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继电器电路图怎么看
接线图
2023年01月19日 16:47 340
admin
继电器开关电路的设计和类型非常庞大,但是许多小型电子项目都使用晶体管和MOSFET作为其主要开关设备,因为该晶体管可以从各种输入源提供对继电器线圈的快速DC开关(ON-OFF)控制,因此这是一些更常用的继电器开关方式的一小部分。
如图所示连接两个NPN晶体管,使得第一晶体管TR1的发射极电流变为第二晶体管TR2的基极电流。向TR1施加正基极电流会自动使开关晶体管TR2 “导通” 。
如果将两个单独的晶体管配置为达林顿开关对,则通常在主开关晶体管TR2的基极和发射极之间放置一个小电阻(100至1,000Ω),以确保其完全截止。同样,使用续流二极管保护TR2免受继电器线圈断电时产生的反电动势的影响。
当晶体管用来驱动继电器时,推荐用NPN三极管。具体电路如下:
当输入高电平时,晶体管T1饱和导通,继电器线圈通电,触点吸合。
当输入低电平时,晶体管T1截止,继电器线圈断电,触点断开。
电路中各元器件的作用:晶体管T1为控制开关;电阻R1主要起限流作用,降低晶体管T1功耗;电阻R2使晶体管T1可靠截止;二极管D1反向续流,为三极管由导通转向关断时为继电器线圈中的提供泄放通路,并将其电压箝位在+12V上。
如图:1U1-1脚可接12V,也可接5V,1U1导通,1Q1导通,1Q1-3=0V,线圈两端电压为11.7V.
1U1-1脚不接或接地,1U1不通,1Q1截止,1Q1-3=11.9V,线圈两端电压为0V。
如图所示连接两个NPN晶体管,使得第一晶体管TR1的发射极电流变为第二晶体管TR2的基极电流。向TR1施加正基极电流会自动使开关晶体管TR2 “导通” 。
如果将两个单独的晶体管配置为达林顿开关对,则通常在主开关晶体管TR2的基极和发射极之间放置一个小电阻(100至1,000Ω),以确保其完全截止。同样,使用续流二极管保护TR2免受继电器线圈断电时产生的反电动势的影响。
继电器电路图怎么看(NPN达灵顿继电器开关电路/晶体管继电驱动电路/光耦驱动继电器电路)
当晶体管用来驱动继电器时,推荐用NPN三极管。具体电路如下:
当输入高电平时,晶体管T1饱和导通,继电器线圈通电,触点吸合。
当输入低电平时,晶体管T1截止,继电器线圈断电,触点断开。
电路中各元器件的作用:晶体管T1为控制开关;电阻R1主要起限流作用,降低晶体管T1功耗;电阻R2使晶体管T1可靠截止;二极管D1反向续流,为三极管由导通转向关断时为继电器线圈中的提供泄放通路,并将其电压箝位在+12V上。
继电器电路图怎么看(NPN达灵顿继电器开关电路/晶体管继电驱动电路/光耦驱动继电器电路)
如图:1U1-1脚可接12V,也可接5V,1U1导通,1Q1导通,1Q1-3=0V,线圈两端电压为11.7V.
1U1-1脚不接或接地,1U1不通,1Q1截止,1Q1-3=11.9V,线圈两端电压为0V。
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