流通过双向可控硅时,电流的大小可以通过控制硅的正向和反向电压来控制。当正向电压增加时,电流增加,反之亦然。
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