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三路全光耦隔离功率驱动器设计(含原理图和用户手册)-电路方案

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简介:
本项目提供了一种基于全光耦技术实现的高效功率驱动器设计方案,包含详细原理图及实用用户手册。 Arduino 的所有 IO 驱动能力普遍较弱,最大一般为 5V/20mA。如果需要驱动大量大功率器件,则必须放大输出功率。本模块的功能就是对输出功率进行放大。 特点如下: - **驱动方式**:晶体管驱动设计。 - **设计最大功率**:50W。 - **设计最高驱动电压(驱动端)**:24V。 - **全光耦隔离设计**,保证高可靠性。 - 支持 PWM 方式驱动,方便控制 LED 灯条、白炽灯和电机等设备。 模块参数: - **模块属性**:功率驱动器。 - **信号类型**:开关量。 - **设计最大频率**:≤ 4KHZ。 - **信号端支持电平范围**:3V - 5V。 - **输出端额定电压范围**:9V - 24V。 - **单路输出端额定电流**:1A(极限值为 2A)。 外部 PIN 脚接口说明: 模块使用简单方便,且具有高可靠性。三路独立驱动电路设计确保了每个通道的隔离和稳定性能。

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    本项目提供了一种基于全光耦技术实现的高效功率驱动器设计方案,包含详细原理图及实用用户手册。 Arduino 的所有 IO 驱动能力普遍较弱,最大一般为 5V/20mA。如果需要驱动大量大功率器件,则必须放大输出功率。本模块的功能就是对输出功率进行放大。 特点如下: - **驱动方式**:晶体管驱动设计。 - **设计最大功率**:50W。 - **设计最高驱动电压(驱动端)**:24V。 - **全光耦隔离设计**,保证高可靠性。 - 支持 PWM 方式驱动,方便控制 LED 灯条、白炽灯和电机等设备。 模块参数: - **模块属性**:功率驱动器。 - **信号类型**:开关量。 - **设计最大频率**:≤ 4KHZ。 - **信号端支持电平范围**:3V - 5V。 - **输出端额定电压范围**:9V - 24V。 - **单路输出端额定电流**:1A(极限值为 2A)。 外部 PIN 脚接口说明: 模块使用简单方便,且具有高可靠性。三路独立驱动电路设计确保了每个通道的隔离和稳定性能。
  • PC817转换详解,及使-
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    本文详细介绍四路PC817光耦光电隔离转换器的设计,并提供详细的原理图和使用手册。适合工程师和技术爱好者参考学习。 本设计介绍的是基于光耦PC817的四路光电隔离转换器,并附有原理图、PCB以及使用手册。该工业级板的主要功能是通过光耦合器PC817将输入信号与输出信号进行隔离,从而提高电路抗干扰能力并实现电压变换。此外,电路中还配备了指示灯以显示输入和输出状态。 具体参数如下: - 主要器件:光耦、二极管及端子; - 工作电压范围:3~24V; - 功耗小于200mA; - 具有以下特点: - 输入与输出信号均有指示灯提示。 - 支持高电平和低电平输入。 - 四路独立运行,互不干扰。 - 输出端为高电平有效形式。 - 设计了4个对称安装孔便于固定; - 响应频率可达1000次/秒; - 可以配合72mm卡槽板在DIN导轨上安装使用。
  • 常见
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    本资源详细解析了常见的光耦隔离电路的工作原理,并提供了实用的电路图例,适用于电气工程和电子技术的学习与研究。 本段落主要介绍的是一款普通的光耦隔离电路。
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    本文探讨了全桥驱动电路中的隔离设计方法,旨在提高电力电子设备的工作效率与安全性,详细分析了几种常见的隔离技术及其应用。 本电路采用高功率开关MOSFET组成的H电桥,并由低压逻辑信号进行控制(如图1所示)。它为低电平逻辑信号与高功率电桥提供了一个便捷的接口,同时在控制侧与电源侧之间提供了隔离功能。此电路适用于电机控制、带嵌入式控制接口的电源转换器、照明设备、音频放大器以及不间断电源(UPS)等多种应用场景。 现代微处理器和微控制器通常采用低功耗设计,并以较低电压运行。2.5V CMOS逻辑输出的源电流与吸电流范围在μA至mA之间。为了驱动一个12V切换且峰值电流为4A的H电桥,需要精心挑选接口及电平转换器件,尤其是在要求最小抖动的情况下。 ADG787是一款低压CMOS设备,包含两个独立可选的单刀双掷(SPDT)开关。在使用5V直流电源时,有效的高输入逻辑电压可以低至2V。因此,该设备能够将2.5V控制信号转换为驱动半桥驱动器所需的5V逻辑电平。 ADuM7234是一款采用ADI公司iCoupler技术的隔离式半桥栅极驱动器,提供独立且隔离的高端与低端输出,适用于H电桥中使用N沟道MOSFET。选用N沟道MOSFET具有多种优势:其导通电阻通常仅为P沟道MOSFET的1/3;可承载更高的最大电流;切换速度更快,从而降低功耗;上升时间和下降时间是对称的。 ADuM7234的最大驱动电流可达4A峰值,确保功率MOSFET能够快速接通和断开,使H电桥级能耗降至最低。在本电路中,H电桥最大驱动电流可达到85A,并受制于允许的最高MOSFET电流限制。 ADuC7061是一款低功耗、基于ARM7架构的精密模拟微控制器,集成脉宽调制(PWM)控制器,其输出经过适当的电平转换和调理后可以用来直接驱动H电桥。
