当前位置:维库电子市场网>IC>4n25 更新时间:2024-04-28 23:43:54

4n25供应商优质现货

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4n25价格行情

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4n25中文资料

  • 基于MAX1968的半导体激光电源设计

    上的典型电路的设计, 设计如下电路;该电路中,以os1 与os2 作为信号的输出端,ctl1 作为控制信号输入端, 其基准电压为1.5 v, 此时os1 与os2 等电压,tec 不工作;当控制信号大于1.5 v,vos1 大于vos2,tec 实现制冷功能;反之,当vos1 小于vos2 时,则实现制热功能。 3.4 ttl 控制电路 由于ttl 电路和tec 电路同时控制恒流电路的导通和关闭,因此,将ttl 电路通过非门之后与tec 警报进行或非,再经过一个非门输入到光电耦合器件4n25。光电耦合器件4n25主要起到隔离ld 电源部分电路与其他部分电路的地端, 如果无此隔离,信号会产生相互影响,从而使电路不能正常工作。信号通过4n25 的射极输入到vmos 管t092c 的基极以控制其导通或截止。vmos 管的射极接到集成运放op07cp 的输出端6 脚上(bu932rp 的基极),这样,当tec 报警信号为低电平并且ttl 为高电平的时候, 最后一个与非门的输出为高电平,使光电耦合器件4n25 导通,其射极输出为低电平,q1(vmos 管t092c)不导通相当于开路,使q2(

  • 基于激光雷达门控控制系统的设计

    4的抽头位置存储到 eeprom中。器件的抽头位置通过三个端口调节,这三个端口提供有增/减计数控制接口,端口控制输入由 cs、inc和 u/ d组成。ds1804提供三种电阻:10kω、 50kω和 100kω,该器件提供工业级工作温度范围。ds1804采用 3v或 5v供电,非常适合便携式应用。 由于是采用三线控制,所以与单片机的接口非常简单方便,只需要用占用 at89s52的 3个并口即可以实现对它的控制。ds1804与 at89s52的连接图见图2: 2.3光电耦合器 4n25是一种经济型光电耦合器,体积小,寿命长,无触电,抗干扰性能强, c-e饱和 压降( ic=2ma,if=50ma):0.15v(typ);隔离电压( f=60hz,t=1):7500v(交流峰值);隔离电阻( v=500v):10ω(min);隔离电容( v=0v,f=1mhz):0.2pf(typ)。光耦可以将输入输出两边的电路隔离,起到很好的保护作用。 从激光器 qswitch和 flashlamp出来的脉冲信号通过光电耦合器输出再通过上拉电阻连接到 74ls221的输入端。其开

  • 基于CPLD的电子存包系统的设计与实现

    0.1/μf电容组成,当用户刷卡动作完成时,磁卡中密码数据立即被传送至cpld中暂存。当主机轮循至该分机时,分机将密码发送给主机。 晶振模块利用4060分频器和4020分频器对2.4576mhz晶振频率进行分频,分别得到9600hz、153600(9600×16)hz、2.35hz的频率信号作为cpld的输入时钟信号。 红外线发射与接收模块的作用是利用红外线检测各个存包柜内是否有物品,通过红外接收模块将检测结果反馈到cpld,然后由cpld发送给主机。 rs-485通信模块中使用了光耦器件4n25进行光电隔离以抑制噪声对通信线路的干扰,并由一片rs-485收发器芯片sn75lbc184实现ttl电平与rs-485电平之间的转换。 电磁锁驱动模块负责对cpld输出的3.3v开门信号进行放大,以驱动电磁锁进行开关动作。为保证输出功率,采用了二极计流放大,电磁锁由末级功放管bd241驱动。每个分机控制八个箱位,因此如图3所示的驱动电路共有八路。 另外,本系统还选用了三晶公司生产的sje-102磁卡读写器和sje-451读卡器作为磁卡读写设备,分别与主机、分机相连接。 2.2 cpld

