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光耦驱动电路原理:电流通过5V电源,送低电平到发光二极管,因为有电流通过而发光,电阻R2,T1就导通,T1的E和C,到地,光耦的发光二极管,电源VCC通过R3,到地,致使三极管接收端导通。
光耦输入侧光二极管需要加限流电阻。MOS管栅极需要加稳压管限压。24V可能导致MOS管g-s击穿。
按照以下步骤:连接电路:将三极管、光耦和负载电器连接成电路,其中光耦的一个端口连接到三极管的负极,另一个端口连接到三极管的控制端,负载电器则连接在光耦的输出端。
光电耦合器由于内部二极管的阀值原因,我们为了防止因电压波动等外部原因或器件本身阀值的离散性所以在使用时常要加高他的工作电压,为了方便我们一般就用系统的工作电源,这样我们就需在外加一限流电阻来进行保护。
光耦驱动电路原理:电流通过5V电源,送低电平到发光二极管,因为有电流通过而发光,电阻R2,T1就导通,T1的E和C,到地,光耦的发光二极管,电源VCC通过R3,到地,致使三极管接收端导通。
,驱动电流一般在2~20mA2,对普通光耦来说,一般不提输入电阻。
1、光耦输出端的供电直接用5V就行了呗!有光电隔离两边电压电流互不影响。
2、你可以在它工作的时候测光耦的2脚与3脚是否有电压就知道了。
3、V一般通过光耦转换就可以了。3V驱动光耦的光电二极管还是没问题的,甚至还要加限流电阻。
1、TLP521的转换电流是25MA左右,显然20μA不能驱动,使用运放电路吧。
2、-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。
3、看图1,光耦本身的驱动能力就不强。你还给它并个电阻,增大负载。TLP521的驱动能力是50mA,你的继电器只需要12V/58Ohm=20mA,直接用图2应该能带动的。问题是,你的电阻不合适,或者说是画蛇添足。
4、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。
5、所以7,8脚间压降不会太小。你可以考虑提高8脚电压,提高到7V估计就可以了。或者把R2接到8脚,另外一端接5V,7脚接地,1,2脚之间没电压时8脚可输出5V,有电压时估计8脚在零点几伏。这么改控制逻辑要反向一下。
光耦驱动电路原理:电流通过5V电源,送低电平到发光二极管,因为有电流通过而发光,电阻R2,T1就导通,T1的E和C,到地,光耦的发光二极管,电源VCC通过R3,到地,致使三极管接收端导通。
建议使用低电平驱动,并加接限流电阻300欧。
该图不能工作:三极管偏流不够,处于间歇放大状态。
电路没有问题,假设两个三极管轮流导通(上面的8550首先导通),12伏直流电通过8550给变压器初级线圈和电容器充电,然后8550截止8050导通,电容器通过线圈放电,完成一个周期。
)/Rb,一般Rb取7~10千欧,因此Ib大概为0.5mA左右,三极管的放大倍数约为100~200倍,光耦电流需要10mA驱动的话,Ib只需0.05~0.1mA就够了,因此驱动三极管一般是工作在过饱和状态,这能使得光耦有效导通。
上拉电阻选10K,电阻1选2K,电阻2选10K,三极管选8050。但这个电路可能有两个问题:由于IO口的初始状态为1,所以刚上电时,继电器处于吸合状态。需要在5V和光耦1脚之间串一个1K电阻,否则光耦易烧掉。
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