公明大量回收电源芯片欢迎合作
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微机测控系统中,经常要用到功率接口电路,以便于驱动各种类型的负载,如直流伺服电机、步进电机、各种电磁阀等。这种接口电路一般具有带负载能力强、输出电流大、工作电压高的特点。工程实践表明,提高功率接口的抗干扰能力,是保证工业自动化装置正常运行的关键。
就抗干扰设计而言,很多场合下,既能采用光电耦合器隔离驱动,也能采用继电器隔离驱动。一般情况下,对于那些响应速度要求不很高的启停操作,我们采用继电器隔离来设计功率接口;对于响应时间要求很快的控制系统,采用光电耦合器进行功率接口电路设计。这是因为继电器的响应延迟时间需几十ms,而光电耦合器的延迟时间通常都在10us之内,同时采用新型、集成度高、使用方便的光电耦合器进行功率驱动接口电路设计,可以达到简化电路设计,降低散热的目的。
对于交流负载,可以采用光电可控硅驱动器进行隔离驱动设计,例如TLP541G,4N39。光电可控硅驱动器,特点是耐压高,驱动电流不大,当交流负载电流较小时,可以直接用它来驱动。当负载电流较大时,可以外接功率双向可控硅。其中,R1为限流电阻,用于限制光电可控硅的电流;R2为耦合电阻,其上的分压用于触发功率双向可控硅。当需要对输出功率进行控制时,可以采用光电双向可控硅驱动器,例如MOC3010。NE555时基电路,为电压比较器和R-S基本触发器的混成电路,可方便地构成单稳态(延时、定时)电路、双稳态(开关)电路及无稳态(振荡)电路。其构成电路之简便和应用之广,素有“电路”之称。图NE555时基电路原理框图及引脚功能如上图所示,RRR3对供电Vcc分压,使N1比较器基准端(同相输入端)电压为1/3Vcc,N2基准端(反相输入端)电压为2/3Vcc。芯片5脚为调整端,接入上拉或下拉电阻时,可改变两个基准端电压的高低。
PIC18F46K80-I/PT
KSZ9897STXI
VN7050ASTR
AD7792BRUZ
5M240ZT144C5N
LM4360WPR
AD7888ARUZ
TPS62810QWRWYRQ1
TB6560AHQ
IRLML2502TRPBF
IKW40N120H3
REF5025AIDR
ATMEGA88-20AU
BSC014N06NS
AT90CAN32-16AU
AT91SAM9260B-CU
TPS548B22RVFR
TPS63070RNMR
IPW65R041CFD
BQ7693003DR
MCP2515-I/ST
AUIPS7111STRL
TPS63001DRCR
FT4232HL
AT89S8253-24JU
XC6SLX45-2CSG324C
NTGD4167CT1G
TUSB211IRWBR
TS3DV642A0RUAR
AT27C256R-70PU
AM3352BZCZ80
LM258DR
TCAN1043GDRQ1
TLE9261QX
STM32F091RCT6
ATXMEGA128A3U-AU
TXS0104EPWR
MCIMX6S6M08AC
LMR33630ADDAR
AM3359BZCZA80
LT1964ES5-BYP#TRMPBF
24LC256-I/SN
TPS54360BQDDARQ1
PIC16F1938-I/SS
OPA197IDBVR
XC7A75T-2FGG484I
TPS7A1650QDGNRQ1
TEA1755T/1
MC9S12XEP100MAG
TPS5401DGQR
微机测控系统中,经常要用到功率接口电路,以便于驱动各种类型的负载,如直流伺服电机、步进电机、各种电磁阀等。这种接口电路一般具有带负载能力强、输出电流大、工作电压高的特点。工程实践表明,提高功率接口的抗干扰能力,是保证工业自动化装置正常运行的关键。
就抗干扰设计而言,很多场合下,既能采用光电耦合器隔离驱动,也能采用继电器隔离驱动。一般情况下,对于那些响应速度要求不很高的启停操作,我们采用继电器隔离来设计功率接口;对于响应时间要求很快的控制系统,采用光电耦合器进行功率接口电路设计。这是因为继电器的响应延迟时间需几十ms,而光电耦合器的延迟时间通常都在10us之内,同时采用新型、集成度高、使用方便的光电耦合器进行功率驱动接口电路设计,可以达到简化电路设计,降低散热的目的。
对于交流负载,可以采用光电可控硅驱动器进行隔离驱动设计,例如TLP541G,4N39。光电可控硅驱动器,特点是耐压高,驱动电流不大,当交流负载电流较小时,可以直接用它来驱动。当负载电流较大时,可以外接功率双向可控硅。其中,R1为限流电阻,用于限制光电可控硅的电流;R2为耦合电阻,其上的分压用于触发功率双向可控硅。当需要对输出功率进行控制时,可以采用光电双向可控硅驱动器,例如MOC3010。NE555时基电路,为电压比较器和R-S基本触发器的混成电路,可方便地构成单稳态(延时、定时)电路、双稳态(开关)电路及无稳态(振荡)电路。其构成电路之简便和应用之广,素有“电路”之称。图NE555时基电路原理框图及引脚功能如上图所示,RRR3对供电Vcc分压,使N1比较器基准端(同相输入端)电压为1/3Vcc,N2基准端(反相输入端)电压为2/3Vcc。芯片5脚为调整端,接入上拉或下拉电阻时,可改变两个基准端电压的高低。
PIC18F46K80-I/PT
KSZ9897STXI
VN7050ASTR
AD7792BRUZ
5M240ZT144C5N
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AD7888ARUZ
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TB6560AHQ
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REF5025AIDR
ATMEGA88-20AU
BSC014N06NS
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AT91SAM9260B-CU
TPS548B22RVFR
TPS63070RNMR
IPW65R041CFD
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MCP2515-I/ST
AUIPS7111STRL
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LMR33630ADDAR
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24LC256-I/SN
TPS54360BQDDARQ1
PIC16F1938-I/SS
OPA197IDBVR
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TPS5401DGQR
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