  • 一种基于MSP430单片机的交流频率检测系统

    6其稳压范围是 ,远远小于整流二极管的反向耐压。图3为稳压管的端电压(即图1中的vi1-vi2)波形。 图3 稳压管的端电压波形 d3是整流桥,将交流电进行全波整流,使电流方向恒定。图4为整流桥两端的电压(即图中的v1-v3)波形。 图4 整流桥的端电压波形 u2是光电耦合器,其作用有二:信号转变功能,将整流后的交流信号转变为脉冲信号;强弱电隔离功能,使强电部分和弱电部分在电气上处于隔离状态,在强电部分发生故障时不会损坏后面的弱电电路包括单片机系统。该系统使用的型号是4n25,有良好的开关特性,而且它的开关时间可以通过基级电阻进行调节,图5为其基级电阻在给定环境下的开关特性[3]。由图5可以看出基级电阻rbe取 左右时其综合时间指标最好,即开关特性较优,所以本系统中基级电阻(r5)取 。 图5 光电耦合器(4n25)基级电阻的开关特性 其集电极—发射级的电压(v5)波形,见图6。 图6 光电耦合器(4n25)的集电极—发射级的电压波形 q1为三级管,作用是将v5的脉冲信号转化为单片机所能识别的高低电平(0-3.3v)。因此q1必须工作开关状态

  • 基于运动控制芯片的机械手控制系统设计

    pic单片机的rd0~rd7口相连,rc0~rc3分别和lm629的cs、rd、wr、ps相连,用于控制片选、数据的流向等。lm629接收来自单片机的位置、速度或加速度数据,经过内部梯形图发生器和pid调节器的运算,输出脉宽调制信号和方向信号,由引脚pwmm和pwms输出。功率放大模块主要由l298n芯片和电流泄放回路组成。l298n是双极性h桥功率放大电路,与lm629输出信号pwmm和pwms通过一个逻辑门电路相连,控制直流电机的正、反转和停止。在芯片lm629和l298n之间增加光电耦合器4n25,进行电气隔离,保护单片机和运动芯片并减少强电干扰。由于直流电机是感性负载,因此选用功率二极管din5391组成电流泄放回路,以保护功率芯片l298n。 (2) 位置检测模块[3] 530)this.width=530" border=0> 图6pc机和pic16f877通讯程序流程 位置检测模块主要通过检测与电机轴相连的增量式光电编码器,从而实现检测并获取各关节电机轴位置的目的。图5所示的电路将增量式光电编码器输出的差动信号(a+、a-、b+、b-、in+、in-)经过751

  • 常用光电耦合器

    类别 型 号 内部电路 第一类 pc817 pc818 pc810 pc812pc502 ltv817 tlp521-1tlp621-1 on3111 oc617ps2401-1 gic5102 第二类 tlp632 tlp532 tlp519tlp509 pc504 pc614 pc714 ps208b ps2009bps2018 ps2019 第三类 tlp503 tlp508 tlp531pc613 4n25 4n26 4n274n28 4n35 4n36 4n37til111 til112 til114til115 til116 til117tlp631 tlp535 第四类 tlp551 tlp651 tlp751pc618 ps2006b 6n1356n136 表1 二、光电耦合器的检测方法(不在路时): 1.电阻检测法(见表2) 2.加电检测法,在光电耦合器的初级,即第1~3类的①~②脚间或第4

  • 光耦合器的技术特性与应用

    及参数,选取原则如下: (1)光耦合器的电流传输比(ctr)的允许范围是50%~200%。这是因为当ctr<50%时,光耦中的led就需要较大的工作电流(if>5.0ma),才能正常控制单片开关电源ic的占空比,这会增大光耦的功耗。若ctr>200%,在启动电路或者当负载发生突变时,有可能将单片开关电源误触发,影响正常输出。 (2)推荐采用线性光耦合器,其特点是ctr值能够在一定范围内做线性调整。 (3)由英国埃索柯姆(isocom)公司、美国摩托罗拉公司生产的4n××系列(如4n25 、4n26、4n35)光耦合器,目前在国内应用地十分普遍。鉴于此类光耦合器呈现开关特性,其线性度差,适宜传输数字信号(高、低电平),因此不推荐用在开关电源中。 4.通用型与达林顿型光耦合器区分 4.1方法之一 在通用型光耦合器中,接收器是一只硅光电半导体管,因此在b-e之间只有一个硅pn结。达林顿型不然,它由复合管构成,两个硅pn结串联成复合管的发射结。根据上述差别,很容易将通用型与达林顿型光耦合器区分开来。具体方法是,将万用表拨至r×100档,黑表笔接b极,红表笔接e极,采

