Prinzip und Anwendung von zwei Schaltrelaiskopplern


1. Um den Katalysator zu zünden, muss er polar geerdet werden.
Wenn der NPN-Transistor angesteuert wird: Wenn die Basis des Transistors T1 auf einen hohen Eingang eingestellt ist, ist der Transistor gesättigt und eingeschaltet, und der Kollektor wird niedrig. Dazu wird die Relaisspule unter Spannung gesetzt und der Kontakt RL1 geschlossen.
Wenn die Basis des Transistors T1 einen niedrigen Eingang hat, wird der Transistor ausgeschaltet, die Relaisspule stromlos geschaltet und der Kontakt RL1 getrennt.
Die PNP-Transistorantriebsschaltung wird derzeit nicht verwendet, daher wird sie hier nicht vorgestellt.
Die Rolle der einzelnen Komponenten in der Schaltung:
Der Transistor T1 kann als Steuerschalter betrachtet werden. Im Allgemeinen wird VCBO≈VCEO≥24V ausgewählt, und der Verstärkungsfaktor β wird im Allgemeinen zwischen 120 und 240 gewählt. . Der Widerstand R1 fungiert hauptsächlich als Strombegrenzer und reduziert den Stromverbrauch des Transistors T1 mit einem Widerstandswert von 2 KΩ. Der Widerstand R2 schaltet den Transistor T1 zuverlässig ab, und der Widerstandswert beträgt 5,1 kΩ. Die Diode D1 kehrt den Freilauf um, um Überspannungen zu unterdrücken. Im Allgemeinen kann 1N4148 ausgewählt werden.
2 Integrierte Schaltung 2003 Antriebsrelais
Die Abbildungen 1 bis 7 auf der linken Seite stellen den Signaleingang (IN), 10 bis 16 das Ausgangssignal (OUT) und die Abbildungen 8 und 9 sind Netzteile mit integrierten Schaltkreisen dar.
2.1 Einführung in das Funktionsprinzip
Entsprechend den Eingangs- und Ausgangseigenschaften des integrierten Schaltkreistreibers 2003 nennen ihn einige Leute "Treiber", "Wechselrichter", "Verstärker" usw., und das am häufigsten verwendete Modell ist jetzt: TD62003AP. Wenn der Eingang 2003 einen hohen Pegel hat, gibt der entsprechende Ausgangsanschluss einen niedrigen Pegel aus, die Relaisspule wird unter Spannung gesetzt und die Relaiskontakte sind geschlossen. Wenn sich der Eingang 2003 auf niedrigem Pegel befindet, wird die Relaisspule stromlos geschaltet und die Relaiskontakte werden getrennt. Im Jahr 2003 wurde die Diode integriert, um die Rolle des Rückwärtsfreilaufs zu übernehmen, so dass sie direkt zum Antrieb des Relais verwendet werden kann.
2.2 Die Methode zur Reparatur und Beurteilung der Qualität des Jahres 2003 ist sehr einfach. Verwenden Sie das Gleichstromgetriebe eines Multimeters, um die Spannung der Ein- und Ausgangsklemmen zu messen. Wenn die Eingangsanschlüsse 1 ~ 7 einen niedrigen Pegel (0 V) haben, müssen die Ausgangsanschlüsse 10 ~ 16 einen hohen Pegel (12 V) haben. ); Im Gegenteil, wenn die Eingangsanschlüsse 1 ~ 7 einen hohen Pegel (5 V) haben, müssen die Ausgangsanschlüsse 10 ~ 16 einen niedrigen Pegel (0 V) haben. Andernfalls ist der Treiber defekt.
Testbedingungen: 1. Standby; 2. Einschalten.
Prüfmethode: Stellen Sie das Multimeter auf 20 V DC ein, verbinden Sie das negative Testkabel mit dem Erdungskabel der elektrischen Steuerplatine (7812 Reglerblock-Kühlkörper) und berühren Sie die 2003-Pins leicht mit dem positiven Testkabel.
3.1 Schaltplan des Optokoppler-Antriebsrelais
Das Relaisschaltmodul besteht aus TLP521-4, ULN2803, SRD-12VDC und Triode. Das vom Mikrocontroller ausgegebene Signal wird über die aus Triode bestehende Schaltschaltung an den Optokoppler-Chip TLP521-4 gesendet und dann von ULN2803 Darlington verstärkt. Steuern Sie das SRD-12DC-Relais an und übernehmen Sie dann die Rolle verschiedener Schalter, die die Klimaanlage, das Relaisschalter-Steuermodul und die Mikrocontroller-Schaltung steuern
3.2 Schaltplan des Optokoppler-Antriebsrelais
Isolationsantriebsschaltung mit Optokoppler
In der Schnittstellenschaltung des Mikrocomputers gibt es im Allgemeinen zwei Möglichkeiten, die Isolierung zwischen dem Host und den Peripheriegeräten zu realisieren: Eine besteht darin, ein Relais zu verwenden; Die andere besteht darin, einen Optokoppler zu verwenden.
Der Stromverbrauch des Akkus ist die Priorität für den Stromverbrauch des Akkus. Die Schaltung in der Abbildung verwendet einen Optokoppler als Isolation. Der Stromverbrauch der Batterie kann nur 50 μA betragen, aber der vom Treiber bereitgestellte Strom beträgt mehr als 1 A.
Diese Schaltung stellt relativ hohe Anforderungen an die Komponenten. Der Optokoppler U1 kann nur Originalteile des Modells CNY17F-4 verwenden. In dem Experiment wurden mehr als zehn Arten von Optokopplern ausprobiert. Wenn der Eingangsstrom dieses Modells 50 μA beträgt, kann die Schaltung funktionieren, und der Rest Der Antriebsstrom des Optokopplers muss mehrere hundert Mikroampere oder mehr betragen.
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