





中间继电器的介绍与使用中间继电器(intermediaterelay):它用于在控制电路中传递中间信号。中间继电器的结构和原理与交流接触器基本相同都是由弹簧、动触点、静触点、线圈、接线端子和外壳等组成的。
中间继电器的应用
1、代替小型接触器中间继电器的触点具有一定的带负荷能力,当负载容量比较小时,可以用来替代小型接触器使用,比如电动卷闸门和一些小家电的控制。2、增加接点数量在电路控制系统中一个接触器的接点需要控制多个接触器或其他元件时而是在线路中增加一个中间继电器。3、增加接点容量 中间继电器的接点容量虽然不大,但也具有一定的带负载能力,同时其驱动所需要的电流又很小,因此可以用中间继电器来扩大接点容量。
比如一般不能直接用感应开关、三极管的输出去控制负载比较大的电器元件。而是在控制线路中使用中间继电器,通过中间继电器来控制其他负载,达到扩大控制容量的目的。转换接点类型在工业控制线路中,小型继电器模块生产厂家在哪里,常常会出现这样的情况,控制要求需要使用接触器的常闭接点才能达到控制目的,但是接触器本身所带的常闭接点已经用完,无法完成控制任务。
这时可以将一个中间继电器与原来的接触器线圈并联,用中间继电器的常闭接点去控制相应的元件,转换一下接点类型,达到所需要的控制目的5用作开关6转换电压常见中间继电器34中间继电器在使用中的注意事项确定线圈的电压2触点使用的类型与数量3触点的容量5
光电耦合器与光耦合MOSFET的区别(一)
如下侧的光电耦合器图所示,当发光二极管(LED)点亮光电晶体管时,光产生的光电流从集电极流向光电晶体管的基极。***光半导体因此,当LED不点亮时,光电晶体管被切断,并且当LED强烈地点亮时,大的光电流从集电极流向基极,并且光电晶体管稳定地导通。
与简单地使基极-集电极短路时不同,即使集电极-发射极电压小于晶体管的基极-发射极正向电压,光电流仍然流动并且光电晶体管导通。
一方面,如右图所示,OCMOSFET装有光伏电池,当LED点亮时,光伏电池对栅极电容充电以增加栅极-源极电压,从而导通了MOSFET中的MOSFET。接触式的情况。对于断开型接触,FET导通而没有栅源电压。但是,当LED点亮时,光伏电池会反向偏置栅极-源极电压,从而切断FET。
当make-typeOCMOSFET关闭时,光伏电池不仅停止充电,而且内部放电器开关自动闭合,从而迫使栅极放电。结果,栅极-源极电压立即下降。OCMOSFET中的两个FET反向串联在一起。因此,当OCMOSFET导通时,两个FET都是双向导通的。
什么是光耦光耦是光电耦合器的简称,英文名字叫做opticalcoupler。它是以光为媒介来传输电信号的器件,由发光器件、光敏器件组成。当输入端加上电信号使发光器件发光时,光敏器件感光而产生光电流,从而实现了“电-光-电”之间的转换,其典型结构图如下图所示:
图中,1和2发光器件的输入引脚,3和4是感光器件的输出引脚。在1,2引脚输入电信号使发光二极管发光后可使4和3引脚导通,从而实现了信号的隔离作用。2.光耦的用法光耦的控制方法非常简单,就是设计一个电路使发光二极管发光即可,其示意图如下:图中,只是示意图,没有加电阻、电容之类的元器件。3.光耦的作用这里主要讲两个作用。隔离作用。
众所周知,光耦起到信号的隔离作用。由于光耦是单向传输的,所以可以实现信号的单向传输,使输入端与输出端完全实现了电气隔离,输出信号对输入端无影响,抗干扰能力强,工作稳定;由于光耦是光电式的所以使用寿命长,摆脱了机械式触点有吸合次数的缺陷。
电平转换作用。光耦可以实现电平的转换作用,比如说单片机是3.3V供电的,我要输出5V幅值的方波,可以通过光耦起到电平的转换作用。光耦还有其他一些作用,这里不多讲,对于初学者而言,以上两个作用用的是的。本订阅号致力于单片机、ARM等嵌入式软硬件的设计经验分享,秉承“人人都是电子设计经验的分享者”的理念,成功路上不孤单,我们一起努力。
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