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继电器关断时反冲电压是多少倍,本人想用单片机驱动继电器模块电源电压是5v当单片机输出33v

来源:整理 时间:2023-05-01 06:19:16 编辑:亚灵电子网 手机版

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1,本人想用单片机驱动继电器模块电源电压是5v当单片机输出33v

左边那个上拉去掉吧

本人想用单片机驱动继电器模块电源电压是5v当单片机输出33v

2,那个继电器的耐受电压15倍是怎么得来的呢可以说下参考的标准

电路关断时会出现浪涌现象 所以都流1.5倍余量
先查继电器线圈两端有无电压 如有就是继电器线圈烧了 如没有就查控制继电器开关 保险

那个继电器的耐受电压15倍是怎么得来的呢可以说下参考的标准

3,固态继电器 能关断负电压吗

可以的,希望对你有所帮助
1.调压电路,也可以做开关用,那就有点浪费了,给一个脉宽控制就可以了,用pa0。 2.就是代替继电器的电路,继电器大家都知道,工作不了多少次就会坏,而且电流大,会产生火花。可控硅开关中,r17、r18:4.7k,r52:100r,r56:s07k275,r57:3.9k,r58:47r,r59:1k,c40:223j/630v,三极管t1:bc817,可控硅:bta16,光电耦合器:moc3063。 3.继电器电路,就容易多了,当然可以选择5v.12v 24v 的继电器。

固态继电器 能关断负电压吗

4,晶闸管关断后两端电压是多少

说明可控硅关断(相当于在某上时刻开关断开,没有可控硅)可控硅导通(相当于在某一时刻只有一条导线)晶闸管关断后两端电压是多少?(由加在可控硅上的电压和回路参数确定。如果回路中加有10伏电压,关断后也是10伏电压,) 也许有的同志测得结果不一样,这也是常事,应为“他她”条件变了。总结:要完全知道晶闸管关断后两端电压是多少?要补充条件如器件的漏电流,元件维持电流大小等等参数(如在直流电路,你可借用妪姆定律计算结果,希望对你有启发)
取决于外加电压。但是在关断时的那一瞬间,晶闸管所承受的电压并不仅仅是电路对晶闸管的外加电压,而是电路切断时由状态改变引起的电路变生电压。由于大多数情况是切断感性负荷,而由感性负荷产生的反冲电势是电路中外加电压的十倍以上,传导到晶闸管上的电压一般在电源电压的5到8倍,因此晶闸管选用时耐压要有不低于5倍的余量。
由外部电路电压确定

5,继电器的使用您注意到了吗

此电路中C1在Q1关断时会反向充电。但C1容量一定要够大,大到Q1导通时C1所储存能量足够继电器吸合,然后C1两端电压保持在一个低于电源电压的水平上。Q1关断时,继电器绕组储存能量将通过D1、R2、电源、R1对C1反向充电。因C1在Q1关断之前已正向充电到一定程度,故反向充电未必能够使C1两端电压反向,仅是使C1两端电压下降但不到零,随后C1两端电压又上升。这是定性分析。若定量分析,需要根据继电器电感、D1正向压降、R1、R2等等参数列微分方程,求通解,根据Q1关断时刻电路中电压电流确定初始条件,最后得到的解,仍然可以确定C1两端电压不会反向。
我没说R2大了反电动势就增大一倍。 我说的是“当该电阻等于线圈电阻时,三极管承受的电压是电源的两倍“。你的理解也差太远了。继电器断电前,线圈电流I=U/R,这里U是电源电压,R是线圈电阻。断电瞬间,线圈电流保持不变,仍然为I,该电流流过与二极管串联的电阻R2,电阻R2上压降就是U2=I×R2.如果R2等于线圈电阻,则U2=UU2和U叠加起来,三极管就承受两倍的U,有点危险。

6,为了防止继电器关断时产生的反向电压损害其它元器件并联电阻和并

就时间来说当然电阻越大越快,但越快电压峰值也越高,有个中间值需要结合不同的设备参数定,二极管可以有效降低峰值电压,但时间相对较长,但也在毫秒级,对于继电器这种慢开关来说没有时间上的冲突,所以一般用二极管。
若不加这个二极管,继电器线圈在接通或断开电源的瞬间会产生一个上负下正的感生电压(这个感生电压要比电源电压高数倍),这个感生电压将与电源电压叠加后加到三极管的c-e两极,若此时管子的耐压值不够高,便可能将这个管子击穿。加上这个保护二极管后,线圈产生的感生电压将被二极管所钳位在0.7v左右。这样只是一个电源电压与0.7v电压叠加在一起,加到三极管的c-e两端,故保护了三极管免受感生电压的击穿。
并联电阻:为尽快释放线圈的储存能量,希望电阻值小一些,但太小时会在继电器正常工作时分流,可能影响继电器工作地稳定性。并联续流二极管:由于二极管的单向导电性,继电器正常工作时二极管并不导通即不会影响继电器的工作;但在继电器关断时反压会使其导通且导通电阻很小,会很快释放掉线圈的储存能量。所以应该首选并联二极管。
并联的电阻是用在交流电路中,并联二极管是用在直流电路中,若把二极管并联在交流电路的线圈两端,就相当与半波短路.
一般是并联续流二极管。这样继电器正常工作时,二极管处于反向状态,不影响工作,当继电器关断时,二极管导通,并且导通电压只有0.7V左右,很快就把线圈的电能释放。

7,示波器测量继电器断开瞬间电压的范围是用X通道还是Y通道 用

应使用Y通道,并建议是观测直流继电器(交流继电器情况要复杂的多)。 1. 观察继电器线圈端上产生的反冲电压如果你的继电器线圈接的电压不是很高,几十伏,探头可直接接被测点。 被测点可能有以下两种情继电器线圈一端A接线圈电源,另一端B由开关控制与地电位接通或断开。则示波器探头直接接A端。继电器线圈一端A接地,另一端B由开关控制接通与断开线圈电源。则示波器探头直接接B端。注:控制继电器线圈的开关应是无触点的,即晶体管开关,否则由于机械开关的接点抖动,波形会很乱。 2. 观察继电器线控制接点上的电压将一组接点(如常开接点)的其中一端A(如公共端)接地,另一端B用一电阻(如1K)接电源(如5V),示波器探头接B端,继电器吸合或释放时,可以在示波器上看到接点抖动情况。观测常闭接点情况完全类似。 怎样捕捉到开关切换的瞬间,有几个办法。 3. 数字示波器,将时间轴打到尽量大,如1秒/格,则光点从左到右要走10秒,在这10秒内,切换继电器线圈,看到波形变化时,立刻按“运行/停止”键。这种方法简单,但可能看不清观测信号的细节变化,有些示波器可在“停止”后再将时间轴调到每格时间更短,可以清楚些,但细节仍然有限。 4. 数字示波器,将时间轴打到约1毫秒/格,选用单次触发模式,触发信号可用内触发,即被观测信号的电平变化,或外触发用控制继电器线圈开关的那个信号。这种方法是观测此类信号的理想方式,但要使用示波器稍熟练,可参考示波器说明书,上面一般都有如何使用单次触发模式。 5. 模拟示波器,有点儿麻烦。 用信号发生器产生一个数赫兹的方波,驱动控制继电器线圈的开关管,使继电器产生周期的开合,并使用信号发生器这个信号为外触发信号输入示波器同步。这要求稍多的示波器和信号发生器使用经验。
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