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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、因为光敏三极管只有2个脚,无法像普通三极管那样判断。一般是用数字表的二极管档测量电阻判断。数字表二极管档红表笔输出电流,黑表笔流入电流。任意接,然后是其接收光照和遮蔽光照,电阻有明显变化的是正确的方向。a)判定基极。
5、各种控制电路中。由于光耦内部的发光二极管和光敏三极管只是把电路前后级的电压或电流变化,转化为光的变化,二者之间没有电气连接,因此能有效隔断电路间的电位联系,实现电路之间的可靠隔离。 比较法 。
6、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。
如果工作时Vt2不发热。原因可能是继电器并接二极管虚接或脱焊,导致继电器关断时产生生的反压击穿三极管。
如果继电器的工作电流大于三极管的电流极限,当单片机低电平触发时,三极管就会发热烧坏。
三级管发热严重,一是三极管的耗散功率不够大,二是三极管未处于饱和状态(基极偏置过小,图中是激励电平不够低)所致。
你三极管一定要选用β大的,并且驱动电流也要足够大,否则管子的Uce较大,管耗也就大。发热就严重,记住8050这类管子Ic不要超过1A。应当留有余量才安全。实在不行就用贴片mosfet。
三极管驱动电磁阀,三极管应该工作在开关状态,电磁阀线圈给电时,三极管应该是饱和的,此时三极管虽然电流较大,但饱和压降很小,功耗很低,不会严重发热。
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。
为了保护8050,可以在基极串入一个几十欧到200欧的电阻,根据继电器需要的驱动电流实验确定电阻阻值。
你给的图中,单片机通过光耦驱动继电器,电路中的电阻为了限制流过Q1基极的电流,三极管起放大作用,将光耦提供的基极电流进一步放大,使继电器可以可靠吸合。
与继电器合用的应该是电容器,可以消除通断瞬间的脉冲电压引起的高温电弧,避免接触点的烧坏。
直接输出方便。输出电流不够时,小功率电路用三极管就够了。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)。
驱动三极管起到开关的作用控制继电器线圈,因为电磁锁用电流大三极管不能直接控制电磁锁必须加一个继电器。
主要就是为了隔离呗!光耦隔离就是采用光耦合器进行隔离。光耦合器的结构相当于把发光二极管和光敏三极管封装在一起。
把发光源和受光器组装在同一密闭的壳体内,彼此间用透明绝缘体隔离。发光源的引脚为输入端,受光器的引脚为输出端,常见的发光源为发光二极管,受光器为光敏二极管、光敏三极管等等。
这几个参数共同决定了光耦工作在放大状态还是开关状态,其计算方法与三极管工作状态计算方法类似。若输入电流、输出电流、电流传输比设计搭配不合理,可能导致电路不能工作在预想的工作状态。
四脚光耦封装外壳上标示的型号朝上为正面,在光电耦合器的针脚旁边,有一个针脚是带小圆点的,那个针脚就是1脚,再逆时针数,1 2 3 4,这样就分辨出来了。
1、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。
2、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。
3、不用加电阻,不用二极管,与5V继电器直接相连就可以驱动。还有一种方法是用PLC817光耦,也需要加反相二极管,还需要加一个560R的电阻,上拉电阻10K,有点麻 烦。总之不要IO口直接驱动,必须加其他原件。
4、C51单片机驱动继电器一般先用光耦隔离。光耦再驱动三极管。用s9014 c 331都可以。IO口直接控制用PNP管。灌电流控制导通。
关键词:继电器 上拉电阻 光敏三极管 普通三极管 光耦隔离 测量电阻 电阻 单片机驱动继电器 拉电阻 量电阻 光耦 三极管三个 三极管驱动继电器 发光二极管 和光耦
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