微控制器驅動繼電器直接用三極體還是先加光耦再接

2021-07-30 23:58:39 字數 4624 閱讀 6093

1樓:墨汁諾

如果你用微控制器的5v電源驅動5v繼電器沒有必要加光耦;

假如用12v或24v繼電器,而12v或24v只供繼電器用也沒有必要加光耦;

如果繼電器線圈用電還要供其它元件用(光電開關、接近開關、限位開關等引線較長)就有必要加光耦;

輸出電流不夠時,小功率電路用三極體就夠了,用光耦隔離後接繼電器輸出是控制高壓大型電路的方法,可靠性當然更高。

2樓:血染蘇菲

一半直接三極體驅動即可,但是如果說電路精度要求高的話,加光耦有隔離的作用,可以避免影響電路

3樓:匿名使用者

三極體驅動繼電器

或uln2003驅動繼電器

4樓:王者勇敢崛起

繼電器在斷開時,由於電感特性,會有續流特性,如果不接續流二極體,那會在繼電器線圈上產生一個很高的尖峰電壓,會一定概率的損壞開關三極體!

微控制器驅動繼電器直接用三極體還是先加光耦再接

5樓:

一半直接三極體驅動即可,但是如果說電路精度要求高的話,加光耦有隔離的作用,可以避免影響電路

6樓:碩高傑醜嬌

如果你用微控制器的5v電源驅動5v繼電器沒有必要加光耦;假如你用12v或24v繼電器,而12v或24v只供繼電器用也沒有必要加光耦;如果繼電器線圈用電還要供其它元件用(光電開關、接近開關、限位開關等引線較長)就有必要加光耦;

微控制器控制繼電器,繼電器再控制交流接觸器,最後交流接觸器才能通斷2.2kw的交流電機。

微控制器io口輸出時,用三極體直接驅動負載還是用光耦隔離後接繼電器輸出好,各自的優缺點

7樓:

直接輸出方便。

輸出電流不夠時,小功率電路用三極體就夠了。

用光耦隔離後接繼電器輸出是控制高壓大型電路的方法,可靠性當然更高。

當然,可靠性最高的一定是三極體、光耦、繼電器等一起上(這不廢話麼)。

但它們的成本也是逐漸提高的,所以殺雞還是不要用牛刀。

8樓:

**管的驅動能力還是有所不足,一般來說會採用**管驅動mos進行進一步的控制。採用光耦的好處是隔離,可以減少控制迴路對微控制器的干擾。如果是驅動小而簡單的元件(譬如led),就不用用光耦這麼複雜了

9樓:蕊跳的感覺

那要看你驅動的是什麼,如果是低電壓的功率不大用三極體可以了,功率大的用三極體驅動mos再驅動負載,電壓高的話先用光耦隔開再用管驅動較為安全!

微控制器去控制光耦,光耦出來的電流是否直接去驅動繼電器動作,中間是否要接三極體啊,怎麼接啊?

10樓:

光耦驅動能力還是太弱了,需要加三極體

電路連線如圖所示

11樓:匿名使用者

有小型繼電器,線圈功率很小。不用加三極體。

光耦後接三極體驅動繼電器,感覺電路圖有點問題,是不是要把5v的上拉電壓,換成24v的?

12樓:匿名使用者

先不管你光耦前的訊號是否滿足光耦的導通和截止,圖中沒有看到+5v地是否跟24v接一起,+5v和+24v地要接一起保證工作迴路,看看你的光耦和繼電應該是反相控制,三極正偏有點複雜了,簡化些把r12和r15去掉,r9和光耦4腳直接三極基腳,加大r9阻值到5k或以上將基腳電流限制在1ma以內,這樣當光耦截止,三極便是飽和導通,繼電吸合。光耦導通,三極截止,繼電釋放。如果要同相控制,則將光耦串接於r9和q1 b腳這間,4接r9,2接b,這樣,,

13樓:

5v就可以,不需要換24v。

1、估計是用微控制器或數位電路的高電平驅動,這樣失敗的可能性很大。高電平電流輸出能力很小的,一般不足以驅動光耦。

2、建議使用低電平驅動,並加接限流電阻300歐。

14樓:矽谷圖霸

你三極體應換成耐壓高的管子,9013耐壓值不夠。r2 可以短路不用。r5 也可以省略。r34.7~7.5k的即可。這樣更省電。

光耦加三極體驅動繼電器,老是燒三極體!

15樓:電子書生

這樣改:e直接接地,繼電器線圈串接電源+和c極之間,繼電器線圈並聯吸收二極體,右邊電阻選1~5k。

16樓:匿名使用者

三極體be間電壓一般小過5v才對,試這圖的線路不會燒了

17樓:匿名使用者

何必用三極體,多此一舉。直接用光耦驅動繼電器不就行了。24v接繼電器,繼電器線圈並聯二極體,再經過光耦接地。

18樓:手機使用者

重新選用加大傳輸比的光耦。

如果使用微控制器控制雙向可控矽,除了採用光耦是否還有其他方法?比如三極體?

