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光耦的电阻(光耦的电阻多大)

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光耦输入端并联多大电阻

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。

,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。3,因为光耦的输入端实际上就是一个发光二极管,当给此二极管加上正向3V~24V的直流电压后(当然千万不能忘了串入一只合适的限流电阻),输出端的导通电阻就会从无穷大变到只有几十欧姆。

。根据电子技术论坛官网查询。光耦2脚并联R135电阻,输出波形进一步改善。此电阻减小至1k时,再测输出波形,传输30kHz信号,可以形成矩形波。

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。

光耦是做隔离和开关用,直接驱动负载的画,负载如果功率超出光耦输出的电流,就会出现驱动不起来的情况。你负载需要200mA电流,光耦的效率一般是50%,你计算下你光耦输出的电流是很小的,所以不起作用。建议加个三极管驱动下。

光耦上拉电阻的作用上拉电阻的作用

1、为增强输出引脚的驱动能力,有的单片机管脚上也常使用上拉电阻。在CMOS芯片上,为了防止静电造成损坏,不用的管脚不能悬空,一般接上拉电阻以降低输入阻抗,提供泄荷通路。芯片的管脚加上拉电阻来提高输出电平,从而提高芯片输入信号的噪声容限,增强抗干扰能力。

2、上拉电阻的作用:在CMOS芯片上,为了防止静电造成损坏,不用的管脚不能悬空,一般接上拉电阻以降低输入阻抗, 提供泄荷通路。芯片的管脚加上拉电阻来提高输出电平,从而提高芯片输入信号的噪声容限,增强抗干扰能力;提高总线的抗电磁干扰能力,管脚悬空就比较容易接受外界的电磁干扰。

3、上拉电阻的作用如果不接电阻直接连接,那么A点无论怎么变化都是5V。而如果接电阻的话,当A原本为高电平时(例如4V),因为上拉的原因会输出5V。当A为低电平0V时,相当于接地,上拉电阻两端压降5V,A点输出5V.整体作用相当于输出标准的TTL电平。

4、上拉电阻是用来解决总线驱动能力不足时提供电流的。一般说法是拉电流,下拉电阻是用来吸收电流的,也就是通常所说的灌电流。

反馈光耦前端上拉电阻是多少

1、K。修开关电源光耦初级,可以在R(220K)加接一个220K的电阻,PWM组件工作,输出电压均正常。

2、R1取值使电路电流不大于10mA,不小于2mA,如输入为5V,R取470-1K都可以。

3、K电阻。驱动光耦的器件有最小工作电流值,驱动光耦,有一定的漏电流,所以要并联1k电阻吸收这些漏电流防止光耦导通。光耦合器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,通常把发光器与受光器封装在同一管壳内。

4、使用5V电源的话,1k电阻以上可以。输入电压不能高,建议5V6mA。

5、下拉电阻是直接接到地上,接二极管的时候电阻末端是低电平。下拉电阻的作用:提高电压准位:a、当TTL电路驱动COMS电路时,如果TTL电路输出的高电平低于COMS电路的最低高电平(一般为5V), 这时就需要在TTL的输出端接上拉电阻,以提高输出高电平的值。

6、光耦是做隔离和开关用,直接驱动负载的画,负载如果功率超出光耦输出的电流,就会出现驱动不起来的情况。你负载需要200mA电流,光耦的效率一般是50%,你计算下你光耦输出的电流是很小的,所以不起作用。建议加个三极管驱动下。

光耦的1和2脚并联电阻多大

用数字万用表如何测光耦的好坏方法有两个:断开输入端电源,用R×1k档测2脚电阻,正向电阻为几百欧,反向电阻几十千欧,4脚间电阻应为无限大。2脚与4脚间任意一组,阻值为无限大,输入端接通电源后,4脚的电阻很小。调节RP,4间脚电阻发生变化,说明该器件是好的。