  • 5V继控制模块/PCB/使-
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    本资源提供5V继电器控制模块的详细设计文档,包括光电隔离原理图和PCB布局,附带实用的手册指导用户安装与应用。 本设计分享的是光电隔离5V继电器控制模块,并附有原理图、PCB及使用手册,方便网友自己DIY制作。该模块采用TLP521-1光电隔离器与HK3FF-DC5V-SHG继电器组合而成,能够控制最大负载为10A 250VAC或10A 30VDC的设备。 此光电隔离5V继电器控制模块的工作电压范围在直流输入上是5至7.5伏特,适用于单片机学习、电子竞赛、产品开发及毕业设计等多种场景。其PCB尺寸为长70mm X 宽17mm X 高20mm。 该模块的特点包括: 1. 输出信号指示功能。 2. 可直接连接到单片机输出口上使用。 3. 强大的抗干扰能力,具备光电隔离技术。 4. 内置二极管续流保护机制。 5. 能够单独控制一台步进电机运行。 6. 继电器使用寿命长,可连续吸合达10万次以上。 7. 外部连线采用旋转压接端子设计,确保连接稳固可靠。 8. 模块四周带有固定安装孔。 此外,还提供了光电隔离5V继电器控制模块的电路PCB截图供参考。
  • 六通道137八高速转换及资料包(、PCB使)-
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    本资源提供六通道137八路高速光电隔离转换器的设计文件,包括详细原理图、PCB布局及实用操作手册,为电子工程师的电路开发与应用提供全面支持。 本设计分享的是八路高速光电隔离转换器的原理图、PCB及使用手册。该工业级电路板采用LM2576T5.0作为稳压电源,并基于光耦合器6N137进行设计。 项目通过利用光耦合器6N137将输入信号与输出信号隔离开,从而提高抗干扰能力并转换信号电压。此八路高速光电隔离转换器的电路中,输入和输出端均有指示灯显示状态,并且可以兼容高电平和低电平信号。 该产品的工作参数如下:工作电压为3.3V至48V(当输入端电压超过12V时需加限流电阻),而输出供电电压范围是6~30V,其输出信号的电压大约等于供应给它的电源电压。电路板的最大功耗小于1W。 主要特点包括: - 具备输入和输出信号指示功能。 - 能够兼容高电平及低电平信号输入。 - 每一路独立运作。 - 当有信号作用于输入端时,对应的输出端会发出高电平;反之,在无信号状态下,该路的输出灯亮起以示区别。 - 设备配有4个对称安装孔以便固定使用,并且可以配合72MM卡槽板安装在DIN导轨上。 - 最高响应次数可达1M次/秒。
  • 机控制及达林顿模块与PCB
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    本项目介绍了一种结合光耦隔离技术的电机控制系统及其达林顿管驱动电路的设计。内容包括详细的电路工作原理和PCB布局图,为电子爱好者提供深入的技术参考。 具有光耦隔离的电机控制电路达林顿驱动电路模块原理图和PCB设计。
  • PC817转换.zip
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    本资源提供四路PC817光耦隔离电路的设计方案与详细图纸,适用于信号传输中的电气隔离需求。 光耦PC817四路光电隔离转换器设计
  • 开关继模块PCB文件
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    本项目提供一款光耦隔离型开关继电器模块的设计方案,包括详细的电路原理图及PCB布局文件。适合电子爱好者与工程师学习研究使用。 光耦隔离开关继电器模块设计包括原理图及PCB文件。
  • 低速USB(100mA模拟备),PCB
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    本设计提供了一种用于保护敏感电子设备的低速USB隔离器方案,适用于电流不超过100mA的模拟装置。本文详细阐述了该产品的设计思路、工作原理,并附有完整的原理图和PCB电路板布局参考。 大家都知道,在使用USB逻辑分析仪、万用表或示波器的过程中常常会遇到由于共享地而导致的信号干扰问题。因此,为了提高共模电压并增强噪声抑制能力,同时允许两个电路在不同的电压电平下工作,设计了这款100mA低速USB隔离器。该小型且成本低廉的USB隔离器能够防止有害噪音、接地回路以及浪涌和尖峰信号的影响。 适用于任何速度为1.5Mbps(低速)或12Mbps(全速)的USB设备,但不适用于高速USB设备,并通常用于摄像机等模拟设备。当与USB测试仪器配合使用时尤为有用,在这种情况下您需要从电路中分离或者隔离您的电子地线(通过USB连接器到计算机再到电源插头),以满足高压、意外保护或浮动地面的需求。 最重要的是,此款USB隔离器自带一个5V的隔离电源,并能提供100mA电流,从而可以为您的电脑或笔记本电脑提供额外的安全保障。需要注意的是,该USB隔离器仅适用于使用5V电源和3.3V逻辑信号的设备;不建议将其用于任何其他协议或电压环境中。