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K的电阻不要,5V电源接继电器的线圈的一端,线圈的另一端接现在图中输出端的5V,这样就可以驱动了。
一般光耦正面右上角都有一个圆点凹槽,此标示第一脚。按逆时针方向,四个引脚一次为4。则4脚对应与输出端。4脚位三极管集电极,3脚位发射极。
在输入端接入低电压6V(以4N35为例,具体输入电压以数据手册为准)串入保护电阻。用万用表调到电阻档,在另一输出端,测量电阻值。断开前级电源无穷大(一般是兆欧级别),接通前级电源电阻值急剧变小则代表光耦是好的。
1、光耦导通时,1脚处的电压大约是25V左右。
2、光耦的导通电压是0.7v左右。因为光耦的工作部件是一个发光二级管,他的导通电压跟一般的二极管是相同的。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。
3、,LED的工作电流是 (+5V-Vf)/R3, 其中Vf是LED的顺向导通电压,也就是起始电压 一般Vf 4~3之间,根据型号不同Vf则不一样。
4、依光偶的工作原理1 2脚为发光二极管发射端,电压在2V左右,3 4脚为光敏管接受端,电压在7,8V左右。
1、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。
2、通常选择TL431结合TLP521进行反馈。这时,TL431的工作原理相当于一个内部基准为5V的电压误差放大器,所以在其1脚与3脚之间,要接补偿网络。常见的光耦反馈第1种接法,Vo为输出电压,Vd为芯片的供电电压。
3、光耦1,2脚间电压为lV左右。光耦合器亦称光电隔离器或光电耦合器,简称光耦。它是以光为媒介来传输电信号的器件,通常把发光器(红外线发光二极管LED)与受光器(光敏半导体管,光敏电阻)封装在同一管壳内。
有点的是1脚,就是发射端的正极,同侧为发射端负极,有点脚的另侧为接收端的C极,还有一个为E极,常见的817系列是这样,多脚位可参考规格书。
四脚光耦,有两个脚是输入,另两个是输出,输出入是一个光敏二极管,是单向导通的,输出没在路是不通的,六脚光耦,和四脚差不多,有两个脚一般是空的,测试方法:有两人指针表或一个1。
有点的脚就是内部发光二极管的正极。作用是反馈。采集后面的信号给前面的控制芯片,让该电路得到一个稳定的输出或者是保护电路。种类 光电耦合器分为两种:一种为非线性光耦,另一种为线性光耦。
开关电源光耦1脚2脚电压来自稳压电路线。根据相关公开信息显示通常情况是2脚是稳压那边,4是电源电路那边。2脚是输入端,是内部发光管的引脚,1脚为正极,2脚为负极,(也有的是双向的)。
上面两张图片对应即可知道哪里是第一脚,其实一般是圆点表示第一脚。图中虽然是3020,但是3021也是一样的。
普通光电耦合器只能传输数字信号(开关信号),不适合传输模拟信号。
这要根据电路图,检查输出电压到1脚的相关电路了,至于是什么元件损坏,需要自行检查。
这不是几句话能说清楚的,如果不是电源部分有故障导致输出电压过低的话,那只有找电路部分的各级单元。
故障原因:供电电压太低,小于最小电压值要求。处理方法:检查并提高供电电压。
首先要测量电源控制芯片的启动脚是否有启动电压,若无启动电压或者启动电压太低,则要检查启动电阻和启动脚外接的元件是否漏电,此时如电源控制芯片正常,则经上述检查可以迅速查到故障。
图1中,无稳压作用,仅相当于一只普通二极管,产生0.7V电压降。图2中,有稳压作用,使LED负端恒压在3V。
光耦中发光二极管(2)的反向耐压一般只有5V左右,二极管1在这里起保护作用,万一外加电源极性接错,可以保证发光二极管(2)的反向电压为二极管1的正向压降(1V左右)。
四脚光耦,有两个脚是输入,另两个是输出,输出入是一个光敏二极管,是单向导通的,输出没在路是不通的,六脚光耦,和四脚差不多,有两个脚一般是空的,测试方法:有两人指针表或一个1。
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。
开关电源光耦1脚2脚电压来自稳压电路线。根据相关公开信息显示通常情况是2脚是稳压那边,4是电源电路那边。2脚是输入端,是内部发光管的引脚,1脚为正极,2脚为负极,(也有的是双向的)。
如果这个线圈断电,则会感生较高的反向感生电压,将LM317稳压器击穿。并联这个二极管,就是短路感生电压,避免稳压块被击穿的保护作用。
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