开关三极管电路图及注意事项

发布时间:2018-12-26 阅读量:986 来源: 发布人:

两个常开触点(接点)和两个常闭触点的开关电路,当输入信号为低电平“0”时,晶体管VT截止,光电耦合器中的发光二极管GY2和GY4无电流通过,光敏三极管GG2和GG4不导通,相当于开关断开,称为常开触点,而发光二极管GY1和GY3中有电流流过,使光敏三极管GG1和GG3导通,相当于开关闭合,称为常闭触点。当输入信号为高电平“1”时,晶体管VT导通,GY2和GY4中有电流流过,与之相对应的GG2和GG4导通,相当于开关接通,此时流过GY2和GY4的电流在R上产生大的电压降,由于GY1、GY3和二极管VD串联,使流过GY1和GY3的电流很小而不发光,GG1和GG3截止,相当于开关断开。这样,就起到了双刀双掷开关作用。如果省去图中上面或下面两个光电耦合器,则成为单刀双掷开关,如果在对应位置上再增加两个光电耦合器,则成为三刀双掷开关。


开关三极管电路图及注意事项


怎么判断常开触点和常闭触点 在接触器线圈没通电的状态下,用万用表量辅助触头,通的就是常闭,不通的是常开。也可以看标识(号),常闭标识:11-12,21—22,31—32,41—42;常开标识:13—14,23—24,33—34,43—44。万用表两个测试棒分别接11-12,或13—14,类推。 热双金属片在电路中的常开触点和常闭触点两种类型 热双金属片在电路中的具体应用有常开触点和常闭触点两种类型。所谓“常闭”,即在冷态或一般工作情况下电触点是闭合的,可以使电流通裣电热元件,而当温度升至足够高,热双金属片翘曲足够大时,才使两触点脱离。所谓“常开”,是在冷态或一般工作情况下电触点是断开的,仅当温度升到某一数值时,由于热双金属片翘曲才使触点闭合。 应用上述热双金属片仅能实现温度控制,即将其控制在某一温度范围内。为使温度可随使用要求而随意调整,必须装置调温机构,通常采用一个调温螺钉来实现。


 对于常闭型热双金属片,当旋动调温旋钮时,可使调温螺钉随之转动,以此调整两个触点的压紧程度。如调向高温时,应使两触点压得更紧一些。这样,只有当热双金属片温度较高、发生较大翘曲时,才能使两触点脱离。如调向低温时,则应使两触点压得稍松—些,使得在较低温度下热双金属片就能产生足够大的翘曲而使两触点脱离。 为使所控制的发热温度尽可能准确,热双金属片的安装位置应尽量靠近发热体的中心,—般温度可波动正负5-10摄氏度。

开关三极管需要注意的地方最大的区別在于被驱动器件接在三极管的发射极。同样看c电路,开通时假设为高电平5V,基极电流Ib.7K其中UL为被驱动器件上的压降。可以看到,同样取基极电为4.7K流过的基极电流会比图一a电路的要小,小多少要看UL是多少。如果U比较大・那么相应的Ib就小,很有可能导数三极管无法工作在饱和状态使得被驱动器件无法动作。


开关三极管电路图及注意事项

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