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按继电器的工作原理或结构特征分类有十三种,分别是:电磁继电器、固体继电器、温度继电器、舌簧继电器、时间继电器、高频继电器、极化继电器、光继电器,声继电器,热继电器,仪表式继电器,霍尔效应继电器,差动继电器。
汽车大灯变光继电器触点是功能型。继电器是一种当输入量(电、磁、声、光、热)达到一定值时,输出量将发生跳跃式变化的自动控制器件。而汽车继电器是汽车中使用的继电器。继电器按用途分类可分为:功能型和控制型继电器两种。
高频继电器:用于切换高频,射频线路而具有最小损耗的继电器。极化继电器:有极化磁场与控制电流通过控制线圈所产生的磁场综合作用而动作的继电器。继电器的动作方向取决于控制线圈中流过的的电流方向。
。根据16路光耦继电器说明书显示,16路光耦继电器供电要3根线,每一路继电器输出都是3个端子,A为公共端,B为常开触点,/B为常闭触点。光耦继电器是指含有一个MOSFET光耦合LED的光耦。
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。
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。
试下在串个单向二极管在单片机输出点,或反向并个二极管在光耦输那,串:反向截止,这样就不能回流到单片机,截止干扰。
你的这个电路最大两个问题是,光耦输入端没有接上限流电阻,这样很容易烧掉。24V继电器线圈两端没有接续流二极管,线圈是感性负载,在断电的一瞬间会产生瞬时高电压,很有可能会烧掉控制器件。
二是图中Q1的输出用了射极输出,射极输出电压VO=VCC-VR-Vbe,VR是R9上的电压降,由于继电器需要的驱动电流较大,R9的值又比较大,所以VR也较大,导致VO减小。解决办法是用集电极输出驱动。
上拉电阻选10K,电阻1选2K,电阻2选10K,三极管选8050。但这个电路可能有两个问题:由于IO口的初始状态为1,所以刚上电时,继电器处于吸合状态。需要在5V和光耦1脚之间串一个1K电阻,否则光耦易烧掉。
1、电路原理正确。 TLP521推荐的电流是1mA,根据图中的R2和R3阻值,TLP的电流是2mA。没多大问题。 R2/R3的阻值分别是1K和10K,这样工作时8050基极电压很高,整个电路抗干扰性能会变差。
2、所以在不知道继电器具体型号之前,还是默认用三极管控制比较好。而且三极管的二次放大作用也使得光耦的动作更为灵敏,控制起来就比较干脆嘛。
3、烧三极管是因为你没有在继电器上并一个续流(也叫阻尼)二极管来保护三极管。如图D15就是:另外帮你纠正一下,继电器应该放在三极管的集电极,若三极管是PNP的就放才在发射极。
4、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。但是你的光耦设计错了,应该是1脚接正极,2脚接地,3脚接24VGND ,4脚接R12是对的。
5、理论上可以,但实际最好不要直接连接,毕竟光耦的目的是电气隔离,不是驱动,实际做法是光耦后加一级驱动放大,用三极管或专用驱动器都行。
1、继电器的接线法:886为继电器启动讯号的输入端(小电流的输入),87为输出端(大电流流出端),30就是供给大电流的来源(一般都是接到电瓶的正极)。
2、继电器的接线法:886为继电器启动讯号的输入端(小电流的输入),87和87a为输出端(大电流流出端),30就是供给大电流的来源(一般都是接到电瓶的正极)。
3、要做个稳压电路,将12V电压降到5V左右,5V电压接个电阻(限流),再输入光耦。直接输入会烧了光耦。
作用:1隔离作用,如信号隔离或光电的隔离,2。比普通光耦驱动能力强,可以用来控制各种负载例如(微小模拟信号的切换、电磁继电器、电灯、发光二极管、加热器、马达、电磁吸筒等)。
隔离作用。众所周知,光耦起到信号的隔离作用。
隔离作用,于光耦是通过光线来进行信号传输的,能够有效地隔离开关电源输入端和输出端之间的高低压区域,避免因电气噪声、过电压等原因导致的电路损坏或者安全事故。
光耦主要是起电气隔离的作用,但在共地电路中还可以起到另一种作用就是可以解决光耦两侧的电平转换,比如5V系统对3V系统,或者反过来。
关键词:光耦继电器 差动继电器 光隔继电器 上拉电阻 电阻 光耦隔离继电器 隔离继电器 和光耦 一路继电器 1路光耦隔离 续流二极管 磁继电器 舌簧继电器 变光继电器 声继电器 拉电阻 三极管截止 光继电器 三极管基极电压 极化继电器
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