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串口隔离光耦(uart光耦隔离电路)

发布时间:2023-08-07
阅读量:20

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求指教光耦隔离串口通信电路怎么不工作

1、另外我测了下光耦,2接地时,4脚输出0.1V,当减小上拉电阻时,4脚电压有所增加。

2、图2在输出高电平时,电流大,带负载能力强。缺点是如果后面的电路对地短路了,就烧掉光耦了。

3、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。

4、电流太低了。输出端工作电流(负载电流)必须满足大于其导通稳持电流。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。

5、在一般的隔离电源中,光耦隔离反馈是一种简单、低成本的方式。但对于光耦反馈的各种连接方式及其区别,目前尚未见到比较深入的研究。

如何配置让光藕在光二极管没导通时输出低电平?

1、光耦的输入端可以看做一个发光二极管来计算。限流20ma。输入电压减去二极管压降再除以20ma就是r1的阻值。

2、说三中理论上可行的方法:第一种去接单片机的P0口管脚。第二种把c8连接的那个上拉电阻去掉第三种,让你接的那个单片机管脚输出0。

3、光耦的话把四脚光耦光敏二极管的负极接地,正极接个电阻,在串到单片机引脚就可以了。三极管的话把NPN型三极管的发射极接个电阻再接地,集电极接到单片机引脚。

RS232转485有源隔离和无源不隔离的区别是什么

1、.不同的传输模式 rs-232采用非平衡传输模式,即单端通信。而RS485采用平衡传输,即差分传输。rs-232采用非平衡传输模式,即单端通信。

2、转485转换器从性能上可以分为如下几种:无源型485转换器,有源型485转换器,防雷型485转换器,光隔离型485转换器,防雷光隔离型485转换器。

3、RS232转485有源与无源在信号输出格式上没有任何区别,不会另行增加寿命数据位的,那样会全乱套的。在信号质量上大多也能满足要求,只要你的485终端不是太多。

串口通信为什么要用光耦隔离?直接用MAX232有什么不好

隔离就是两个系统通过电路连接时向互不干扰电气间不联系,防止相互干扰和损坏。不隔离时,两个系统之间有电气联系。易相互干扰和损坏。有源的也就是外接一个变压器。

可能会导致电平不正常,这个也是猜测,可以看芯片资料。

MAX232光耦隔离,这个电路完全可以实现的,我的产品就使用了类似这个电路。不过,光耦用的是6N137,不知你用的光耦的工作频率够不够。

当用单片机和PC机通过串口进行通信,尽管单片机有串行通信的功能,但单片机提供的信号电平和RS232的标准不一样,因此要通过max232这种类似的芯片进行电平转换。

就是通常所说的串口,RS232接口上通信时要12V的电压才能识别,也高是相对高低电平为12V和0V,但是51单片机的高低电平为5V和0V,2者电平不一样没法通信,那中间就需要一个电平转换芯片来当翻译,MAX232就充当这个用的。

由于电脑串口输出电压高达12V,直接与单片机连接会烧坏芯片。所以用MAX232来进行电平转换。MAX232芯片采用单+5V电源供电,仅需几个外接电容即可完成从TTL到RS232电平的转换,共两路。典型电路如图所示。

串口输入方波,经过隔离器,输出竟然变形了,是什么原因造成的?怎么解决...

出现这种情况除了每个仪表、设备本身的性能原因如抗电磁干扰影响外,还有一个十分重要的因素就是由于仪表和设备之间的信号参考点之间存在电势差,因而形成“接地环路”造成信号传输过程中失真。

Af=1左右刚好能够平稳振荡。若放大电路的增益远大于3,使振荡幅度增长,会导致放大电路工作在非线性区域,输出波形出现严重失真。200mV放大100倍就是20V,而电源只有15V,会出现削顶和削底的现象。

只要变压器会进入饱和,信号就会变形,如果假设变压器铁芯无穷大,输入信号电流足够小,那么磁场一直没有达到饱和,继续建立,输出就应该继续。

波形由方波变为带有杂波的信号,由此造成接受设备计数异常(一般表现为多计数),可以使用MHM-02A信号隔离器对PLC信号进行隔离抗干扰处理,使其恢复成完美方波。当然还要注意PLC电源不能与强干扰设备共用一组电源。

解决共地、避免干扰 在大型项目改造中,经常遇到不同设备之间的共地问题,这也是产生信号干扰设备之间无法正常采集和处理的原因。

此时示波器应该是一条直线,说明探头是好的。探头是好的,你把那个夹子加在TTL信号的地上,然后再测TTL信号点,就应该是没有50HZ干扰的波形了。TTL信号的地夹子不方便夹,焊一条断线在信号地上,然后夹短线。

关键词:串口隔离光耦 三极管基极电压 三极管的发射极 上拉电阻 光敏二极管 拉电阻 光耦 电阻 光耦隔离 ical 发光二极管 三极管截止 二极管压降 继电器

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