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时保证了安全性能,因此,该电路在照明设备、家用电器和各类工业设备中均具有广泛的应用前景。 1 驱动控制器件的选取 1. 1 双向可控硅bt138 为了达到与电源隔离的目的,应选用耐压高、响应快的双向可控硅。b t138 是philip s 公司推出的to220 封装三端双向可控硅,耐压600 v ,稳态导通电流为12 a .具有双向导通响应快的特性,能达到250 v/μs.特别适用于电机控制,工业用照明、加热设备以及静态开关等场合。 1. 2 光耦合双向可控硅驱动器moc3041 为使b t138 工作稳定,驱动器的选择很重要。 moc3041 用于驱动双向可控硅,具有简化逻辑控制、零电压交叉的特性,dv / dt 可达2 000 v/μs ,在温度控制、电压驱动和照明控制等领域应用广泛。 1. 3 双精度单稳态触发器cd4538 cd4538 是fairchild 公司的cmos4000系列数字ic 芯片,精度高,可进行再触发。它内部含有2 个单稳态触发器,一个用于触发555 定时器,另一个用于驱动moc3041 ,通过脉冲的上升或下降沿进行
sl29004的设备地址依次为:44h~47h,通过isl29004的地址引脚a1,a0执行配置。在系统中,运用了准双向i2c总线缓冲器p82896对i2c总线执行驱动扩展,实现i2c总线的远距离传输,拓展了照度采集距离;p87lpc768的i2c总线经p82896缓冲器扩展后通过双绞线和远端的p82896以及isl29004连接。与4组照度采集电路相对应,调光控制电路也有4组,与p87lpc768的4个pwm引脚相连。 2.2 调光控制电路 调光控制电路如图2所示,用光电耦合器moc3041作为晶闸管的驱动器,同时能实现强、弱电的隔离。moc3041内部有过零检测电路,当p0.o为低电平时,输出端6引脚、4引脚之间的电压稍过零时,moc304.1内部双向晶闸管导通,触发外部晶闸管t1导通。当po.0为高电平时,moc304l内部双向晶闸管关断,从而外部晶闸管t1也关断。 通过p87lpc768的pwm输出控制moc3041的导通与关断时间比值来调节照明设备的功率,从而实现照明设备的打开、关上以及亮度调节。 2.3 工作原理 在程序中通过定时中断读取4路isl2
地址依次为:44h~47h,通过isl29004的地址引脚a1,a0进行设置。在系统中,使用了准双向i2c总线缓冲器p82896对i2c总线进行驱动扩展,实现i2c总线的远距离传输,拓展了照度采集距离;p87lpc768的i2c总线经p82896缓冲器扩展后通过双绞线和远端的p82896以及isl29004连接。与4组照度采集电路相对应,调光控制电路也有4组,与p87lpc768的4个pwm引脚相连。 图1 系统构成框图 2.2 调光控制电路 调光控制电路如图2所示,用光电耦合器moc3041作为晶闸管的驱动器,同时能实现强、弱电的隔离。moc3041内部有过零检测电路,当p0.o为低电平时,输出端6引脚、4引脚之间的电压稍过零时,moc304.1内部双向晶闸管导通,触发外部晶闸管t1导通。当po.0为高电平时,moc304l内部双向晶闸管关断,从而外部晶闸管t1也关断。 图2 调光控制电路图 通过p87lpc768的pwm输出控制moc3041的导通与关断时间比值来调节照明设备的功率,从而实现照明设备的打开、关闭以及亮度调节。 2.3 工作原理 在程序中通过定
高,输入到单片机中,单片机将toe置高并通过q1~q4引脚读入指令代码。收到代表拨号值的4位数值后对信号进行处理。 2.4 家用电器电源控制电路 家用电器电源控制电路如图5所示,在该遥控装置中有多路电源控制电路。 其工作原理是单片机根据遥控和设定开关输入的控制指令,控制电器的电源通断。当电源控制电路的输出管脚送出的开关控制指令为高电平,moc3041截止,ti截止,电器被关闭;当电源控制电路送出的开关控制指令为低电平,moc3041导通,t1导通,电器被打开。通过moc3041内部的过零触发电路,保证t1在电压过零时导通和截止,对供电系统干扰最小。r4和c1是t1的保护电路。 3 遥控装置的控制程序 本遥控装置的控制程序的主要工作是对电话信号进行检测以及接收用户指令控制家用电器的工作。系统程序主要包括管理监控主程序和定时中断子程序。 3.1 管理监控
