1. Để kích hoạt chất xúc tác, nó phải được nối đất.
Khi transistor NPN được điều khiển: Khi đáy của transistor T1 được đầu vào ở mức cao, transistor bị bão hòa và bật, và bộ thu trở nên thấp. Do đó, cuộn dây rơle được cấp điện và tiếp điểm RL1 được đóng lại.
Khi đáy của transistor T1 được đầu vào ở mức thấp, transistor sẽ bị tắt, cuộn dây rơ-le bị ngắt điện, và tiếp điểm RL1 bị ngắt kết nối.
Mạch truyền động transistor PNP hiện chưa được sử dụng, nên sẽ không được giới thiệu ở đây.
Vai trò của từng thành phần trong mạch:
Transistor T1 có thể được xem như một công tắc điều khiển. Thông thường, VCBO≈VCEO≥24V được chọn, và hệ số khuếch đại β thường được chọn trong khoảng từ 120 đến 240. . Điện trở R1 chủ yếu đóng vai trò như bộ giới hạn dòng điện và giảm tiêu thụ điện năng của transistor T1, với giá trị điện trở là 2 KΩ. Điện trở R2 làm cho transistor T1 bị ngắt một cách đáng tin cậy, và giá trị điện trở là 5.1KΩ. Diode D1 đảo chiều tự do để giảm các đợt sốc điện. Thông thường, có thể chọn 1N4148.
2 Rơle truyền động mạch tích hợp 2003
Hình 1 đến 7 bên trái là tín hiệu đầu vào (IN), 10 đến 16 là tín hiệu đầu ra (OUT), và 8 và 9 là nguồn điện mạch tích hợp.
2.1 Giới thiệu về nguyên lý làm việc
Theo đặc tính đầu vào và đầu ra của bộ điều khiển mạch tích hợp năm 2003, một số người gọi nó là "bộ điều khiển", "biến tần", "bộ khuếch đại", v.v., và mẫu phổ biến hiện nay là: TD62003AP. Khi đầu vào 2003 ở mức cao, cổng đầu ra tương ứng sẽ xuất ra mức thấp, cuộn dây rơ-le được cấp nguồn và các tiếp điểm rơ-le được đóng; khi đầu vào 2003 ở mức thấp, cuộn dây rơ-le bị ngắt điện và các tiếp điểm rơ-le bị ngắt kết nối; Năm 2003, diode đã được tích hợp để đóng vai trò quay tự do ngược, do đó có thể sử dụng trực tiếp để điều khiển rơ-le.
2.2 Phương pháp sửa chữa và đánh giá chất lượng năm 2003 rất đơn giản. Sử dụng bánh răng DC của đồng hồ vạn năng để đo điện áp của các đầu vào và đầu ra. Nếu các đầu vào 1~7 là mức thấp (0V), các đầu ra 10~16 phải ở mức cao (12V). ); Ngược lại, nếu các đầu vào 1~7 là mức cao (5V), các đầu ra 10~16 phải ở mức thấp (0V); nếu không, driver sẽ bị hỏng.
Điều kiện thử nghiệm: 1. Chờ; 2. Bật lên.
Phương pháp kiểm tra: Điều chỉnh đồng hồ vạn năng về 20V DC, nối dây âm vào dây đất của bảng điều khiển điện (bộ tản nhiệt khối điều chỉnh 7812), và chạm nhẹ vào các chân 2003 có dây dương tính.
3.1 Sơ đồ mạch rơle ổ quang
Mô-đun chuyển mạch rơ-le bao gồm TLP521-4, ULN2803, SRD-12VDC và triode. Tín hiệu đầu ra từ vi điều khiển được gửi đến chip optocoupler TLP521-4 qua mạch chuyển mạch gồm triode và sau đó được khuếch đại bởi ULN2803 Darlington. Điều khiển rơle SRD-12DC, sau đó đảm nhận vai trò của các công tắc khác nhau điều khiển điều hòa không khí, mô-đun điều khiển công tắc rơle và mạch vi điều khiển
3.2 Sơ đồ mạch rơle ổ quang
Mạch truyền động cách ly với bộ ghép quang
Trong mạch giao diện của máy vi tính, thường có hai cách để thực hiện sự cách ly giữa máy chủ và các thiết bị ngoại vi: một là sử dụng rơ-le; Cách còn lại là sử dụng bộ ghép ảnh.
Mức tiêu thụ điện năng của pin là ưu tiên so với mức tiêu thụ điện năng của pin. Mạch trong hình sử dụng bộ quang ghép làm cách ly. Dòng điện tiêu thụ của pin có thể thấp đến 50μA, nhưng dòng điện do bộ điều khiển cung cấp lớn hơn 1A.
Mạch này có yêu cầu linh kiện khá cao. Bộ ghép quang U1 chỉ có thể sử dụng các linh kiện chính hãng của mẫu CNY17F-4. Trong thí nghiệm này, đã thử nghiệm hơn mười loại thiết bị quang coupler. Khi dòng điện đầu vào của mô hình này là 50μA, mạch có thể hoạt động, và phần còn lại dòng điện điều khiển của bộ ghép quang cần phải lên đến vài trăm microampe hoặc hơn.
Nguyên lý và cách áp dụngBộ ghép rơ-le hai công tắcBạn có thể duyệt các sản phẩm liên quan và bắt đầu tư vấn trên trang web của chúng tôi.
