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1、不需要隔离的话用三极管最好,速度快、输出功率大、成本低、电路简单,仅用一支三极管和两支电阻搭成共发射极电路就行。
2、就分立元件而言,是三极管的速度快,一般的产品目录上三极管都标注其带宽,而MOS管都不标注带宽或相应时间等和速度相关的参数。有些三极管的数据手册中给出上升时间、下降时间或导通时间、截止时间,这就是它的开关速度参数。
3、两种方法:继电器和光耦。开关速度快的话用光耦,速度要求不快的话可以用继电器。光耦:光耦可用TLP521-1,它有四条腿,到网上下载它的元件资料,网站:,直接搜。
4、三极管的速度快。一般说开关时间指截止到饱和导通互相转换的时间,BJT因为载流子的问题,无法快速截止,就是从饱和导通到截止的时间过长。
5、能工作的频率越高,开关速度越大。三极管能达到的开关速度最大,场效应管的开关速度最小。开关管的速度不一定大,但导通时的电压很小,这一点非常有用。
6、另外,这些器件中,磁耦、光耦的带载能力很弱,不适合用于电流较大、负载较低的场合使用。
1、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。
2、发光源的引脚为输入端,受光器的引脚为输出端,常见的发光源为发光二极管,受光器为光敏二极管、光敏三极管等等。因此,光耦属于IC。
3、不是。光耦 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。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)封装在同一管壳内。
4、单通道光耦是由光电二极管和输出三极管组成,并通过光学隔离屏蔽输入和输出电路之间的电气连接。在单通道光耦中,输入信号作用于光电二极管,当输入信号变化时,光电二极管会发生光电效应,产生与输入信号相对应的光信号。
5、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。
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。
三极管有三种工作状态:截止状态、放大状态、饱和状态。
对于数位量,当输入为低电平“0”时,光敏三极管截止,输出为高电平“1”;当输入为高电平“1”时,光敏三极管饱和导通,输出为低电平“ 0”。若基极有引出线则可满足温度补偿、检测调制要求。
如果阻抗很高,这个上拉电阻的取值范围就很宽,保证光耦的光敏三极管工作电流超过1mA即可。如果它比较低,这个上拉电阻的取值就应该接近输入阻抗的数值,以保证输入端得到匹配。光敏三极管一般会工作在饱和导通和截止两种状态。
1、如果工作时Vt2不发热。原因可能是继电器并接二极管虚接或脱焊,导致继电器关断时产生生的反压击穿三极管。
2、三级管发热严重,一是三极管的耗散功率不够大,二是三极管未处于饱和状态(基极偏置过小,图中是激励电平不够低)所致。
3、建议:核对一下继电器(5v)的工作电流。如果继电器的工作电流大于三极管的电流极限,当单片机低电平触发时,三极管就会发热烧坏。
4、原因有二:三极管的参数选择不合适,低于要求值,三极管外围元件有问题。
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