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1、把输入端的1k电阻换成370欧姆,应该是光通量不够,同时接收管温度低的时候灵敏度也降低了。你可以简单并个1K的电阻,吧限流电阻减少到500欧。
2、由于三级管是流空元件,所以你此处的三级管输出端(EC)会由于BC无导通电流而无法导通。。
3、光耦继电器驱动不了是电流原因。光耦继电器对电流的大小有要求,电流小了是驱动不了的,要对应看看手册上电流的电最值是多小,并留有一定的余量,因此驱动不了是电流原因。光耦继电器是指含有一个MOSFET光耦合LED的光耦。
4、V就可以,不需要换24V。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。
5、你设计的思路是这样的:正常情况下,当光耦接入高电平时光耦导通,三极管基极电压通过光耦的后面到地,三极管截止,继电器线圈没有电流通过继电器断开。没有输入高电平时继电器是闭合的。
6、该图不能工作:三极管偏流不够,处于间歇放大状态。
用单片机实现电磁阀的控制对于专业技术人员来说比较容易实现,但是需要经过软硬件设计、制作电路板、软硬件联合调试的开发过程,需要时间长、牵扯精力大等问题。
电磁阀一般采用220V交流电驱动;单片机输出常用直流,且是低电平。单片机输出接一个电阻(1K),接PNP三极管基极,三极管发射极接一个5V继电器,集电极接地。继电器的触点串入220V到电池阀之间。
电子膨胀阀控制器的核心硬件为单片机,如控制器同时要完成压缩机及风机的变频等控制功能,一般采用多机级连的形式。电子膨胀阀的传感器通常采用热电偶或热电阻。
该装置给步进电机提供的逻辑数字信号来控制进内部的螺纹驱动阀针运动。
既然LED亮起是控制信号,就应该在继电器线圈回路串联一个光电耦合器,接受来自LED的灯光即可。
用光藕不用连接两个电源.从高压端直接取电电给继电器不可取,在高压线圈外加绕一感应线圈,取得1V左右电压驱动三极管或光藕再带继电器也可,不如在LED处取信号简单。串联后LED亮度不够可适当减小LED的限流电阻。
带动继电器有些困难,因为不仅仅要看继电器的电压,还要看电流。可以的,记住红色指示灯LED的电压是8-2V之间,电流是15-20毫安之间,你选择相应的开关电器就行了。这个没有试验过,用光电二极管估计行。
1、场效应管,英文缩写MOSFET,一般有3个管脚。依内部PN结方向的不同,MOSFET分为N沟道型(上图)和P沟道型(下图),如下面图所示,一般使用N沟道型可带来便捷性。
2、从结构上看,N沟道耗尽型MOS管与N沟道增强型MOS管基本相似,其区别仅在于栅-源极间电压vGS=0时,耗尽型MOS管中的漏-源极间已有导电沟道产生,而增强型MOS管要在vGS≥VT时才出现导电沟道。
3、N沟道管子,衬底是B,而且是P型半导体,B与源极S连在一起。
1、这是在光耦合器输入端接的PNP三极管,起到控制光耦合器内发光二极管的开关作用,便于数字电路或MCU控制光耦合器的开闭。
2、光耦有PC817和621两种常用的。输入端接的是起取样控制。输出端的是放大调整用的。
3、在发光二极管上提供一个偏置电流,再把信号电压通过电阻耦合到发光二极管上,这样光电晶体管接收到的是在偏置电流上增、减变化的光信号,其输出电流将随输入的信号电压作线性变化。光电耦合器也可工作于开关状态,传输脉冲信号。
+44V充电电压经R2R27和R26分 压反馈至第1脚。C15是软启动电容。第2脚电位由基准电压经R23和R3分压取得,实测为2V。第1脚电压越高,输出脉宽越窄,充电电压越低; 反之脉宽增宽,充电电压升高。
电动车自动充电的原理:我们目前用的电动车充电器大部分都是脉冲式充电器。
原理图:充电器(充电机)按设计电路工作频率来分,可分为工频机和高频机。
用48V电动车控制器上的MOS管就行了,比如STP75NF75。到修理店几元钱买一个坏的电动车控制器,就得一堆MOS管,够你用。不过电动车控制器上的MOS管基本都是N管,不懂你的电路是用P管还是N管。
,48V充电器,最高电压不大于56V,大于此电压,充电可能不转灯,低电压不低于55V,低于此电压造成充电不足,长时间容易对电池亏电,电流,如48V20A充电器,最大电流不大于3A。
关键词:热电阻 一个电阻 .光耦 k电阻 和光耦 继电器 传感器 三极管发射极 电阻 光耦 1k电阻 光耦继电器 驱动光耦 三极管基极电压 三极管截止
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