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1、这个图中并没有MOC3023,而用MOC3023时,它自带过零检测电路,并不需要另外的检测电路,用了也不起过零检测的作用。这是个仿真图,就仿真图而言,是可以输出一个与交流电同步的过零脉冲信号。
2、至于需不需要用三极管来驱动,要看所选用的可控硅的最小驱动电流是多少,如果是几mA十几mA的则可以不用三极管而直接用IO口来驱动。当然,具体的电路设计上是要有技巧的。
3、MOC301MOC302MOC302MOC302MOC3052 都是不带过零触发的光耦。
4、计算方法没有见过有这方面的说明,私下认为那个限流电阻甚至直接短路的话也可以工作,因为触发导通的过程历时非常非常短暂,一旦导通后这个触发电流就会被导通后的T1T2脚间的电流所屏蔽,电流就走这个捷径了。
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。使用对象不同,要求也不同。 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。
光耦MOC3081和光耦MOC3083的区别是IFT:光耦MOC3081是15mA;光耦MOC3083是5 mA。光耦简介: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。
MOC3061 系列有MOC3061 、MOC3062 及 MOC3063 。它们的差别只是触发电流不同;首先讲MOC3041是一个仙童品牌的光耦,不是可控硅。光耦全称是光耦合器,英文名字是:optical coupler,英文缩写为OC,亦称光电隔离器,简称光耦。
是的,可以理解为短路,不管有没有有效触发,你都可以试着将此两脚直接短路的,这样的话,负载就直接得电工作了。
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。
MOC3063是个带双向可控硅的光耦,BTA16为双向可控硅,即由单片机PWM_3063经光耦隔离控制可控硅的导通,低电平时加热模块通电加热。另外R26和C33组成浪涌吸收电路,防止浪涌电压损坏双向可控硅。
1、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。
2、M的线性光耦?楼主啊,你知道什么是线性光耦吗?什么地方需要如此高速的具有线性变化特性的光耦?楼上老兄所列的都不是真正的线性光耦!因为其线性段太窄了,只能作通断用。
3、常用的4N25 4N26 4N35 4N36是不适合用于开关电源中的,因为这4种光耦均属于非线性光耦。
4、有高速光耦。PC817是线性光耦,要频率高(开关信号),那就可采用非线性光耦。
5、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。
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