19樓:匿名使用者

如果不要求強弱電隔離的話,可以直接控制可控矽的。

事實上有好多要求不高的電器,包括出口的,各種認證的小電器產品都有用的是直接控制的,它們的電源部份往往用的是阻容降壓。

炸可控矽的事,要麼是選型不對,要麼是接線錯誤;炸三極體的也同理,原理圖錯誤更多。

至於需不需要用三極體來驅動,要看所選用的可控矽的最小驅動電流是多少,如果是幾ma十幾ma的則可以不用三極體而直接用io口來驅動。當然,具體的電路設計上是要有技巧的。

20樓:匿名使用者

關鍵是雙向可控矽要控制交流220v電源吧,這麼高的電壓必須加光耦隔離的,用其它方法都不能實現隔離,都是不安全的,肯定是不行的。而且要用雙向光耦,自帶過零檢測電路的,如moc3063。

除非用三極體控制繼電器,繼電器再控制交流220v,這三極體和繼電器控制線圈還可以不用隔離。

21樓:匿名使用者

可以使用三極體+lm358去檢測過零點觸發滴。

光耦隔離後的繼電器為什麼還要三極體驅動?

22樓:匿名使用者

開門見山的說,就是因為光耦不是所有繼電器都能驅動得起的,特別是小型光耦

道理很簡單,假設有一個24v,15ma的繼電器,能控制10a的負載。那麼這個繼電器的功率是360mw,但假設現在你只有5v的電源,不能用這個繼電器,你就找5v的繼電器,然而要控制10a的負載,5v繼電器顯然也需要360mw的功率,那麼它動作電流就是360/5=72ma。。。 問題就在這裡,小光耦頂多承受50ma,用在這裡就燒掉了。

所以在不知道繼電器具體型號之前,還是預設用三極體控制比較好。而且三極體的二次放大作用也使得光耦的動作更為靈敏,控制起來就比較乾脆嘛。(繼電器本應該用邏輯電平控制,但光耦的輸出是線性的這點要切記,而三極體除了增大驅動能力之外,還可以把光耦的線性斜率大大增加,也就接近邏輯電平了。)

23樓:匿名使用者

光耦驅動太吃力,發熱嚴重,三極體進行電流放大後則可以輕鬆驅動繼電器。

24樓:

如果光耦的輸出完全驅動得了繼電器,又能滿足繼電器的電壓要求,就可不用三極體

25樓:匿名使用者

1光隔的驅動能力和輸入的電流還有一定的關係,這樣就需要較大的輸入電流。

2還有相位的要求,如同相或反向。

3光隔輸出的驅動能力低,而且繼電器有是感性負載,所以要用三極體。

26樓:v型孤獨

就是因為光耦不是所有繼電器都能驅動得起的,特別是小型光耦.

道理很簡單,假設有一個24v,15ma的繼電器,能控制10a的負載。那麼這個繼電器的功率是360mw,但假設現在你只有5v的電源,不能用這個繼電器,你就找5v的繼電器,然而要控制10a的負載,5v繼電器顯然也需要360mw的功率,那麼它動作電流就是360/5=72ma。 問題就在這裡,小光耦頂多承受50ma,用在這裡就燒掉了。

所以在不知道繼電器具體型號之前,還是預設用三極體控制比較好。而且三極體的二次放大作用也使得光耦的動作更為靈敏,控制起來就比較乾脆。

微控制器控制24v繼電器的問題,微控制器io口接光耦tlp521,輸出接npn三極體驅動24v繼電器

27樓:匿名使用者

上拉電阻選10k,電阻1選2k,電阻2選10k,三極體選8050。

但這個電路可能有兩個問題:

1、由於io口的初始狀態為1,所以剛上電時,繼電器處於吸合狀態。

2、需要在5v和光耦1腳之間串一個1k電阻,否則光耦易燒掉。

28樓:

npn三極體選用bc337或者3904都可以,光藕輸出端用24伏電源,**管基極串個10k的電阻,

如果用低電平控制繼電器,那麼**管發射級接電源0伏,發射端串個3k左右的電阻。

29樓:衝鋒陷陣

知道電壓情況下,得看繼電器驅動電流大小了。繼電器是感性負載,三極體要加保護(線圈兩端並電容或者反並二極體),防止電感線圈放電擊穿三極體。

30樓:

上拉電阻 就用 10k的 電阻1 用1k--3k

31樓:匿名使用者

90xx8050都行.

電阻就是限流用..幾百到幾十k吧.

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