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moc3061中文资料

  • 无极可调交流电子负载的设计与实现

    rom,以及512字节sram;内置6~8路10位a/d转换器、看门狗、3个16位的定时/计数器,具有独立振荡器的实时计数器rtc和6路pwm输出。 3 硬件电路设计 该系统板卡的主要功能模块包括双向光耦触发双向可控硅模块、绝对值电路模块、a/d采集模块、通信模块等。其基本工作原理:上位机发送占空比,通过rs-232通信使下位机产生相应的pwm波,控制光耦的通断时间,改变可控硅的导通时间,并在一个周期内等效为相应电流,从而实现电流的无极可调。 3.1 双向光耦触发双向可控硅模块 moc3061系列光电双向可控硅驱动器是一种内置过零检测电路的新型光电耦合器件,可以采用直流低电压、小电流控制交流高电压、大电流。moc3061输出端的额定电压是600 v。最大重复浪涌电流为1 a,最大电压上升率dv/dt为1 000 v/μs以上,一般高达2 000 v/μs,输入/输出隔离电压大于7 500 v,输入控制电流为15 ma。该器件触发晶闸管具有结构简单、成本低、触发可靠等特点。moc3061的内部结构原理图如图1所示,它由输入、输出两部分组成。1、2引脚为其输入端,输入级是一个砷化镓红外发

  • 基于单片机的电力补偿装置控制系统设计

    增的256 b ram通过窗口映射同样可以作为通用寄存器来访问。80c196kc可以采用16 mhz的晶振,内部时钟是2分频,其运行速度比12 mhz的80c196kb快33%,比12 mhz的8096bh快1倍。最小电路是指能使单片机工作而所加的最少的外围设备,一般包括复位电路和晶振。80c196kc的最小电路如图3所示。 1.3 输出单元 输出共有12路,其中p1.0~p1.3控制a相,p1.4~p1.7控制b相,hso.0,hso.1,p2.6,p2.7控制c相。输出经过光控可控硅moc3061进行隔离,又经一级双向晶闸管驱动后,加在双向晶闸管的控制级,控制双向晶闸管的导通,进而控制电容器的投切。输出电路如图4所示。 从80c196kc的输出管脚输出的信号电流只有几个μa,不足以驱动后边的光电耦合器,所以加一个ttl芯片5407作为电流驱动元件。moc3061是常用的双向晶闸管输出的光电耦合器,他的输出端是光敏双向晶闸管,当光电耦合器的输入端有15 ma电流流入时,晶闸管即导通。moc3061的输出端还配有过零检测电路,用于控制晶闸管过零触发,以减少用电器在接通时对电网的影响

  • 555时基集成电路的应用

    、r2、c1等组成100khz可控多谐振荡器,占空比为50%,控制端5脚输入音频信号,3脚便得到脉宽与输入信号幅值成正比的脉冲信号,经l、c3接调、滤波后推动扬声器。 风扇周波调速电路 夏天要来了,电风扇又得派上用场。这里介绍一个电风扇模拟阵风周波调速电路,可以为将我们家里的老式风扇增加一个实用功能,也算是一个迎接夏天到来的准备吧。下面介绍其工作原理。 电路见图1a。电路中ne555接成占空比可调的方波发生器,调节rw可改变占空比。在ne555的3脚输出高电平期间,过零通断型光电耦合器moc3061初级得到约10ma正向工作电流,使内部硅化镓红外线发射二极管发射红外光,将过零检测器中光敏双向开关于市电过零时导通,接通电风扇电机电源,风扇运转送风。在ne555的3脚输出低电平期间,双向开关关断,风扇停转。 moc3061本身具有一定驱动能力,可不加功率驱动元件而直接利用moc3061的内部双向开关来控制电风扇电机的运转。rw为占空比调节电位器,亦即电风扇单位时间内(本电路数据约为20秒)送风时间的调节,改变c2的取值或rw的取值可改变控制周期。 图1b电路为moc3061的典型功率扩展电

  • 双向可控硅过零触发电路的设计

    图中bt 为变压器,tpl521 - 2 为光电耦合器,起隔离作用。当正弦交流电压接近零时,光电耦合器的两个发光二极管截止,三极管t1基极的偏置电阻电位使之导通,产生负脉冲信号,t1的输出端接到单片机80c51 的外部中断0 的输入引脚,以引起中断。在中断服务子程序中使用定时器累计移相时间,然后发出双向可控硅的同步触发信号。过零检测电路a、b 两点电压输出波形如图2 所示。 图1 过零检测电路 图2 a、b 两点电压输出波形 2 过零触发电路 电路如图3 所示,图中moc3061 为光电耦合双向可控硅驱动器,也属于光电耦合器的一种,用来驱动双向可控硅bcr 并且起到隔离的作用,r6 为触发限流电阻,r7 为bcr 门极电阻,防止误触发,提高抗干扰能力。当单片机80c51 的p1. 0 引脚输出负脉冲信号时t2 导通,moc3061 导通,触发bcr 导通,接通交流负载。另外,若双向可控硅接感性交流负载时,由于电源电压超前负载电流一个相位角,因此,当负载电流为零时,电源电压为反向电压,加上感性负载自感电动势el 作用,使得双向可控硅承受的电压值远远超过电源电压。虽然双向可