  • 单片开关电源的发展及其应用

    功率调节器、功率因数补偿器等。 2.3 电路设计要求  (1) topswitch-ii的反馈电路中需配光电耦合器与输出电路隔离。设计精密开关电源时,还应增加一片tl431型可调式精密关联稳压器,由它构成外部误差放大器,来代替取样电路中的稳压管。精密开关电源的电压调整率sv、电流调整率sl均可达±0.2%左右,接近于线性集成稳压电源的指标。 (2)应选用电流传输比(ctr)能线性变化的光电耦合器,如pc817a,nec2501、6n137等型号,不推荐采用4n25、4n35等4n××型普通光耦。后者的线性度差,传输模拟信号时会造成失真,影响开关电源的稳压性能。  (3)高频变压器的初级必须设置保护电路,用以吸收漏感引起的尖峰电压,确保mosfet不被损坏。这种保护电路应并联在初级上,具体有4种设计方案:①由瞬变电压抑制二极管(tvs)和超快恢复二极管(srd)组成钳位电路;②由tvs与硅整流管(vd)构成的钳位电路;③由阻容元件与srd构成的吸收电路;④由阻容件与vd构成的吸收电路。上述方案中以①的效果最佳,能充分发挥tvs响应速度极

  • 光耦合器技术特性与应用

    确选择线性光耦合器的型号及参数,选取原则如下:(1)光耦合器的电流传输比(ctr)的允许范围是50%~200%。这是因为当ctr<50%时,光耦中的led就需要较大的工作电流(if>5.0ma),才能正常控制单片开关电源ic的占空比,这会增大光耦的功耗。若ctr>200%,在启动电路或者当负载发生突变时,有可能将单片开关电源误触发,影响正常输出。(2)推荐采用线性光耦合器,其特点是ctr值能够在一定范围内做线性调整。(3)由英国埃索柯姆(isocom)公司、美国摩托罗拉公司生产的4n××系列(如4n25 、4n26、4n35)光耦合器,目前在国内应用地十分普遍。鉴于此类光耦合器呈现开关特性,其线性度差,适宜传输数字信号(高、低电平),因此不推荐用在开关电源中。4.通用型与达林顿型光耦合器区分4.1方法之一在通用型光耦合器中,接收器是一只硅光电半导体管,因此在b-e之间只有一个硅pn结。达林顿型不然,它由复合管构成,两个硅pn结串联成复合管的发射结。根据上述差别,很容易将通用型与达林顿型光耦合器区分开来。具体方法是,将万用表拨至r×100档,黑表笔接b极,红表笔接e极,采用读取电压法求出发射结正

  • 基于磁阀式可控电抗器的无功补偿系统

    为单极性,所以要用+2.5v的电压基准lm385,把峰峰值为5v的交流信号上抬为0-5v的直流信号。5.3 信号输出部分 可控饱和电抗器是通过改变可控硅的触发导通角来改变控制电流的大小,从而改变铁芯的磁饱和度,来平滑地调节可控电抗器的容量。在每个工频周期,都必需发出触发可控硅的脉冲。此时必需准确确定时间基准,我们取电压同步信号,利用过零比较器lm311,把弦信号变为方波。把此方波信号接至cpu的hsi.0脚,采用hsi.0中断,可在任何希望的时刻触发晶闸管。为保证强电和弱电的分离,输出信号经过4n25光电隔离,再接入晶闸管。5.4 外部接口 采用人机接口,通过键盘,可手动调节可控硅的触发角,也可显示无功功率、功率因数、电流、有功功率等值。不使用键盘时,可自动调节可控硅的触发角。 6 谐波抑制 利用可控电抗器上述的谐波分布和相位特征,将两组可控电抗器并联,通过一定的控制策略,可以使两组电抗器所产生的大部分谐波相互抵消。图4为单相可控电抗器组的接线原理图。图中l1为可控电抗器组第一单元,其额定工作状态下的磁饱和度为π,额定容量占总容量的三分之一;l2为可控电抗器组第二单元,其额定工

