------------------------------------------------------------------------------------------------ ——————————————————————————————————————光耦 MOC3041 的接法比如“ MOC3041 ”的使用图2 是用双向可控硅的云台操控单路电路图。图中的光耦 MOC3041 是用来阻隔可控硅上的沟通高压和直流低压操控信号的。其输出用来触发双向可控硅,选用 ST Microelectronics 公司的 T4 系列,内部集成有缓冲续流电路,不用在双向可控硅两头并联 RC 吸收电路,能够直接触发,电路规划最简略。 经过可控硅、沟通接触器、过流保护器和断相保护器操控电机,图中仅给出带过零触发的双向晶闸管触发电路。 MOC3041 为光耦合双向可控硅驱动器,输入端驱动电流为 15mA ,适用于 220V 沟通电路。 1、 MOC3041 的作业电流仅十余个毫安,直接驱动 20 瓦的功率十分牵强,不敢确保长期作业不会烧坏,应该让 3041 驱动 97A 6 的可控硅,再用可控硅驱动电磁阀。 2、实践证明, 51 单片机驱动 PNP 管的时分, 在作业条件挨近临界点的时分, 会呈现关不断的现象, 其原因首要在于:(1) 端口的高电平并不是严厉的 Vcc 电压, 而是比 Vcc 略低, 这种略低的电压足以构成给 Q1 一个很小的偏置电压 Vbe ,虽然该电压远小于 ,但经过三极管扩大后, 却能够形成 Q1 集电极有极小的电流存在, 虽然该电流不足以导致 LED 宣布用肉眼------------------------------------------------------------------------------------------------ ——————————————————————————————————————能看到的亮光, 但是在密封的光耦合器内, 却能够导致光耦合区作业;(2) PNP 管要比 NPN 极管有更大的穿透电流,即:在基极 B 彻底断开的情况下,集电极依然有极小的电流存在。归纳以上两点,该电路的规划是存在欠缺的,改善办法如下: 1、 MOC3041 与气阀之间参加一个可控硅(有必要) 2、主张改用 NPN 管驱动, 假如有必要要用 PNP 管, 就应该在 B和 E 之直接一个 10K 左右的电阻; 或许在发射极串入一个二极管, 以起到钳位效果,即确保 PNP 管能可* 关断;或许爽性将耦合器的 1和2 脚改接在发射极,并让集电极经过电阻接地。 1 、不引荐用 3041 直接驱动电磁阀,加一个可控硅十分有必要。 2 、用单片机直接驱动 3041 是能够的。 3、用 2K 电阻能可* 驱动, 由于内部的光耦合几乎是 100% 的耦合, 只需弱小发光即可。例2 沟通接触器 C 由双向晶闸管 KS 驱动。光电耦合器 MOC3041 的效果是触发双向晶闸管 KS 以及阻隔单片机体系和接触器体系。 MOC3041 的输入端接 7407 , 由单片机的 PSUB/SUB 端操控。 PSUB/SUB 输出低电平时, KS 导通