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1、顾名思义,主要是隔离作用!其目的在于从电路上把干扰源和易受干扰的部分隔离开来,使测控装置与现场仅保持信号联系,而不直接发生电的联系。隔离的实质是把引进的干扰通道切断,从而达到隔离现场干扰的目的。
2、,隔离高低压供电回路,防止高压电路串到低压电路(如CPU,逻辑控制等数字低压电路)损坏低压电路设备。2,防止高低压干扰互相串扰,使电路更稳定。
3、防止外部i\o的干扰 输入输出接口的杂波,干扰电压,可以通过光电耦合器给隔离开来。防止高电压窜入到逻辑控制系统,损坏芯片。如果杂波窜入到控制芯片那里可能赵成cpu进入死循环,或损坏元件。
4、为了保护PLC内部核心部件的安全,作为内部电路和输入输出电路的隔离作用。
1、因为是外部电路与PLC内部电路实现物理隔离,提高抗干扰能力。如果采用普通的二极管,晶闸管组成的电路系统,本应24V的电压信号使PLC动作。
2、开关量i/o模块。(1) 输入信号的类型及电压等级. 开关量输入模块有直流输入、交流输入和交流/直流输入三种类型。
3、程序I/O方式 适用于:早期计算机无中断机构,处理机对I/O设备的控制采用程序I/O方式或称忙等的方式。中断驱动I/O控制方式 适用于:适用于有中断机构的计算机系统中。
应该要的,一般光耦驱动电流很小50mA MAX.如果你的驱动频率很高,因为S-D极电容比较大,电流小,一下子充不满,达不到驱动的电压的。
光耦可以用两种电压,一边5V,一边12V是完全可以的。817光耦二次侧最大电流50mA,.R4阻值要选220欧多些,R4电阻选用300欧姆的。你的图是单片机驱动光耦,没直接驱动三极管。
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。
不一定非要接光耦,有的设计就是单片机驱动一个三极管,由三极管来控制继电器。接光耦是为了实现电隔离。
内部为单管输出的光耦依型号不同,其最大输出电流一般在20mA~150mA范围,若要大电流输出的话,最好在光耦后面外加大功率三极管、MOSFET、VMOS、可控硅等。
需要隔离,一般采用光电隔离。光耦合器一般由三部分组成:光的发射、光的接收及信号放大。输入的电信号驱动发光二极管(LED),使之发出一定波长的光,被光探测器接收而产生光电流,再经过进一步放大后输出。
1、不能输出高电平原因如下:IO口是否设置为弱上拉输出或推挽输出,如果是高阻输入就不能输出高电平。IO口设置为开漏输出时,必须在银角外部接上拉电阻。程序指令是否向该IO口输出了逻辑1。
2、原因是8051单片机的I/O口是“准”双向的输入输出口。看一下P口的电路图你就懂了。当输出“0”时,三极管导通,被钳制在低电平,外部信号无法输入。所以要输入时,先要置“1”,使三极管截止,这样才能输入。
3、复位过程中,输出为高电平,如果高电平时能驱动外部器件动作,那么复位过程中外部器件会动作(外部器件响应及时)。有的CPU复位时输出是高阻态,不会有输出。
4、有的是高电平状态。所以对于像51单片机的这种类型的单片机一般就要使用低电平有效驱动,至于你说的一定要高电平有效,那就加一个PNP三极管倒相即可。STC的51单片机有他的解决办法,你可以去了解。
5、电路没有问题,复位时为高电平,复位完毕后,正常工作时应当是低电平,可能是电路某处接触不良,比如R5接地不良或者C4短路。
6、stc89c52单片机上电默认是高电平,如果P0口没有加上拉电阻的话,应该输出是三态门。你用万用表测一下电压是否是接近5v。如果每加232芯片的话,下载程序是下不进去的。
1、L298N确实能屏蔽一部分干扰,不过也要合理地设计硬件才行。控制侧跟输出侧要隔离电源,不共地才行。
2、下次你要注意了,单片机和L298之间用光耦进行连接,这样最多就是烧了光耦而不会烧单片机的。
3、问题就来源于直流电机是一个感性负载。感谢负载在断电和切换方向的时候,都会感应出很大的电动势,就这个感应电动势,反馈到了单片机端,瞬间击坏单片机。除了电机两端安装电容和压敏电阻外,最直接的方法是光耦隔离。
4、一组5V电源给单片机和控制电路供电,另外一组5V、9V电源给L298N的 VSS、VS供电。在控制部分和电机驱动部分之间用光耦隔开,以免影响控制部分电源的品质。
5、单片机IO口驱动能力较弱,不可以直接驱动继电器,光耦稍好,但最好还是加一级缓冲。继电器可直控电机,光耦有很多种,有的可以直驱,但你的电机供电较低,电流不小,不建议光耦赵驱。
6、提供个调试建议:断开电机的连线,然后接好电源,检测一遍L298的4脚Vs(H桥电压供电)、9脚Vss(逻辑控制供电)。注意,不要随意改变单片机的供电电压,要不很容易烧毁芯片。
关键词:继电器 电容 17光耦 817光耦 单片机驱动三极管 光耦 单片机驱动光耦 光耦隔离 驱动光耦 驱动三极管 三极管高压 电阻
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