控制,pwr_up是节能控制端,利用lpc2104的一个gpio口对其进行编程,实现无线模块的工作模式和休眠状态的切换;cs可进行频道选择,通过gpio设置,可以利用lpc2104的uart1串口控制din、dout信号。 为了节能,nrf401大多数情况下应处于关闭状态,无线部分硬件上是不具备自动唤醒功能的,必须通过软件方式采用合理的通信协议以保证节能同时数据不丢失。5 调光控制电路设计 采用单片机i/o口灌电流的方法控制晶闸管实现开关和调光控制。用内部带有过零检测电路的光电耦合器moc3041作为晶闸管的驱动器,同时能实现强、弱电的隔离。 传统的调光方法都采用移相触发晶闸管,控制晶闸管的导通角来控制输出功率,不仅同步检测电路复杂,而且在晶闸管导通瞬间会产生高次谐波干扰,造成电网电压波形畸变,影响其他用电设备和通讯系统的正常工作,本系统中采用过零触发晶闸管导通与关断的时间比值来调节灯具的功率,由于过零触发不改变电压的波形而只改变电压全波通过的次数,不会对电网造成污染,因此,本系统采用过零触发方式。 moc3041内部含有过零检测电路,当输入引脚1输入15ma的电流,输出端
显示器的位控,接至显示器的字位口;另一片输出控制要显示的数据码,且为了提高驱动能力,在该芯片输出端接一片74ls245输出数据至显示器的字型口,使输出电流扩大至20ma。八位显示器中左四位为时间显示,单位为分,右四位为温度显示,单位为℃,均精确到小数点后面一位。 (2)加热控制回路采用晶闸管控制加热回路的触发,在回路中接有加热指示灯,测试时通过观察仪器面板上指示灯的亮与灭得知电阻丝的加热与停止。当监控程序判断出需要加热时,单片机p1.4口发出低电平,使pnp型三极管8850导通,经moc3041光电隔离,在其4引脚输出晶闸管的触发控制信号,使晶闸管触发端触发导通,加热电阻丝由220伏的交流电供电加热;当控制程序判断出需要停止加热时,单片机p1.4口发出高电平,使8850处于截止状态,停止电阻丝的加热。电路抗干扰能力强,输入输出完全隔离,绝缘性能良好。 (3)温度信号采集、放大及转换回路采用pn结型温度传感器——三极管9013来获取温度数据。这种传感器灵敏度高,线性度好。其测温范围为0℃~+125℃,随着温度的升高其基极和发射极之间的电压下降,变化率(温度系数)为2mv/
相关元件pdf下载:ka2184 moc3041 cd4013 9014 ic3为moc3041
越大,在单位时间内vt的导通时司就越长,负载的功率也越大。 元器件选择 rl和r5均选用1/2w金属膜电阻器;r2-r4选用1/4w碳膜电阻器或金属膜电阻器。 rp选用有机实心电位器。 cl和c2均选用耐压值为16v的铝电解电容器;c3选用耐压值为450v的cbb电容器或涤纶电容器。 vdl和vd2均选用in4148型硅开关二极管;vd3选用1n4007型硅整流二极管。 vs选用lw、l2v的硅稳压二极管。 kn选用tlp502或smllo、sm2lo、moc3041等型号的固态继电器。 vt选用6a、400v的双向晶闸管。 来源:university
中,c1上有电压,此电压通过r3、d6供给ic的①、②端,保持scr导通,插座上总有220v电压,这时是否有振铃信号已无关紧要。 当传真工作结束后,出端a和b相当于开路,此时c1上也不会有电压了,ic不工作,scr截止,插座上没有220v电压,传真机回到了等候状态。如想发传真,只要按一下k1即可。 元件选择: 电路中所有二极管都选用1n4007。d5为绿色发光二极管,工作时亮,不工作时灭。d17用红色发光二极管,工作时不亮,等待状态时亮。scr选用微电流触发可控硅2a600v。ic选用光耦moc3041。其它元件按原理图上所标参数选购。 调试与使用: 只要按电路图安装好元件,不需要调试即可使用。电路中d1~d4、c1、r2、r3为工作时自保持电路,如果自保持不好,可调节r2、r3的大小。只要按图2示意接好即可使用。 这一电源开关既可以安装在传真机、留言机、无绳电话的机壳内,也可按图2做成独立的产品。 无绳电话机使用这一电源开关后,只有来电话时才自动加电工作,通话结束后就自动断电,从而克服了无绳电话24小时工作内部发热的问题,也防止了近邻有人用同步子机盗打您的电话。 来源
