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并联在光耦发光二极管端的电阻是一个电流泻放电阻,主要是给弱电流信号一个通路,避免流过光耦的发光二极管导致误导通 还有一个作用是限制发光二极管两端的电压不至过高,起保护作用。
光耦的输入端是一个发光二极管,加电阻是为了限制电流,不加电阻容易烧毁。
在光耦的输入端,有寄生电容存在,这个电容上的存储电荷影响翻转速度。并联电阻后,可以及时泄放掉电容上的存储电荷。解决快速翻转时可能出现的误动作。
受光器接受光线之后就产生光电流,从输出端流出,从而实现了“电—光—电”转换。tl431是一个稳压输出器,将它和光耦结合在一起,将光耦和它的输出串联,可以在有光时输出低电平,无光时输出高电平。
1、电阻器在日常生活中一般直接称为电阻。是一个限流元件,将电阻接在电路中后,电阻器的阻值是固定的一般是两个引脚,它可限制通过它所连支路的电流大小。阻值不能改变的称为固定电阻器。阻值可变的称为电位器或可变电阻器。
2、电阻是描述导体导电性能的物理量。电阻,是一个物理量,在物理学中表示导体对电流阻碍作用的大小。导体的电阻越大,表示导体对电流的阻碍作用越大。不同的导体,电阻一般不同,电阻是导体本身的一种特性。
3、电阻是所有电子电路中使用最多的元件。 有些物质在低温条件下电阻为零,被称为超导体。 导体的电阻通常用字母R表示,电阻的单位是欧姆(ohm),简称欧,符号是Ω(希腊字母,音译成拼音读作 ōu mī ga ),1Ω=1V/A。
4、电阻的英文名称为resistance,通常缩写为R,它是导体的一种基本性质,与导体的尺寸、材料、温度有关。欧姆定律指出电压、电流和电阻三者之间的关系为I=U/R,亦即R=U/I。电阻的基本单位是欧姆,用希腊字母“Ω”来表示。
1、tl431是一个稳压输出器,将它和光耦结合在一起,将光耦和它的输出串联,可以在有光时输出低电平,无光时输出高电平。
2、第三个问题,tl431是一个稳压输出器,将它和光耦结合在一起,将光耦和它的输出串联,可以在有光时输出低电平,无光时输出高电平。
3、是三极管类型的输出,不能直接用导通电阻衡量。有种MOS管输出的型号,学名光继电器,适合你的要求,比如NAIS 的AQY210,AQW214等,输出电阻只有150Ω,甚至更小。
4、看分压电阻是否失效或者电阻变大,如果分压电阻出现故障,通常会造成行推动三极管集电极电压降低很多或者根本没有电压,形成行输出管没有推动信号,造成屏幕不亮,夏季这种现象比较普遍。
5、C的CTR值为200%-400%。光耦合器通道数:817B和817C均为单通道光耦合器,结构基本相同,在一定情况下可通用。光耦817B和光耦817c的主要区别表现在CTR值上。CTR是发光管的电流和光敏三极管的电流比的最小值。
6、TL431是大家都熟悉的精密基准源,它的R、K脚一个接工作电源,一个接地,在它的两脚间接的电容就是工作电源对地的滤波电容器。
解决办法是 把Q1撤掉不用, B直接接到Q2的G级 然后把Q2换个方向接入电路:这样,当光耦导通的时候,复发电压有了,电压和T1,T2(Q2的另外两端)的方向一致,Q2便导通。
欧电阻是防止误触发可控硅的。可控硅触发电流是在T1和G脚间,负半周时你再分析一下怎么可能通过360欧在T1和G脚间形成触发电流。
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。
第二。你触发一次,只能保证交流接通半个周期,至交流电压再次过零的时候会关断。所以你必须施加恒定的触发信号或者保证每10毫秒同步地触发MOC3041。---也就是说,这个MOC3041,不具备像寄存器或者D触发器那样的保持功能。
过零检测的目的是为了减小对电网的干扰。MOC3021是即时触发的,不带过零检测,使用这种光耦触发可控硅,在开启的瞬间,电流冲击会在电网上形成一个负跳变,幅度由电流的大小决定。这种跳变多了,电网自然就不干净了。
光耦二极管部分的电阻是起限流的,它限制发射二极管的最大电流。接收三极管部分的集电极电阻和单管放大电路的集电极电阻作用相同,是个负载电阻。
典型应用电路:1脚接一个电阻,加5V;2脚接控制端;4脚接输出端,3脚接地。
-2脚之间并联电阻是分流作用,防止发光二极管暗亮产生误动作。
光耦输出端其实就是一个用光来作为基极的3极管。你图中电流方向是由高电位5V-2供电流经限流电阻R28到4脚。当1-2脚没信号电压的时候,4-3脚不导通,4脚保持高电位。
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