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理论上可以,但实际最好不要直接连接,毕竟光耦的目的是电气隔离,不是驱动,实际做法是光耦后加一级驱动放大,用三极管或专用驱动器都行。
把输入端的1k电阻换成370欧姆,应该是光通量不够,同时接收管温度低的时候灵敏度也降低了。你可以简单并个1K的电阻,吧限流电阻减少到500欧。
光耦继电器驱动不了是电流原因。光耦继电器对电流的大小有要求,电流小了是驱动不了的,要对应看看手册上电流的电最值是多小,并留有一定的余量,因此驱动不了是电流原因。光耦继电器是指含有一个MOSFET光耦合LED的光耦。
是直通的。但电流不大,多用于低压直流电路。
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。
退耦电容,延时。退耦电容,光耦34脚并联1UF,三极管是输出端,要外接电源,用10UF和0.1uF电容并联,起退耦作用,也就是对电源滤波作用,避免电源和光耦之间相互干扰。光耦的反馈有一定的延时作用。
反向并联一个二极管或者稳压管都是起到反向保护作用。防止反向电压过高击穿光耦的发光管。反向电压钳位在二极管的压降电压,大约0.7V左右,主要就不会反向击穿了。
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。
并联电阻作用有多种,可以在对光耦进行反向保护,因为光藕反向时(5~6V)可反向导通,如果反向电压继续升高,器件会损坏。无论是何种都会造成功能失效(刚反向时,光耦会导通)。
OC门本身不具有负载能力,所以上拉增加电流输出。
1、采用一只光敏三极管的光耦合器,CTR的范围大多为20%~300%(如4N35),而PC817则为80%~160%,达林顿型光耦合器(如4N30)可达100%~5000%。这表明欲获得同样的输出电流,后者只需较小的输入电流。
2、光耦的技术参数主要包括LED正向压降VF、正向电流IF、电流传输比CTR、输入级与输出级之间的绝缘电阻、集电极-发射极反向击穿电压V(BR)CEO、集电极-发射极饱和电压VCE(sat)。
3、光耦合器(optical coupler,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、光耦输出端的最大工作电压:30V。光耦输出端的最大工作电流:50mA。光耦的最大工作温度:85℃。光耦的最小绝缘电阻:10^10Ω。光耦响应时间:小于等于4微秒。光耦的耐压能力:1500Vrms。
5、根据查询相关公开信息显示,光耦的技术参数主要有发光二极管正向压降VF、正向电流IF、电流传输比CTR、输入级与输出级之间的绝缘电阻、集电极-发射极反向击穿电压V。
光耦PC817好。PC817输出部分的耐压Vce0为35V,主要应用于电源设备上,隔离高低电压的用途。p621光耦信号传输稳定,要求不高的话完全可以代替PC817。
在电子元件中,有一个分类称为光耦,即光耦合器,是以光为媒介传输电信号的电子元器件。型号6N137是一款用于单通道的高速光耦合器,它的内部由一个850nm波长AlGaAsLED 和一个集成检测器组成。
光耦也就是所谓的光电耦合器,是一种很重要的电子元器件。在电路中主要起隔离、耦合作用。简单的说,在某些特殊电路中,一部分是最高电压5V的精密电路,一部分是最高电压为12V的PLC电路。
你分析的没有错。关键在于电路对于高阻是如何处理。某些器件将输入高阻(悬空)视为低电平,某些器件将输入高阻视为高电平,还有某些器件输入不允许高阻。因此,是否正确,关键看其后电路。
在开关电源中,光耦是反馈输出电压的情况给前级控制电路的。如果光耦损坏,可能导致输出电压异常,还有可能会使电路进入过压,或过流保护状态,而无电压输出。
图2在输出高电平时,电流大,带负载能力强。缺点是如果后面的电路对地短路了,就烧掉光耦了。
,驱动电流一般在2~20mA 2,对普通光耦来说,一般不提输入电阻。
一般电流控制在5~20mA,最大50mA。用5V电源驱动,可以串联电阻R=5/0.01=500R,所以你可以选择电阻200R~1K,建议取值330~510R.在驱动电压恒定的情况下,串联电阻越大,电流越小。
极限电流可以达到50mA,但一般用到20mA就足够了。要同时满足5V、24V,要看你的输出负载情况。
关键词:光耦继电器 电阻 退耦电容 绝缘电阻 二极管两端的电压 继电器 电容 达林顿型光耦 1k电阻 并联电阻 发光二极管 光敏三极管 微安导通光耦 光耦 521光耦 和光耦 k电阻
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