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1、光耦MOC3081和光耦MOC3083的区别是IFT:光耦MOC3081是15mA;光耦MOC3083是5 mA。光耦简介: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。
2、首先,这种用MOC3083光耦加双向可控硅控制交流负载的电路,网上到处都是,MOC3083的技术资料上就有的,没有什么可保密的。既然来提问,还要防着别人,这也太不诚心了吧。
3、moc3062与moc3081都是可控硅型光耦,基本一样,区别就是负载的大小。moc3063的负载能力是100mA; moc3081是15mA;不可以用3081代替3062。
控制的设备功率再大了最是要过零检测了。用继电器可以免去隔离了,而且控制也容易,单片机控制一个三极管,再由三极管去驱动继电器,如果继电器很多的话,用三极管有点麻烦,就用ULN2803,一片可以控制8个继电器。
这个图中并没有MOC3023,而用MOC3023时,它自带过零检测电路,并不需要另外的检测电路,用了也不起过零检测的作用。这是个仿真图,就仿真图而言,是可以输出一个与交流电同步的过零脉冲信号。
炸三极管的也同理,原理图错误更多。至于需不需要用三极管来驱动,要看所选用的可控硅的最小驱动电流是多少,如果是几mA十几mA的则可以不用三极管而直接用IO口来驱动。当然,具体的电路设计上是要有技巧的。
没有 R6,有可能做不到正常过零检测。在电路上R7 R6 R3 C2都应该有的。建议检查一下moc3063,BT1有没有损坏,D4 LED可以换接到另一位置较容易清楚控制信号情况。
题外话:MOC3063的亮点是它能在交流过零后才能触发可控硅导通,这一点很重要!这样可以保证可控硅每次被触发后整个主回路的电流为0,然后才逐渐上升,直到过零后自然关断。
1、找不到,通常看能否找一个相近的或类似的元件来代替一下仿真。如果连相近的也没有,那就没办法了,因为自己要建个能仿真的元件是很困难的事,主要问题是仿真模型不好建立。
2、可以用其他阀门代替。Proteus软件是英国Lab Center Electronics公司出版的EDA工具软件,它不仅具有其它EDA工具软件的仿真功能,还能仿真单片机及外围器件。它是目前比较好的仿真单片机及外围器件的工具。
3、如果仅仅作图,那么用一个普通二极管替代也可以。如果要仿真,可以考虑用optoelectronics库里面的hcnr200或者其他几个光电器件。只有单个的photo管而没有发光管你也没法仿真。
1、非线性光耦的电流传输特性曲线是非线性的,这类光耦适合于弄开关信号的传输,不适合于传输模拟量。线性光耦的电流传输手特性曲线接进直线,并且小信号时性能较好,能以线性特性进行隔离控制。开关电源中常用的光耦是线性光耦。
2、可以,我在一个项目有见过用光电耦合器代替机械继电器的经历。
3、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。使用对象不同,要求也不同。 非线性光耦的电流传输特性曲线是非线性的,这类光耦适合于开关信号的传输,不适合于传输模拟量。
4、moc3063光耦的工作电压和电流的参数如下: 电压-断态: 600V,电流-通态(It(RMS)):(最大值) 25A,电压-栅极触发(Vgt):(最大值)3V,电流-不重复浪涌(50,60Hz) 208A,250A。
5、MOC3063是个带双向可控硅的光耦,BTA16为双向可控硅,即由单片机PWM_3063经光耦隔离控制可控硅的导通,低电平时加热模块通电加热。另外R26和C33组成浪涌吸收电路,防止浪涌电压损坏双向可控硅。
1、moc3021是摩托罗拉生产的可控硅输出的光电耦合器;常用做大功率可控硅的光点隔离触发器,且是即时触发的;还有moc304moc306moc3081等,是过零触发的。基本参数 moc3021,采用DIP封装方式。
2、过零触发就是在交流电过零后再触发;好处是动作平稳,冲击小(即时触发的如果在交流电峰值时触发,冲击电流很大)。MOC3021是即时触发的;过零触发的有MOC3041(400V)、MOC3061(600V)、MOC3081(800V)。
3、上面的360R的电阻是触发电路中的限流电阻,下面的电阻是防干扰电阻,去掉也可以工作。
4、MOC3061 是带过零检测触发光耦,当去掉触发信号时需要等到电流出现零点的时候才会关闭,让BTA16断开。如果是时间不断开,可能是可控硅已经损坏了。更换损坏的元件。在目前的可控硅应用中都有类似的情况出现。
5、怎么不行啊,有moc3021,moc3041,moc3061双向光耦就可。
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