Khi transistor NPN được điều khiển: Khi đáy của transistor T1 được đầu vào ở mức cao, transistor bị bão hòa và bật, và bộ thu trở nên thấp. Do đó, cuộn dây rơle được cấp điện và tiếp điểm RL1 được đóng lại.
Khi đáy của transistor T1 được đầu vào ở mức thấp, transistor sẽ bị tắt, cuộn dây rơ-le bị ngắt điện, và tiếp điểm RL1 bị ngắt kết nối.
Mạch truyền động transistor PNP hiện chưa được sử dụng, nên sẽ không được giới thiệu ở đây.
Vai trò của từng thành phần trong mạch:
Transistor T1 có thể được xem như một công tắc điều khiển. Thông thường, VCBO≈VCEO≥24V được chọn, và hệ số khuếch đại β thường được chọn trong khoảng từ 120 đến 240. . Điện trở R1 chủ yếu đóng vai trò như bộ giới hạn dòng điện và giảm tiêu thụ điện năng của transistor T1, với giá trị điện trở là 2 KΩ. Điện trở R2 làm cho transistor T1 bị ngắt một cách đáng tin cậy, và giá trị điện trở là 5.1KΩ. Diode D1 đảo chiều tự do để giảm các đợt sốc điện. Thông thường, có thể chọn 1N4148.
2 Rơle truyền động mạch tích hợp 2003
Hình 1 đến 7 bên trái là tín hiệu đầu vào (IN), 10 đến 16 là tín hiệu đầu ra (OUT), và 8 và 9 là nguồn điện mạch tích hợp.
2.1 Giới thiệu về nguyên lý làm việc
Theo đặc tính đầu vào và đầu ra của bộ điều khiển mạch tích hợp năm 2003, một số người gọi nó là "bộ điều khiển", "biến tần", "bộ khuếch đại", v.v., và mẫu phổ biến hiện nay là: TD62003AP. Khi đầu vào 2003 ở mức cao, cổng đầu ra tương ứng sẽ xuất ra mức thấp, cuộn dây rơ-le được cấp nguồn và các tiếp điểm rơ-le được đóng; khi đầu vào 2003 ở mức thấp, cuộn dây rơ-le bị ngắt điện và các tiếp điểm rơ-le bị ngắt kết nối; Năm 2003, diode đã được tích hợp để đóng vai trò quay tự do ngược, do đó có thể sử dụng trực tiếp để điều khiển rơ-le.
2.2 Phương pháp sửa chữa và đánh giá chất lượng năm 2003 rất đơn giản. Sử dụng bánh răng DC của đồng hồ vạn năng để đo điện áp của các đầu vào và đầu ra. Nếu các đầu vào 1~7 là mức thấp (0V), các đầu ra 10~16 phải ở mức cao (12V). ); Ngược lại, nếu các đầu vào 1~7 là mức cao (5V), các đầu ra 10~16 phải ở mức thấp (0V); nếu không, driver sẽ bị hỏng.
Điều kiện thử nghiệm: 1. Chờ; 2. Bật lên.
Phương pháp kiểm tra: Điều chỉnh đồng hồ vạn năng về 20V DC, nối dây âm vào dây đất của bảng điều khiển điện (bộ tản nhiệt khối điều chỉnh 7812), và chạm nhẹ vào các chân 2003 có dây dương tính.
3.1 Sơ đồ mạch rơle ổ quang
Mô-đun chuyển mạch rơ-le bao gồm TLP521-4, ULN2803, SRD-12VDC và triode. Tín hiệu đầu ra từ vi điều khiển được gửi đến chip optocoupler TLP521-4 qua mạch chuyển mạch gồm triode và sau đó được khuếch đại bởi ULN2803 Darlington. Điều khiển rơle SRD-12DC, sau đó đảm nhận vai trò của các công tắc khác nhau điều khiển điều hòa không khí, mô-đun điều khiển công tắc rơle và mạch vi điều khiển
3.2 Sơ đồ mạch rơle ổ quang
Mạch truyền động cách ly với bộ ghép quang
Trong mạch giao diện của máy vi tính, thường có hai cách để thực hiện sự cách ly giữa máy chủ và các thiết bị ngoại vi: một là sử dụng rơ-le; Cách còn lại là sử dụng bộ ghép ảnh.
Mức tiêu thụ điện năng của pin là ưu tiên so với mức tiêu thụ điện năng của pin. Mạch trong hình sử dụng bộ quang ghép làm cách ly. Dòng điện tiêu thụ của pin có thể thấp đến 50μA, nhưng dòng điện do bộ điều khiển cung cấp lớn hơn 1A.
Mạch này có yêu cầu linh kiện khá cao. Bộ ghép quang U1 chỉ có thể sử dụng các linh kiện chính hãng của mẫu CNY17F-4. Trong thí nghiệm này, đã thử nghiệm hơn mười loại thiết bị quang coupler. Khi dòng điện đầu vào của mô hình này là 50μA, mạch có thể hoạt động, và phần còn lại dòng điện điều khiển của bộ ghép quang cần phải lên đến vài trăm microampe hoặc hơn.
Nguyên lý và cách áp dụngBộ ghép rơ-le hai công tắcBạn có thể duyệt các sản phẩm liên quan và bắt đầu tư vấn trên trang web của chúng tôi.