,电路完成了一个周期的循环。当icl的cp端再次输入计数脉冲时,电路将按上述过程迸八下一个周期,如此循环下去。 电位器rp用来调节低频振荡器的振荡频率,改变rp的阻值,可以改变彩灯循环点亮的速度。 元器件选择 rl-r27选用1/4w碳膜电阻器或金属膜电阻器。 rp选用小型卧式实心电位器。 cl-c4均选用耐压值为25v的铝电解电容器。 vdl-vd8均选用1n4148型硅开关二极管。 vl选用φ5mm的红色发光二极管。 ur选用2a、5ov整流桥堆。 vlcl-vlc8均选用moc3041型光秘合器。 icl选用cd4017型十进制计数/脉冲分频器集成电路;ic2选用cd4584型六非门施密特触发器集成电路;ic3和1c4选用cd4081型四与门集成电路;ic5选用lm7809型三端集成稳压器。 t选用5w、二次电压为l2v的电源变压器。 hll-hl8可选用成品彩色节日串灯或用多只彩色指示灯泡串联。 来源:university
二极管;vd3选用1n4148型硅开关二极管。 vll-vl3均选用φ3mm的高亮度发光二极管。 vsl和vs2均选用lw的硅稳压二极管。 ur选用3a、loov的整流桥堆。 v1选用tip4lc型硅npn达林顿晶体管;v2和v4选用s9013或s805o型npn晶体管;v3选用s9012或58550型硅pnp晶体管。 vt选用mav97a6型晶闸管。 icl选用ne555或hal7555型时基集成电路;lc2和1c3选用cd4060或hcf406obe型定时器集成电路。 kn选用moc3041型固态继电器。 ll-l4均选用φ1mm左右的漆包线绕制而成。 eh选用远红外电热丝,使用时将其缠绕在加热板上。 ha选用压电式蜂鸣器。 s1选用sa、220v的双极电源开关;s2选用小型单极拨动式开关;s3选用5a、220v的单极双位开关。 t选用low、二次电压为15-18v的电源变压器。
moc3041和单片机的接口(附图)查moc3041的datasheet,上面说输入端的驱动电流应为15-60ma之间;我又查了at89c51的datasheet,得知at89c51的p1口每个端子最大能灌入10ma电流。这样来说,是不是不能用p1口直接驱动moc3041了呢?可是为什么很多电路图都是直接驱动呢,比如查到这样一个电路图:图中的ri为680欧,假设输入端二极管的导通压降为1.5v,那么p10口为低电平时通过二极管的电流为 i=(5-1.5)v/680=5.15ma,这远小于所需的15ma驱动电流,这样能满足要求吗?请用过moc3041或单片机的大侠多多指教,谢谢了^^ 请用过moc3041或单片机的大侠多多指教,谢谢了^^ * - 本贴最后修改时间:2006-10-2 14:26:40 修改者:wanyiba
pg电机调速,可控硅触发各位: 我正在做pg电机调速的项目,用单片机的io口控制可控硅的导通角,我对可控硅的触发不是非常的懂,所以我用io口控制moc3041,通过moc3041来控制可控硅的触发,实验后发现,比如我在过零点后2毫秒后控制moc3041导通,这时电机转的很快,如果在过零点后5毫秒控制moc3041导通,电机转的非常慢,但是在其他的时间内控制moc3041导通后,电机要么转的很快,要么很慢,好象电机只有2个速度,希望各位帮我出出主意,是什么原因?谢谢
pg电机调速,可控硅触发各位: 我正在做pg电机调速的项目,用单片机的io口控制可控硅的导通角,我对可控硅的触发不是非常的懂,所以我用io口控制moc3041,通过moc3041来控制可控硅的触发,实验后发现,比如我在过零点后2毫秒后控制moc3041导通,这时电机转的很快,如果在过零点后5毫秒控制moc3041导通,电机转的非常慢,但是在其他的时间内控制moc3041导通后,电机要么转的很快,要么很慢,好象电机只有2个速度,希望各位帮我出出主意,是什么原因?谢谢
moc3041最多能驱动多大功率的双向可控硅?请问moc3041最多能驱动多大功率的双向可控硅?查了一些资料,还是不能确定;也查了moc3041的datasheet,还是没找到。
这是moc3041的特性所致 moc3041的内部是过零检测电路+光控双向可控硅,故同样具有一般可控硅的特性:电路中过高的di/dt值(电流对时间的微分值)会误触发可控硅(包括主可控硅),而感性负载会导致过高的di/dt值。 解决方法:1、换用更高di/dt耐受值的光藕可控硅及主可控硅;2、使用rc吸收回路分别对光藕可控硅和主可控硅进行峰值吸收;3、使用3象限可控硅。