  • 调频广播发射机多功能检测仪电路图

    如图所示为调频广播发射机多功能检测仪电路。交流220v市电经电源开关s0加到电源变压器t上,输出15v低压交流电,然后经ur桥式整流,c1滤波,再经稳压集成电路ic输出+12v电压,电压表指示直流电12v的读数,vd0作为电源指示灯,r0是限流电阻。r1~r8的阻值和作用均与r0相同。+12v电源接到测量选择开关s1上,平时此开关置于空脚。如果测量的是光耦4n25,此元件共有6个脚,1脚和2脚是输入端(1脚接正,2脚接地),4脚和5脚是输出端(4脚接地,5脚接高电位)。将其插到相应的管座上,注意管脚与管座对应(最好在管座上做上标记),否则元件将被烧坏,然后将测量开关s1旋到s1-1上,再打开电源开关s0,此时发光二极管vd1不亮,说明4n25损坏(开路或短路)。若vd1发光,说明光耦4n25是好的,测完后再将选择开关s1-1退回s1.0位置。同理,s1-2挡是测量光电耦合器2g03d,此光耦是两个耦合导通器件,1脚(正)和2脚(地)是输人端,相应的8脚(高电位)和7脚(地)是输出端;3脚(正)和4脚(地)是另一个输入端,6脚(高电位)和5脚(地)是输出端。插上被测元器件,若vd2和vd3都

  • 家用电器漏电保护插座电路原理图

    本文介绍的家用漏电保护插座电路,时基电路ic接成单稳态工作模式,平时因其②脚处于高电平,输出端③脚为低电平,继电器k不动作,常闭接点k1、k2闭合接通家用电器电源。当家用电器外壳与相线相碰,即发生带电现象,漏电流就通过三孔插座xs的中孔接线柱并经r1、光电耦合器4n25的①、②脚及vd1与零线构成回路,此电流使4n25内的发光管发光,其光敏三极管呈低阻,即4n25的⑤脚亦即ic的②脚为低电平,单稳电路翻转,③脚输出高电平,k动作吸合,接点k1、k2断开,家用电器电源即被切断,同时led发光表示家用电器有漏电现象。约1分钟暂态时间过后,ic的③脚恢复低电平,k释放,k1、k2闭合,若家用电器漏电现象排除或漏电电器的插头已拨去,即能恢复正常供电,若仍有漏电现象,k再次吸合,电源再次被切断。 来源:朦烟

  • 调频广播发射机多功能检测仪电路

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  • 安全省电的按键式床头灯电路

    相关元件pdf下载:ne555 4n25 9015 一盏延时式床头灯,对于许多读者在夜晚使用是很方便的。本文介绍的按键式床头灯能安全和方便的要求,电路原理如下图所示。该床头灯由节电型单稳态电路和亮度可控照明灯两部分组成。两部分靠光电耦合器耦合,电气部分完全独立,使用十分安全。当k1断开时,vt1截止,其集电极电压为0v,vt2截止,ne555第①脚接地端开路而不工作,此时,电路的耗电仅为vt1、vt2的穿透电流,约3~5μa,四节电池能使用一年半以上。按下k1后,vt1饱和导通,r3两端电压接近电源电压,vt2饱和导通,ne555工作,此时,ne555第②脚由高电平变为低电平,而且低于1/3的电源电压,ne555翻转,第③脚输出高电平,其一路能过r7驱动光电耦合器4n25,使双向可控硅vs导通,床头灯h点亮;另一路通过二极管vd1、电阻r6向vt2提供足够大的偏流,维持vt2饱和导通,此时,即使k1断开,vt2的工作状态也不变,即ne555的暂稳状态不变。在此期间,电源经r5为c1充电,使c1两端电压不断升高,当c1两端电压大于2/3电源电压时,通过ne555的

