继电器驱动电路
发布时间:2012/5/27 19:34:10 访问次数:966
图8.22是用晶体管驱动继ADF4113BRUZ电器的电路。继电器是磁性机械开关元件,是用逻辑信号开关各种信号时使用的元件。
照片8.11示出各种继电器。由继电器的大小决定能够开关的信号的大小。图8.22的电路就是把图8.5电路中的负载电阻置换为继电器的开关电路。这个电路必须注意的是在继电器线圈上并联有二极管。
当开关的负载为电动机或者继电器等电感性负载时,在截断流过负载的电流时(晶体管进入截止状态时)会产生反电动势(楞茨定则)。这时产生的电压非常大。当这种电赝超过晶体管的集电极一基极间、集电极一发射极间电压的最大额定值CBO、VCEO时,晶体管将会被击穿。
因此实际上如图8.22所示,给负载(线圈)并联接续二极管(注意如果二极管的方向与图示方向相反,后果将很严重!)。这样一来,由于开关截止时产生的反电动势,当集电极的电位变为电源电压(图8. 22中为+12V)+0.6V(二极管的正向电压降)时,二极管处于导通状态,使反电动势闭合(也可以认为集电极电位被箍位在电源电压+0.6V)。也就是说,由于集电极的电位不高于电源电压+0.6V,所以能够防止晶体管被击穿。这个晶体管叫做续流二极管或者闭合二极管。
照片8.11示出各种继电器。由继电器的大小决定能够开关的信号的大小。图8.22的电路就是把图8.5电路中的负载电阻置换为继电器的开关电路。这个电路必须注意的是在继电器线圈上并联有二极管。
当开关的负载为电动机或者继电器等电感性负载时,在截断流过负载的电流时(晶体管进入截止状态时)会产生反电动势(楞茨定则)。这时产生的电压非常大。当这种电赝超过晶体管的集电极一基极间、集电极一发射极间电压的最大额定值CBO、VCEO时,晶体管将会被击穿。
因此实际上如图8.22所示,给负载(线圈)并联接续二极管(注意如果二极管的方向与图示方向相反,后果将很严重!)。这样一来,由于开关截止时产生的反电动势,当集电极的电位变为电源电压(图8. 22中为+12V)+0.6V(二极管的正向电压降)时,二极管处于导通状态,使反电动势闭合(也可以认为集电极电位被箍位在电源电压+0.6V)。也就是说,由于集电极的电位不高于电源电压+0.6V,所以能够防止晶体管被击穿。这个晶体管叫做续流二极管或者闭合二极管。

图8.22是用晶体管驱动继ADF4113BRUZ电器的电路。继电器是磁性机械开关元件,是用逻辑信号开关各种信号时使用的元件。
照片8.11示出各种继电器。由继电器的大小决定能够开关的信号的大小。图8.22的电路就是把图8.5电路中的负载电阻置换为继电器的开关电路。这个电路必须注意的是在继电器线圈上并联有二极管。
当开关的负载为电动机或者继电器等电感性负载时,在截断流过负载的电流时(晶体管进入截止状态时)会产生反电动势(楞茨定则)。这时产生的电压非常大。当这种电赝超过晶体管的集电极一基极间、集电极一发射极间电压的最大额定值CBO、VCEO时,晶体管将会被击穿。
因此实际上如图8.22所示,给负载(线圈)并联接续二极管(注意如果二极管的方向与图示方向相反,后果将很严重!)。这样一来,由于开关截止时产生的反电动势,当集电极的电位变为电源电压(图8. 22中为+12V)+0.6V(二极管的正向电压降)时,二极管处于导通状态,使反电动势闭合(也可以认为集电极电位被箍位在电源电压+0.6V)。也就是说,由于集电极的电位不高于电源电压+0.6V,所以能够防止晶体管被击穿。这个晶体管叫做续流二极管或者闭合二极管。
照片8.11示出各种继电器。由继电器的大小决定能够开关的信号的大小。图8.22的电路就是把图8.5电路中的负载电阻置换为继电器的开关电路。这个电路必须注意的是在继电器线圈上并联有二极管。
当开关的负载为电动机或者继电器等电感性负载时,在截断流过负载的电流时(晶体管进入截止状态时)会产生反电动势(楞茨定则)。这时产生的电压非常大。当这种电赝超过晶体管的集电极一基极间、集电极一发射极间电压的最大额定值CBO、VCEO时,晶体管将会被击穿。
因此实际上如图8.22所示,给负载(线圈)并联接续二极管(注意如果二极管的方向与图示方向相反,后果将很严重!)。这样一来,由于开关截止时产生的反电动势,当集电极的电位变为电源电压(图8. 22中为+12V)+0.6V(二极管的正向电压降)时,二极管处于导通状态,使反电动势闭合(也可以认为集电极电位被箍位在电源电压+0.6V)。也就是说,由于集电极的电位不高于电源电压+0.6V,所以能够防止晶体管被击穿。这个晶体管叫做续流二极管或者闭合二极管。

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