  • 全数字电动机执行器的开发与应用

    执行器的控制系统结构如图4所示。图4中,除80c196kc单片机外,还选用了x25043实现掉电保护功能,以max7219驱动led数码管显示阀位的给定值与反馈值以及阀位的状态与控制方式;同时,以改进的4~20ma恒流电路直接将阈位反馈信号转换成4~20ma的信号送至室内模拟二次表显示,以保证其模拟与数字控制的兼容性。利用80c196kc内部的a/d转换口,将阀位反馈与阀位模拟给定信号转换成10位的数字信号,用软件判断阀位故障(堵转,超限),进行故障处理(报警或停机),在控制输出端与故障处理端用moc3061光电隔离将单片机系统与电机驱动电路隔离开来,达到抗干扰的目的。 选用1838红外遥控接收解码一体化集成芯片,接收来自遥控器的红外遥控信号。can控制器采用philips的sja1000集成芯片,can总线驱动选用82c250集成芯片,在sja1000与can总线驱动82c250之间用6n137快速光隔进行光电隔离处理,与单片机接口实现单片机与上位机的通信功能。 各部分的主要硬件电路介绍如下。 (1)改进的4~20ma恒流电路 整个恒流电路,由1片集成的4通道运放lm324和6个精密电

  • 555时基集成电路的应用

    、r2、c1等组成100khz可控多谐振荡器,占空比为50%,控制端5脚输入音频信号,3脚便得到脉宽与输入信号幅值成正比的脉冲信号,经l、c3接调、滤波后推动扬声器。 风扇周波调速电路 夏天要来了,电风扇又得派上用场。这里介绍一个电风扇模拟阵风周波调速电路,可以为将我们家里的老式风扇增加一个实用功能,也算是一个迎接夏天到来的准备吧。下面介绍其工作原理。 电路见图1a。电路中ne555接成占空比可调的方波发生器,调节rw可改变占空比。在ne555的3脚输出高电平期间,过零通断型光电耦合器moc3061初级得到约10ma正向工作电流,使内部硅化镓红外线发射二极管发射红外光,将过零检测器中光敏双向开关于市电过零时导通,接通电风扇电机电源,风扇运转送风。在ne555的3脚输出低电平期间,双向开关关断,风扇停转。 moc3061本身具有一定驱动能力,可不加功率驱动元件而直接利用moc3061的内部双向开关来控制电风扇电机的运转。rw为占空比调节电位器,亦即电风扇单位时间内(本电路数据约为20秒)送风时间的调节,改变c2的取值或rw的取值可改变控制周期。 图1b电路为moc3061的典型功率扩展电

  • 风扇调速原理电路

    电路见图1a.电路中ne555接成占空比可调的方波发生器,调节rw可改变占空比。在ne555的3脚输出高电平期间,过零通断型光电耦合器moc3061初级得到约10ma正向工作电流,使内部硅化镓红外线发射二极管发射红外光,将过零检测器中光敏双向开关于市电过零时导通,接通电风扇电机电源,风扇运转送风。在ne555的3脚输出低电平期间,双向开关关断,风扇停转。 moc3061本身具有一定驱动能力,可不加功率驱动元件而直接利用moc3061的内部双向开关来控制电风扇电机的运转。rw为占空比调节电位器,亦即电风扇单位时间内(本电路数据约为20秒)送风时间的调节,改变c2的取值或rw的取值可改变控制周期。 图1b电路为moc3061的典型功率扩展电路,在控制功率较大的电机时,应考虑使用功率扩展电路。制作时,可参考图示参数选择器件。由于电源采用电容压降方式,请自制时注意安全,人体不能直接触摸电路板。 来源:阴雨

  • 风扇调速电路图

    风扇调速电路 如图为风扇调速电路图。第一个电路中ne555接成占空比可调的方波发生器,调节rw可改变占空比。在ne555的3脚输出高电平期间,过零通断型光电耦合器moc3061初级得到约10ma正向工作电流,使内部硅化镓红外线发射二极管发射红外光,将过零检测器中光敏双向开关于市电过零时导通,接通电风扇电机电源,风扇运转送风。在ne555的3脚输出低电平期间,双向开关关断,风扇停转。 moc3061本身具有一定驱动能力,可不加功率驱动元件而直接利用moc3061的内部双向开关来控制电风扇电机的运转。rw为占空比调节电位器,亦即电风扇单位时间内(本电路数据约为20秒)送风时间的调节,改变c2的取值或rw的取值可改变控制周期。 第二个电路为moc3061的典型功率扩展电路,在控制功率较大的电机时,应考虑使用功率扩展电路。制作时,可参考图示参数选择器件。由于电源采用电容压降方式,人体不能直接触摸电路板。

