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1、高速光耦与普通光耦结构是不一样 在结构上,高速光耦与普通光耦是不一样,高速光耦的结构是光敏二极管+放大驱动电路,普通光耦的结构是光敏三极管(+放大驱动电路)。
2、常用的4N系列光耦属于非线性光耦常用的线性光耦是PC817A—C系列。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。
3、 光耦主要做电气隔离用,有两种类型,一种是开关型的(常用),一种是线性的(少用)。
4、主要型号:6N136N13PS8703 光电耦合器(简称光耦)是开关电源电路中常用的器件。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。常用的4N系列光耦属于非线性光耦。常用的线性光耦是PC817A-C系列。
1、IO口输出的高电平加3V驱动后接光耦的输入端。
2、一个4N25光耦,一个470Ω、一个7K电阻即可。光耦1脚接输入信号+,2脚接470电阻,电阻另一端接信号-;第5脚接24V电源+,4脚接7K电阻,电阻另一端接24V的负端;这样,5V信号输入时,4。
3、因光电转换的原因,输入电流不能太小,一般大于2mA。所以,若只是转换成24V输出,输入串2K的电阻都没问题,但输出有电流要求时就得按CTR来计算输入电流,再算出电阻。要求输出饱和则加更大的输入电流(比如2倍)。
4、V就一个发兴二极管,一般电流为0.02A,串联的电阻R=(24-3)/0.02=1K欧,功率0.5W,什么型号都可以。如果二个串联就是:R=(24-3x2)/0.02= ...,建议多只串联。
5、你好:——★24V电压降低到3V供光耦使用,用电阻是不太合适的,光耦的电流变化(光耦内发光管导通与否)会使电压波动增大。——★24V电压降低到3V供光耦使用,应当采用稳压电源。
6、电路如图所示,光耦采用普通的光耦就行。电路仿真视频在附件中。
控制信号经一限流电阻接入光电耦合器输入端,光电耦合器发光二极管的电流需要10mA左右的驱动电流,I=(控制电压-5V)/R,可根据你的控制电压计算R。控制信号为高电平时发光二极管导通,为低电平时截止。
在图1(a)中,当无脉冲信号输入时,三极管BG处于截止状态,发光二极管无电流流过不发光,则a、b两端电阻非常大,相当于开关“断开”。
一定要使用编织紧密的屏蔽以避免静电干扰。同轴电缆和三同轴电缆都有低噪声的产品型号,在低电平测量中应当使用这种电缆。低噪声电缆的内部有石墨涂敷层,以尽量降低由摩擦电效应产生的电流。
IO口输出的高电平加3V驱动后接光耦的输入端。
用比较器,LM339,LM39比较器的in-接用2个电阻串联出一个小于5V的电压。比较器的in+接5V脉冲信号。比较器输出加一上拉电阻接12V或24V电压。这样的输出就是你需要的脉冲信号了。
并不需要使用其它芯片。一般来说,3V的单片机,输出端,可以输出 5V。需要在引脚的外部,用一个上拉电阻,拉高到5V,即可。
如果效果那么就是有干扰了,如果纹波还是高那么可以将输出滤波电容的容值换大一点,也可以使用低内阻的电容,还有可以使用π型滤波电路,即在两个输出电容间加一个电感。
要使用大容量电容和小容量电容并联的方法抑制。不过楼主用的电源应该是开关电源,应首先检查开关电源的电路设计,开关电源的采样回路以及滤波电容的布置很纹波参数可是有关的。
(2)自然干扰 雷电是一种主要的自然干扰源,雷电产生的干扰可以传输到数千公里以外的地方。雷电干扰的时或波形,叠加在一串随机脉冲背景上的一个大尖峰脉冲。宇宙噪音是电离辐射产生的,不断变化。
一是加强供电的滤波性能,使电源上的杂波减少,至少要使这些杂波的峰值降低、边沿变缓一些。二是加强信号采集时的数字滤波,用软件来判别是干扰还是真的低电平。
1、有些模块虽说是3V供电,但其实他的IO是可以承受5V的电压的,这个可以直接通信(或在串联一个限流电阻)把单片机的IO模式设置为开漏输出,外部自己加3V上拉电阻。
2、上拉电阻应该可以,将CPLD与单片机连线通过一个电阻连接到给单片机供电的5V电源上,如果单片机不是5V供电的,不用这个电阻也可以。
3、这个只是个电源供电的问题,外设和单片机可以分开单独供电就行了。比如,供电5v的,可以直接由5v提供,3v的可以从5v转3v,加一个转换芯片就行了。
4、主流5V单片机能对3V电压进行识别,输入不成问题。
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