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完全可以驱动点亮发光二级管,如果是5V的单片机,最好串个500到1K的电阻,要不,你的二级管有可能会被烧坏。建议设计的时候最好用低电平驱动,也就是说二级管外端接VCC。
都能够点亮发光管,但是要达到5mA工作电流这个条件,74LS00一个也驱动不了,因为高电平输出电流规范只有-0.4mA,74HC00可以驱动一个,因为输出电流规范是-2mA。
还有现在流行的led1W 导通额度340mA的,像这样的单片机直接带就不行了,照样三极管的方式就行,不管是灌电流还是漏电流,都是超限。另外的也可以使用光耦去带led,接法与三极管是一样的,只是基极区别而已。
但是,输出低电平,不让二极管发光,1K的上拉电阻,就可以出现5mA的电流!而且,这“更大的”电流全部灌入了单片机的引脚,虽未必烧坏,也是无谓的耗能。从这个现象来看,这个电路并不够合理。
系列的LS系列只能低输出驱动LED,LS高输出电流太小无法驱动LED,低输出有几毫安的电流。
原理都是一样的,给个低电平,T1就导通,电流通过5V电源,T1的E和C,电阻R2,光耦的发光二极管,到地,发光二极管因为有电流通过而发光,致使三极管接收端导通,电源VCC通过R3,IC1的三极管端,到地。
1、.7v。光耦的导通电压是0.7v,光耦的工作部件是一个发光二级管,他的导通电压跟二极管是相同的。光耦合器简称光耦。
2、可以在光耦的一端输入脉冲波形,用示波器观看其隔离输出端是否有相应信号输出(或者反相输出)。
3、脉冲上升时间tr,下降时间tf:光耦合器在规定工作条件下,发光二极管输入规定电流IFP的脉冲波,输出端管则输出相应的脉冲波,从输出脉冲前沿幅度的10%到90%,所需时间为脉冲上升时间tr。
4、光敏三级管导通,光电耦合器是电流驱动型,需要足够大的电流才能使发光二极管导通,如果输入信号太小,发光二极管不会导通,其输出信号将失真。在开关电源,尤其是数字开关电源中。
光耦,即光电耦合器,结构:一般4脚的光耦,输入端跨接的是一只led,输出端跨接的是一只光敏三级管,led和光敏三级管是被密封在一个封装中的。
光耦的输入:光耦合器的输入实际也就是其内部发光二极管。光耦的输出:光耦合器的输出实际也就是其内部光敏三极管,与普通的三极管类似。
这个叫“光耦”(即光耦合器),两个东西是一个整体。当二极管有光照时,右边的就会导通,起到一个电隔离的效果,即前后级互不干扰。
光耦隔离就是采用光耦合器进行隔离。光耦合器的结构相当于把发光二极管和光敏三极管封装在一起。
结构:一般4脚的光耦,输入端跨接的是一只led,输出端跨接的是一只光敏三级管,led和光敏三级管是被密封在一个封装中的。原理:当在输入端加一正向导通电压,led发光,光敏三级管受光照,发射结导通,三级管相当于开关。
光电耦合器。是由发光二极管与光电二极管(三极管)组成,可以将输入端与输出端进行电气隔离(绝缘,耐压可达上千伏)的同时又传输信号。常用的有4N34N37等八脚双列直插封装。
可以认为是一个发光二极管和一个光电二极管或三极管封装到一起。可以实现信号的完全电气隔离。在信号采集系统中广泛采用。光耦是通电使发光二极管发光,光敏二极管接受光导通的器件。其好处输入和输出是隔离的,就象变压器一样。
光电偶合器件(简称光耦)是把发光器件(如发光二极体)和光敏器件(如光敏三极管)组装在一起,通过光线实现耦合构成电—光和光—电的转换器件。光电耦合器分为很多种类,图1所示为常用的三极管型光电耦合器原理图。
光耦电路一般是作为隔离用的,例如开关稳压电源中,在采样电路中为了输入输出的隔离采样光电耦合器。光电耦合器结构:在一个壳体中封装了一个发光二极管和一个光敏三极管。原理:发光二极管作为输入,光敏三极管作为输出。
光电耦合器可根据不同要求,由不同种类的发光元件和光敏元件组合成许多系列的光电耦合器。目前应用最广的是发光二极管和光敏三极管组合成的光电耦合器,其内部结构如图1a所示。
就是LED灯,电压在4V~4V左右。发光二极管发出的光线对人体没有伤害,发光二极管把90%的电能化为光能,是固态冷光源,不会发热。
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。
光耦电路即光电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。
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