在较复杂的变流系统中,主控系统的延滞会影响IGBT模块故障保护的时效性,造成保护失败。
针对这种情况,本文采用光耦驱动芯片HCPL-316J和DSP芯片设计了一种IGBT驱动电路,当光耦芯片故障信号发出后立即封锁IGBT驱动信号,完全消除了主控程序运行时长对故障保护的影响。
通过模拟过流实验和实际应用表明,本设计故障保护响应迅速,运行稳定可靠。
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altiumdesigner常用元件库,含有单片机8051.IntLib,AD转换.lib,CMOS系列.Lib,数码管光耦.SCHLIB,单片机及相关.SCHLIB,TTL74系列IC.SCHLIB,IC.SCHLIB,场效应管.LIB,可控硅.Lib,LM317-337封装.PcbLib,开关.PcbLib,数码管.PcbLib,液晶显示器.PcbLib,继电器.PcbLib,阻容.PcbLib,集成块.PcbLib,常用元件封裝庫(pcb).PCBLIB,变压器.PcbLib,4位共阳极数码管.SchLib,J继电器.SchLib,LCD显示.SchLib,OP光耦.SchLib,OpAmp比较器.SchLib,SW开关.SchLib,USB.SchLib,电机驱动.SchLib,4000CMOS.SchLib等常用元件库和封装库
2024/12/20 9:48:23 6.66MB AD 封装 元件库
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5V继电器模块,采用EL817光耦隔离,低电平触发&LM317可调稳压模块(电赛作品中用到的模块,下载后可直接打板焊接使用,Altiumdesigner6.9设计)
2024/12/13 0:07:58 2.07MB 继电器 LM317
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ADuM1400/1/2是ADI(Analogdevice,inc)公司推出基于其专利iCoupler磁耦隔离技术的通用型四通道数字隔离器。
iCoupler磁隔离技术是ADI公司的一项专利隔离技术,是一种基于芯片尺寸的变压器隔离技术,它采用了高速CMOS工艺和芯片级的变压器技术。
所以,在性能、功耗、体积等各方面都有传统光电隔离器件(光耦)无法比拟的优势。
由于磁隔离在设计上取消了光电耦合器中影响效率的光电转换环节,因此它的功耗仅为光电耦合器的1/6--1/10,具有比光电耦合器更高的数据传输速率、时序精度和瞬态共模抑制能力。
同时也消除了光电耦合中不稳定的电流传输率,非线性传输,温度和使用寿命等方面的问题。
2024/11/22 21:21:13 856KB adum1400
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在做单片机控制干簧管继电器时,找了好多资料最后以这个作为参照。
我需要控制三个继电器开关,就把图中的单个光耦换为TLP521-4,后面的相同,下面讲下原理。
首先,用单片机连接光电耦合器控制端,控制三极管的开关,当三极管导通时,上方的稳压二极管产生满足继电器打开或关闭要求的电压,实现继电器开关功能。
2024/11/2 13:44:52 130KB 继电器模块 STM32 51 控制
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输出高达2A的IGBT驱动光耦HCPL-3120产品特点:l2A最小峰值电流输出l15KV绝缘耐压l0.5V最大低电位输出(负偏压除外)l5mA供电电流l欠压锁定l500nS最大开关时间l15-30V宽压工作环境,-40-150度工作温l工业级温度范围:-40-100度l安全认证:UL,VDE0884应用:●IGBT/MOSFET驱动●交流电机直流无刷驱动●变频器●开关电源http://www.
2024/7/22 2:27:31 201KB IGBT驱动光耦HCPL-3120
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7805芯片24v转5v降压电路含光耦隔离亲测有效含proteus电路仿真
2024/7/21 16:31:25 17.24MB 仿真
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6N137光耦直插(DIP)和贴片(SMD)封装,Alitumdesigner软件
2024/5/12 13:08:23 524KB 6N137光耦 AD封装
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STM32F107VCT6DP83848CV以太网车牌识别主控板AD设计硬件原理图+PCB+2D3D封装库,,采用2层板设计,板子大小为150x115mm,单面布局双面布线,主要器件为MCUSTM32F107VCT6,DS1302ZN,LCD屏接口,光耦EL817,存储AT45DB161D,网口HPYDP83848CVV等。
AltiumDesigner设计的工程文件,包括完整的原理图及PCB文件,可以用Altium(AD)软件打开或修改,已经制板并在实际项目中使用,可作为你产品设计的参考。
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该压缩包包含原理图+pcb+封装库,下载即可用,可用于飞思智能车驱动板(光电,四轮,三轮通用),两路IR2104S驱动电路(负载回路min=4.5mm)实测飞思电池7V4满占空比跑无发热。
带光耦隔离,有效保护控制芯片。
技术交流q767574818
2024/3/15 16:01:44 2.18MB IR2104S
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在日常工作中,钉钉打卡成了我生活中不可或缺的一部分。然而,有时候这个看似简单的任务却给我带来了不少烦恼。 每天早晚,我总是得牢记打开钉钉应用,点击"工作台",再找到"考勤打卡"进行签到。有时候因为工作忙碌,会忘记打卡,导致考勤异常,影响当月的工作评价。而且,由于我使用的是苹果手机,有时候系统更新后,钉钉的某些功能会出现异常,使得打卡变得更加麻烦。 另外,我的家人使用的是安卓手机,他们也经常抱怨钉钉打卡的繁琐。尤其是对于那些不太熟悉手机操作的长辈来说,每次打卡都是一次挑战。他们总是担心自己会操作失误,导致打卡失败。 为了解决这些烦恼,我开始思考是否可以通过编写一个全自动化脚本来实现钉钉打卡。经过一段时间的摸索和学习,我终于成功编写出了一个适用于苹果和安卓系统的钉钉打卡脚本。
2024-04-09 15:03 15KB 钉钉 钉钉打卡