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1、严格意义上讲是不可以并联使用的,但工程上3路并接使用也没什么问题。关键是驱动能力是否够用。
2、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。
3、光耦并联一个5K电阻,如光耦导通压降Vf=5V,那当signal回路中电路I0.3mA,则光耦不导通。一般情况下回路中干扰小于0.3mA。如果没有这个电阻,干扰产生的电流都会流过光耦。经过CTR变比到副边。
4、将电源VCC1和VCC2共地,设计一个减法电路,其输出是V=K1*输入电压-K2*输出电压,可以设计成K1=K2。从0~10V改变输入电压,用电压表或示波器观察减法电路的输出电压V。
1、能。方法是:去掉电流电压检测部分的反馈,只用431和光耦部分的反馈就可以了,如果将光耦作为电源反馈网络的一部分,其传递函数增益非常大。
2、首先需要找到两个辅助电源,可以选择两个二手或者废弃的电源。值得注意的是那只跨接在开关变压器二次绕组上的0.22μ/630V电容很重要,需要把它跟电源组合在一起。
3、把里面的变压器改成可调的变压器就行了。简单地说,输入电压是220V交流,输出直流稳压12V,或24v, 或48v等,只要把输出变压线圈匝数可调就行了。也就是把变压器改为可调变阻器型式就好了。
4、在电源底座上安装三极管和变压器,并将变压器的出口连接至电阻,接着将电阻的输出连接到可调电源上。将线缆连接到电源的输出口上,将线缆放置于法兰盘内。
5、应当可以改的,只要原充电器的输出正常就行,找到其内部IC快中设定电压值的引脚,将适当的可调电阻代换进去试试,当然这个输出电流你也要注意它的数值啊。
6、会导致充电器故障、电池充电不充分或充电过度、电池损坏,甚至是电池爆炸或火灾等严重后果。因此,建议不要随意更改电动车充电器的电路,而是使用原厂提供的合法充电器正常充电。
正向光耦和反向光耦是两种常见的光耦合器件,它们在工作原理和应用上存在一些区别。 正向光耦(Forward Optocoupler):- 工作原理:正向光耦器件由一个发光二极管(LED)和一个光敏电阻(光控电阻或光敏三端元件)组成。
光耦PC817和PC817B区别为:峰值正向电流不同、作用不同、应用不同。峰值正向电流不同 光耦PC817:光耦PC817的峰值正向电流(ICE max)为1A。光耦PC817B:光耦PC817B的峰值正向电流(ICE max)为5A。
这就是一个简单的开关稳压电源 电路中CX1和LF1起到抗干扰作用滤除交流电源中的高频干扰信号,U2有两个作用一是和U3配合起到采样就是将输出电压的高低反馈到稳压电路。二是起到隔离作用使输入电路的热地和输出的冷地隔离。
双向光耦和单向的区别:双向光耦即接口端点不分正负极的光耦。单向光耦合器称光电隔离器或光电耦合器,简称光耦。
的,所以把三极管的β称为电流放大倍数;而光电耦合器(不加复合放大器时)的β=总是小于1的,通常用百分数来表示,这就是光电耦合器与晶体三极管在传输电信号能力上区别。
光耦817B档与C档只有耦合系数不同,其他方面是没有区别的,817C同B一般电路,可以直接换,看不出差异,如果有影响,调整一下光耦的供电电阻,改变增益,即可满足要求。
毫安,是电流的计量单位,用字母mA表示。毫安是一安培的千分之一。其中安是国际的统一电流单位,用字母A表示。电流在物理表示,用英文大写的I表示。科学上把单位时间里通过导体任一横截面的电量叫做电流强度,简称电流。
ma是电流的单位。毫安,是电流的计量单位,用字母mA表示。毫安是1安培的千分之一。安培(简称:安)是国际的统一电流单位,用字母A表示。电流在物理用英文大写的I表示。电流是指一群电荷的流动。
毫安,是电流强度的单位!电流强度单位的理解:如果导体的某个截面,在1秒时间内通过1库仑的电量,那么,流过这个导体的电流强度就是1安培,也表示为1A。
mA是电流的单位,是毫安的意思,毫安是一安培的千分之一。
电流的单位是安培(安德烈·玛丽·安培)。简称“安”,符号 “A”,也是指电荷在导体中的定向移动。
因光耦的结构特性,输入、输出侧需要相互隔离的独立供电电源,即需两路无“共地”点的供电电源。
,我没理解错的话,电路是这样的:373-光耦-单片机的数字输入端。既然用了光耦,那单片机肯定是单独供电了。其它模拟模块,需要5v供电,与373合用电源。2,不需要加施密特整形电路。
这就完成了电—光—电的转换,从而起到输入、输出、隔离的作用。在光耦电路设计中,有两个参数需要格外注意,一个是反向电压Vr,是指原边发光二极管所能承受的最大反向电压,超过此反向电压,可能会损坏LED。
由于线性光耦在使用过程中引入了反馈机制,所以不适用于被测信号变化太快或者频率很高的场合。
由线性光耦CNY17-2和可调式精密并联稳压器TL431C构成光耦反馈式精密开关电源,可以对+5V电压进行精密调整。反馈绕组电压通过VDC4整流滤波后,得到12V反馈电压。
线性光耦隔离器的应用非常广泛,可以用于光纤通信系统、光纤传感器、光纤测量仪器等。它能够有效地隔离光信号,防止光信号在不同光路之间相互干扰,提高光信号传输的稳定性和可靠性。
非线性光耦:适合于开关信号的传输(高低电平),不适合于传输模拟量。实际中常用。线性光耦:以线性特性进行隔离控制。光耦参数 查阅datasheet时的重点关注对象。
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