  • 农村有线广播断线告知器

    均选用独石电容器。 vdl-vd6选用1n4001或1n4007型硅整流二极管。 vl和v3均选用s9014型硅npn晶体管;v2和v4选用s805o或c8050型硅npn晶体管。 icl选用cd4969或mc14069型六非门集成电路;ic2选用lm567型音频锁相环译码器集成电路,ic3选用cd4011或cc401l、mcl4011型四与非门集成电路;ic4选用lm7806型三端稳压集成电路。 vll和vl2均选用φ5mm的高亮度发光二极管,vll为红色,vl2为绿色。 vlc选用4n25或4n25型光耦合器。 tl-t3均选用ttf-2-1型半导体收音机用中频变压器,t4选用3--5w、二次电压为9v的电源变压器。 bl选用0·25w、8ω的电动式扬声器。

  • 一个232转485通讯的电路

    2片都是cd40106/74hc14从左到右: 1。 cd40106 -- 用rs232的txd 产生> +4v 电压(ps: -4.3v由txd整流 产生) 2上. 4n25 -- 光隔 rs485 to rs232 2下. 4n25 -- 光隔 rs232 to rs485 3. cd40106 -- rs485 的output 自动控制,及2下4n25output的整型 4上.max485? -- rs485 to cmos 的电平转换 4下.max485? -- cmos to rs485 的电平转换

  • 请教关于环形多谐振荡器的问题

    电路驱动led或继电器接口电路图(a)电路是cmos驱动小型直流继电器的接口电路。当cmos输出高电平时,三极管饱和,继电器线圈有电流通过,继电器吸合,可驱动报警器或执行机构工作。反之,继电器不动作。为保护三极管,在继电器线圈两端并联续流二极管。注意极性不得接反,否则不仅起不到保护作用,还使继电器无法正常工作。在数字仪器中,经常要用发光二极管(led)作电平指示或工作指示灯。此时可将led串一限流电阻代替三极管集电极负载。电路如图(b)。 3.利用光电耦合器构成的接口电路图电路是利用光电耦合器4n25组成的晶闸管触发接口电路。该电路由同相驱动器74ls07、4n25、三极管、变压器和整流电路等组成。触发电路使用独立电源,触发脉冲由a、b两端输出,a端为正输出端。当同相驱动器74ls07输出低电平时,光电耦合器的输出端导通,晶体管9013导通,a、b端有触发脉冲输出。反之,晶体管截止,触发脉冲结束。 图中是利用光电耦合器构成的另一种接口电路。用于触发双向晶闸管,不需要另外的触发电源,利用双向晶闸管的工作电源作为触发电源。moc3021是双向晶闸管输出型的光电耦合器,输出端的额定电压为400v,

  • 光藕的速度

    光藕的速度4n25和tlp521的转换速度各是多少?

  • 要用非门,但是不知道芯片型号

    终于找到光藕了部分光电藕合器型号及介绍,ps,pc,tlp系列请大家不要使用部分光电藕合器型号及介绍,ps,pc,tlp系列请大家不要使用本站即将推出光藕部分的详细资料,请大家关注光藕,光偶,是光电耦合器,光电偶合器的简称4n25 transistor 6 pin dip w/ base lead4n26 transistor 6 pin dip w/ base lead4n27 transistor 6 pin dip w/ base lead4n28 transistor 6 pin dip w/ base lead4n29 darlington 6 pin w/ base lead4n30 darlington 6 pin w/ base lead4n31 darlington 6 pin w/ base lead4n32 darlington 6 pin w/ base lead4n33 darlington 6 pin w/ base lead4n35 transistor 6 pin dip w/ base lead4n36 transistor 6 pin dip w/ base

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