方法1:在1,2两脚穿接一个LED灯并连上低压电源。在另一端量测电阻值,有值。断开电源后无穷大则代表光耦是好的。否则是坏的。方法2:用两个万用表测量阻值,先在1,2脚一段测量并且不松开表笔,有阻值则红表笔接的是光耦1脚(二极管正极),阻值998欧。

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。

光耦1脚接电源+5V,2脚串联510电阻,再接单片机某一IO。当单片机的该引脚输出0信号时,光耦就导通,此时3脚跟4脚导通,电流可以从3引脚流向4引脚,但是驱动能力有限,可能需要放大电路才能用来驱动继电器。具体参数需要参考P521的datasheet,可以到这个网站查找很多芯片的datasheet,不过英文的居多。

好意思,看挫了!3K是串联的对吧,那是上拉电阻,一般都是OC门芯片驱动光藕,OC门本身不具有负载能力,所以上拉增加电流输出。

你可以考虑用灌电流,外面接一个光耦(P521-1),IO口接光耦的2脚(LED的负极),光耦的1脚(发光二极管的正极)接一个390欧的电阻再接5V,光敏三极管部分,C极接12V,E接一个10K电阻到地,同时在E连出一条支路,接一个2K电阻到8050的B极。

一般光耦的输入电阻是多少?驱动电流多大

光耦导通压降约在1~5V左右。R3的作用是为了抗干扰。首先,通常光耦的输入电流范围在2~20mA,一般大多数情况下用在5mA以下。对24V输入来讲,光耦压降3V,剩余电压27V,对8k电阻,光耦原边电流约3mA,满足其要求。至于22k电阻,要看具体应用。

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。

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。

也就是(24V-2V)/(2000+300)=9mA左右的电流供给光耦的输入,就不会烧坏光耦了。这个串联电阻一般是8K~2K的都行,光耦的电流也就是9,10mA左右,但是2K是个整数,比较好记而且好买什么的,所以多数都说2K的了。比较严谨一点的步进驱动器说明书,你会发现说的是8K。望采纳。。

K电阻。驱动光耦的器件有最小工作电流值,驱动光耦,有一定的漏电流,所以要并联1k电阻吸收这些漏电流防止光耦导通。光耦合器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,通常把发光器与受光器封装在同一管壳内。

光耦是做隔离和开关用,直接驱动负载的画,负载如果功率超出光耦输出的电流,就会出现驱动不起来的情况。你负载需要200mA电流,光耦的效率一般是50%,你计算下你光耦输出的电流是很小的,所以不起作用。建议加个三极管驱动下。

请问光耦PC817输入端的工作电流范围是多大?我用5V给它供电,需要串多大...

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。

PC817用5mA驱动,在电源到光耦1脚串入470~1K的电阻都可以。34脚这边,最大驱动能力50mA.如果够得话,直接集电极接5V,发射极接输出。用在单片机等可以。如果要带比较重的负载。请加功率管放大,可以加个MOS管,用SI4410就很好,电流达到3A都没问题。 。

需要注意的是两点:CTR通常较小,常见的是100%;因光电转换的原因,输入电流不能太小,一般大于2mA。所以,若只是转换成24V输出,输入串2K的电阻都没问题,但输出有电流要求时就得按CTR来计算输入电流,再算出电阻。要求输出饱和则加更大的输入电流(比如2倍)。

PC817的输入侧是发光二极管负载,导通电压大约1-3V,应该串联一只电阻接入,并且控制驱动电流在1-10mA之间。

比如,常见的PC817光耦在数据手册中给出了输入电流的推荐范围,在一般的应用场景中,输入电流可以在 5mA 至 20mA 左右。对于高速光耦或高隔离电压的光耦,输入电流可能会有所不同。如果光耦输入电流过大,可能会导致发光二极管烧损;而电流过小,则可能使光敏三极管无法开启,都将影响光耦器的正常工作。

输入侧就是个发光二极管,属电流控制器件,需要限制的是正向电流,不能直接加正向电压。正向工作电压可在输入特性曲线查出,通常在4V左右。