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珠海终端继电器模块 终端继电器模块输入 杉皓自动化
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光耦这个器件在电路应用中需要注意什么?这篇文章告诉你

光耦作为一个可以对信号进行电气隔离的电子元器件常用于开关电源电压反馈隔离,电路隔离控制光耦在电子电路中有不可或缺的地位,了解光偶的特性对学习电子电路有不少帮助开关电源电压反馈光耦隔离控制继电器今天就一起来了解一下光耦吧电子元器件——光耦电子元器件——光耦电子元器件——光耦光耦是以光作为媒介传递信号的,它对信号有良好的隔离效果光耦在电子电路中用字母O或者U表示,电路符号如图所示光耦电路符号光耦可以分为两类线性光耦——线性光耦广泛使用在模拟电路中,它的输出特性是线性的,输出和输入呈线性关系。



线性光耦可以把输入看成三极管的B极,输入电流越大,珠海终端继电器模块,输出导通程度越大线性光耦非线性光耦——非线性光耦的信号传输是非线性的,仅能传输开关信号,这类光耦在数字电路中应用较广泛非线性光耦光耦关键参数。

1、电流传输比(CTR)——电流传输比(线性光耦才有)是光耦的输入和输出电流的比值,比如光耦PC817-A的电流传输比是80-160,则输入1mA时输出端输出0.8~1.6MAPC817不同后缀的电流传输比

2、正向压降VF——输入发光二极管通过的正向电流为规定值时,二极管产生的压降,这个参数主要是为了计算流过光耦输入端的电流光耦正向压降



3、截止频率——截止频率决定了光耦的工作频率不能超过这个值光耦截止频率

4、隔离电压——光耦的在电子电路中的作用是信号隔离,如果输入和输出电压击穿则无法隔离,所以隔离电压是比较重要的一个数据光耦的隔离电压光耦应用实例.光耦控制继电器电路从电路图中可以看出,要使继电器吸合,只要三极管Q1导通就可以了当MCU-PIN为高电平时,光耦的发光二极管不导通,输出就不会导通,三极管Q1不导通当MCU-PIN为低电平时,光耦导通,Q1导通,继电器闭合光耦就分享到这里了关注作者,学习更多电子知识,感谢您的阅读!!!




1分钟带你学会中间继电器,简洁明了,建议收藏

组成:线圈及触点原理:简单的说通过控制线圈有没有电,来控制触电的动作。其中一种为例电压:DC24V、DC36V、DC48V、AC220V当线圈得电后(常开点变常闭,常闭带你变常开)为什么要选择中间继电器?




1、代替小型接触器

2、扩展辅助触点的数量(当选择的开关触点不够用时)假设:行程开关控制灯,行程开关控制中间继电器,然后通过触点来控制不同的灯。

3、常开点、常闭点的转换说明:按下按钮,KA1得电,KA1常闭断开相当于停止按钮,KM失电。

4、过度(低压控制高压,小电流控制大电流)中间继电器工作原理中间继电器的线圈装在u形的导磁体上,导磁体上面有一个衔铁,导磁体两侧装有两排触点单片,在非动状态下将衔铁向上托起,终端继电器模块输入,使衔铁与导磁体之间保持一定的间隙,当气隙间的电磁力矩超过反作用力矩时,衔铁被吸向导磁体,同时衔铁压动触点弹片,使常闭触点断开常开触点闭合,你完成了信号的传递。




中间继电器符号中间继电器接线(以8引脚为例)不同的继电器接线方法会有些差异。下面介绍的是8个接线端子的接线方法。5和6是一对公共端子,1和2是一对常闭触点,3和4是一对常开触点。7、8不通电时,5—6和1—2接通,通电后就会断开1—2,而5—6不断,再和3—4接通。



一般中间继电器是双刀双掷开关,7—8端子接内部的线圈,终端继电器模块生产厂家,使用时会并联一个续流二极管,二极管接入时的极性和继电器端子标注相反(8 接二级管的负极,7-接二级管的正极),达到预定值时,继电器会工作驱动电路断开,那一瞬间会因为自感电压产生很高的的电流,而这个电流会流过续流二级管,而不会经过起到电路,从而保护了电路中的元件。间继电器选型先看接触器线圈工作时候的电流参数,再看中间继电器触点所能承载的电流参数。我们公司一般用的是欧姆龙的MY2N-J(底座PYF08AE),触点承载电流是5A的,一般的都可以用了。


说明继电器模块工作时,电磁铁通电,把衔铁吸下来使D和E接触,工作电路闭合。电磁铁断电时失去磁性,弹簧把衔铁拉起来,切断工作电路。因此,继电器就是利用电磁铁控制工作电路通断的开关。



用继电器控制电路的好处:用低电压控制高电压;远距离控制;自动控制。继电器是一种靠电磁感应工作的自动化电器开关。继电器的工作原理和特性;继电器是一种电子控制器件,它具有控制系统(又称输入回路)和被控制系统(又称输出回路),通常应用于自动控制电路中,它实际上是用较小的电流去控制较大电流的一种“自动开关”。故在电路中起着自动调节、安全保护、转换电路等作用。



说明出部分设计包含了输出电容,输出电感以及MOSFET等等,这些器件的选择基本上就是要满足性能和成本的平衡,比如高的开关频率就可以使用小的电感值(意味着小的封装和便宜的成本),但是高的开关频率会增加干扰和对MOSFET的开关损耗,从而效率降低。的开关频率带来的结果则是相反的。于输出电容的ESR和MOSFET的Rds_on参数选择也是非常关键的,小的ESR可以减小输出纹波,但是电容成本会增加,好的电容会贵嘛。关电源控制器驱动能力也要注意,过多的MOSFET是不能被良好驱动的。



一般来说,欧姆龙终端继电器组合模块,开关电源控制器的供应商会提供具体的计算公式和使用方案供工程师借鉴的。何调试开关电源电路?一些经验可以共享给大家:(1)电源电路的输出通过低阻值大功率电阻接到板内,这样在不焊电阻的情况下可以先做到电源电路的先调试,避开后面电路的影响。


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