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拉电流电路

发布时间:2024-09-09 06:01:14

『壹』 什么是拉电流电阻和灌电流电阻

拉电流电阻和灌电流电阻解释如下
当反向器输出端为低电平时,发光二极管处于正向连接情况,在这种情况下,反向器一般能输出5~10mA的电流,足以使发光二极管发光,所以这种灌电流输出作为驱动发光二极管的电路是比较合理的。因为发光二极管发光时,电流是由电源+5V通过限流电阻R、发光二极管流入反向器输出端,好像往反向器里灌电流一样,因此习惯上称它为“灌电流”输出。

上拉就是将不确定的信号通过一个电阻嵌位在高电平,电阻同时起限流作用,下拉同理

上拉是对器件注入电流,下拉是输出电流;弱强只是上拉电阻的阻值不同,没有什么严格区分;对于非集电极(或漏极)开路输出型电路(如普通门电路)提升电流和电压的能力是有限的,上拉电阻的功能主要是为集电极开路输出型电路输出电流通道。

NPN输出,是用NPN的三极管做集电极开路输出,集电极经继电器线圈接+24V。
PNP输出,是用PNP的三极管做集电极开路输出,集电极经继电器线圈接-24V。

『贰』 TL431的工作原理

1:精密基准电压源(附图1)该电路具有良好的温度稳定性及较大的输出电流。但在连接容性负载时,应特别注意CL的取值,以免自激。

2:可调稳压电源(附图2)Vo可在2.5~36V之间调节。

V0=Vref(1+R1/R2)(Vref=2.5v),由于承受电压与(Vi–Vo)有关,因此压差很大时,R的功耗随之增加。使用时注意。

3:过电压保护电路(附图3)当Vi超过一定电压时,TL431触发,使晶闸管导通,产生瞬间大电流,将保险丝熔断,从而保护后极电路。V保护点=(1+R1/R2)Vref.

4:恒流源电路(附图4----拉电流负载)(附图5---灌电流负载)恒流值与Vref和外加电阻有关,功率晶体管选用时要考虑余量。该恒流源如与稳压线路配接,可做电流限制器用。

5:比较器(附图6)它是巧妙的运用了Vref=2.5v这个临界电压。当ViVref时,Vo=2V由于TL431内阻小,因而输入输出波形跟踪良好。

6:电压监视器(附图7)利用TL431的转移特性,组成实用电压监视器。当电压处于上下限电压之间,LED电量,上下限电压分别为(1+R1/R2)Vref和(1+R3/R4)Vref

『叁』 什么叫灌电流负载和拉电流负载

灌电流就是电流流向元件,拉电流就是电流从元件流出。

『肆』 什么是拉电流,灌电流和漏电流

  1. 拉电流就是输出电流;灌电流就是吸收电流,漏电流就是泄漏电流。

  2. 拉电流和灌电流是衡量电路输出驱动能力(注意:拉、灌都是对输出端而言的,所以是驱动能力)的参数,这种说法一般用在数字电路中。拉即泄,主动输出电流,从输出口输出电流; 灌即充,被动输入电流,从输出端口流入;

  3. 由于数字电路的输出只有高、低(0,1)两种电平值,高电平输出时,一般是输出端对负载提供电流,其提供电流的数值叫“拉电流”;低电平输出时,一般是输出端要吸收负载的电流,其吸收电流的数值叫“灌(入)电流”。(1)逻辑门输出为高电平时的负载电流(为拉电流)。
    (2)逻辑门输出为低电平时的负载电流(为灌电流)。
    (3)逻辑门输入为高电平时的电流(为灌电流)。
    (4)逻辑门输入为低电平时的电流(为拉电流)。

  4. 漏电流分为四种,分别为:半导体元件漏电流、电源漏电流、电容漏电流和滤波器漏电流。

(1)半导体元件漏电流:PN结在截止时流过的很微小的电流;

(2)电源漏电流:开关电源中为了减少干扰,按照国标,必须设有EMI滤波器电路。由于EMI电路的关系,使得在开关电源在接上市电后对地有一个微小的电流,这就是漏电流。如果不接地,计算机的外壳会对地带有110伏电压,用手摸会有麻的感觉,同时对计算机工作也会造成影响。

(3)电容漏电流:电容介质不可能绝对不导电,当电容加上直流电压时,电容器会有漏电流产生。若漏电流太大,电容器就会发热损坏。除电解电容外,其他电容器的漏电流是极小的,故用绝缘电阻参数来表示其绝缘性能;而电解电容因漏电较大,故用漏电流表示其绝缘性能(与容量成正比)。 对电容器施加额定直流工作电压将观察到充电电流的变化开始很大,随着时间而下降,到某一终值时达到较稳定状态这一终值电流称为漏电流。 其计算公式为:i=kcu(μa);其中k值为漏电流常数,单位为μa(v·μf)。

(4)滤波器漏电流:电源滤波器漏电流定义为:在额定交流电压下滤波器外壳到交流进线任应一端的电流。 如果滤波器的所有端口与外壳之间是完全绝缘的,则漏电流的值主要取决于共模电容CY的漏电流,即主要取决于CY的容量。 由于滤波器漏电流的大小,设计到人身安全,国际上各国对插都有严格的标准规定:对于是20V/50Hz交流电网供电,一般要求噪声滤波器的漏电流小于1mA。

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