三極管驅動繼電器詳解
繼電器線圈需要流過較大的電流(約50ma)才能使繼電器吸合,一般的集成電路不能提供這樣大的電流,因此必須進行擴流,即驅動。圖1所示為用npn型三極管驅動繼電器的電路圖,圖中陰影部分為繼電器電路,繼電器線圈作為集電極負載而接到集電極和正電源之間。
當輸入為0v時,三極管截止,繼電器線圈無電流流過,則繼電器釋放(off);相反,當輸入為---cc時,三極管飽和,繼電器線圈有相當的電流流過,則繼電器吸合(on)。圖1用npn三極管驅動繼電器電路圖續流二極管的作用:當輸入電壓由變---cc為0v時,三極管由飽和變為截止,這樣繼電器電感線圈中的電流突然失去了流---路,若無續流二極管d將在線圈兩端產生較大的反向電動勢,極性為下正上負,電壓值可達一百多伏,這個電壓加上電源電壓作用在三極管的集電極上---損壞三極管。
故續流二極管d的作用是將這個反向電動勢通過圖中箭頭所指方向放電,使三極管集電極對地的電壓不超過---cc+0.7v。圖1中電阻r1和r2的取值必須使當輸入為---cc時的三極管---地飽和,即有βib>;ies在圖1.21中假設vcc=5v,ies=50ma,固態繼電器與可控硅模塊選,β=100,則有ib>;0.5ma而ib=(vcc-vbe)/r1-vbe/r2若取r2=4.7k,則r1<6.63k,為了使三極管有一定的飽和---和---三極管電流放大倍數的離散性,一般取r1=3.6k左右即可。
圖2用pnp三極管驅動繼電器電路圖r2起到上拉作用與圖2比較npn三極管變為pnp三極管,上海繼電器模塊,電流方向、電壓極性和繼電器邏輯都應有所變化。當輸入為0v時,三極管飽和,從而使繼電器線圈有相當的電流流過,繼電器吸合;相反,當輸入為---cc時,三極管截止,1路5v繼電器模塊批發廠家在哪,繼電器釋放。
用這種方式排列元器件,看起來顯得雜亂無章,但由于元器件不受位置與方向的---,使印制導線布設方便,并且可以縮短、減少元器件的連線,---降低了板面印制導線的總長度。
這對于減少線路板的分布參數、抑制干擾很有好處,---對于高頻電路極更為有利。這種排列方式一般還在立式安裝固定元器件時被采納。規則排列元器件的軸線方向排列一致,并與板的四邊垂直、平行。
除了高頻電路之外,一般電子產品中的元器件都應當盡可能平行或垂直地排列,臥式安裝固定元器件的時候,更要以規則排列為主。這不僅是為了板面美觀整齊,還可以方便裝配、焊接、調試,易于生產和維護。
規則排列的方式---適用于板---對寬松、元器件種類相對較少而數量較多的低頻電路。電子儀器中的元器件常采用這種排列方式。但由于元器件的規則排列要受到方向或位置的一定---,所以pcb上導線的布設可能復雜一些,導線的總長度也會相應增加。
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