  • 简易NE555电风扇周波调速电路设计

    转换器件。它由发光源和受光器两部分组成。把发光源和受光器组装在同一密闭的壳体内,彼此间用透明绝缘体隔离。发光源的引脚为输入端,受光器的引脚为输出端,常见的发光源为发光二极管,受光器为光敏二极管(光敏二极管也叫光电二极管。光敏二极管与半导体二极管在结构上是类似的,其管芯是一个具有光敏特征的pn结,具有单向导电性,因此工作时需加上反向电压。无光照时,有很小的饱和反向漏电流,即暗电流,此时光敏二极管截止。当受到光照时,饱和反向漏电流大大增加,形成光电流,它随入射光强度的变化而变化)、光敏三极管等等。)moc3061初级得到约10ma正向工作电流,使内部硅化镓红外线发射二极管发射红外光,将过零检测器中光敏双向开关于市电过零时导通,接通电风扇电机电源,风扇运转送风。在ne555的3脚输出低电平期间,双向开关关断,风扇停转。 740)this.width=740" border=undefined> moc3061本身具有一定驱动能力,可不加功率驱动元件而直接利用moc3061的内部双向开关来控制电风扇电机的运转。rw为占空比调节电位器,亦即电风扇单位时间内(本电路数据约为20秒)送风时间的调节,改变c2的

  • 采用MOC3061的可控硅驱动电路图

    moc3061在热线开关中的应用电路如图2 所示, 在可控硅驱动中的实际电路如图3 所示。图中r1 为限流电阻,使输入的l ed电流分别为15ma (moc3061 )、10ma(moc3062 )、5ma (moc3063 )即可。r1 可按下式计算: r1=(vcc-vf)/ift式中: vf为红外发光二极管的正向电压,一般取1.2v到1.4v. ift为红外发光二极管触发电流,可按表2选择,若工作温度在25度以下,ift应适当增加. 采用moc3061的可控硅驱动电路 r2 是双向可控硅的门极电阻,当可控硅灵敏度较高时, 门极阻抗也很高, 并上r2 可提高抗干扰能力。 r3 是触发功率双向可控硅的限流电阻,其值由交流电网电压峰值及触发器输出端允许重复冲击电流峰值决定,可按下式选取: 外39ω 电阻和0. 01μf 电容组成浪涌吸收电路,防止浪涌电压损坏双向可控硅。建议用该电路驱动两个反并联(背对背)的可控硅开关(元件) ,图中稳压管可选用1n4001,电阻r2和r3 可选择300ω。 来源:dzsckjsd

  • 风扇周波调速电路图

    电路见图1a。电路中ne555接成占空比可调的方波发生器,调节rw可改变占空比。在ne555的3脚输出高电平期间,过零通断型光电耦合器moc3061初级得到约10ma正向工作电流,使内部硅化镓红外线发射二极管发射红外光,将过零检测器中光敏双向开关于市电过零时导通,接通电风扇电机电源,风扇运转送风。在ne555的3脚输出低电平期间,双向开关关断,风扇停转。 本身具有一定驱动能力,可不加功率驱动元件而直接利用moc3061的内部双向开关来控制电风扇电机的运转。rw为占空比调节电位器,亦即电风扇单位时间内(本电路数据约为20秒)送风时间的调节,改变c2的取值或rw的取值可改变控制周期。 图1b电路为moc3061的典型功率扩展电路,在控制功率较大的电机时,应考虑使用功率扩展电路。制作时,可参考图示参数选择器件。由于电源采用电容压降方式,请自制时注意安全,人体不能直接触摸电路板。 来源:与你同行

  • 补偿该加在哪呢?

    补偿该加在哪呢?图为用moc3061实现的双向可控硅过零触发电路,电压过零时在r10上开始产生触发脉冲,但由于脉冲不是即刻上升而是缓慢上升的,所以零压开通就有了个滞后(由于双向可控硅是200a的,滞后比较明显,大概等电压到了40v才会开通)。想在moc3061的4,6脚上加一电感补偿,使电压超前一角度,不知道有其它的方法没?请各位多提些建议

  • 我使用MO3041奇怪的是?

    moc3061可以moc3061可以

  • 请问MOC3061直接触发BTA40可以吗?

    请问moc3061直接触发bta40可以吗?如题

  • 为啥电机会抽搐一下?

    注意光藕的保护,在这里moc3021同样会误触发。建议更换为3061或3081等型号光藕,并合理选取rc吸收回路的数值。moc3061 dv/dt 为 1500 v/msmoc3021 dv/dt 为 12 v/ms

  • 各位:直接驱动25A的小接触器用啥光电耦合器?

    不可以这样用"moc3061,3081等的最大电流1a,小接触器的直流电阻500多欧"对于驱动感性负载,其耐压\电流都要留出足够余量如果线圈电流是1a(有效值),那么你可以计算出峰值电流是多少?

moc3061替代型号

MOC3052 MOC3051 MOC3043 MOC3042 MOC3041 MOC3040 MOC304 MOC3038 MOC302X MOC3023

MOC3062 MOC3062M MOC3063 MOC3081 MOC3083 MOC8020 MOC8050 MOC8101 MOC8102 MOC8103

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