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[问答] 设计了两种根据读取信号对应输出三种状态的电路,请问哪一种方式比较好?
869 电路设计 继电器
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原理根据读取信号对应输出不同状态  24V  、地 、悬空,三种状态。现在想到二种方法,大家觉的哪个好?第二种继电器方法好像是真正的悬空
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2019-11-14 09:54:44   评论 分享淘帖 邀请回答
26个回答

从速度,开关状态(有无抖动,是否允许),长期可靠性(是否经常操作),使用埸合(防爆)。要求。
2019-11-14 09:55:37 评论

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第一个图应该是错的。
你的MCU-IO应该无法给出24V的高电平,所以PNP管无法关断。
2019-11-14 09:55:45 评论

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谢谢老师,是的,发现了。修改如下,看有些例子里有图中R4 和D1 ,不理解加这两个有什么作用?不知道如果输出24V电压有无达到24V或误差多少?如果输出低有无0V 还是有多大误差?这应该从哪些方面考虑?
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2019-11-14 09:56:31 评论

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速度没有要求,只是输出三个状态也没有驱动大电流,抖动是不用许得,要输出稳定。可能要经常操作,使用环境也不恶劣。
2019-11-14 09:56:39 评论

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D1可省略。R4是在2个IN=Hi时限制上下管直通电流,不然烧毁上下管。是输出Low优先。
2019-11-14 09:56:55 评论

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R4 限流  Q1, Q2 同时导通时, 如果没有这个R4导致烧毁
D1  防止OUT端的电压倒灌
另外Q3直连Q1也是比较危险的
输出电压跟负载有关, 饱和压降是肯定有的, 如果负载太重可能无法进入饱和, 压降更大
2019-11-14 09:57:04 评论

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加了R4会不会输出误差偏大?因为在R4上产生了压降?现在是要求输出高和低误差在1%以内?这能达到吗?
2019-11-14 09:57:13 评论

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是的,Q3不能直接链接Q1基极,不然在Q3导通时Q1会烧掉吧?改成如下。是不是选MOS比三极管好,MOS管压降少,输出精度更高?
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2019-11-14 09:57:50 评论

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兩分图都可以。D1可短接掉不闬它。R4必須有,否則Q1和Q2同时导通时,电流很大会烧坏Q1和Q2。有了R4則即使Q1丶Q2都导通其OUT还是Low。
2019-11-14 09:58:02 评论

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R4=0也可以,但要加电路。上面in-H端多一组新的R1和Q3,新的Q3集极接到Q2基极。如此变成Hi优先。
2019-11-14 09:58:10 评论

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给你一个实用线路,线路的结构保证了基本上不会有直通风险,串联的2个电阻,也可以进一步防止可能发生的直通。
IO节省了一个,控制方式高,输出低电平,低输出高电平,IO为H/L任意状态,IO转换为输入,则输出高阻。
很小的串联电阻基本上不会影响你输出的精度,如果负载输出阻抗很低,则说明输出功率也很大了,则这里讨论这样的线路没什么意义了。
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2019-11-14 09:58:46 评论

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输入端浮空就是高阻?如果是这样的话,输入端口要改变二种模式,一种是PP输出,实现高低电平输出,另一种把输入端设定成输入,成为浮空,输出高阻,
2019-11-14 09:59:04 评论

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对啊,输入端浮空,则Q3\Q4全部失去偏置截止,Q2\Q5也失去偏置,截止,输出高阻。
当IO从0V转换到5V中间,大概在1/2Vcc的±0.5V范围,是实质性死区,Q2\Q3都没有导通,合理控制输入方波边沿速度,所以,基本上不会出现输出共通情况。事实上,这线路也是我们用分立器件做MOS驱动的常用手段,为了扩大交越死区,我们甚至可以把Q3、Q4射极部分用3个电阻,而射极交叉,人为扩大死区数据,优点嘛,很明显,输出幅度大,驱动管子能力远高于图腾柱而功耗还低。关键是配感性负载(比如变压器隔离驱动MOS),波形矩形系数比图腾柱好很多很多。
2019-11-14 09:59:13 评论

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少一端口,在软件需要多一份切换,合理,省硬件还是软件,LZ要思量清楚,此电路应较好完成设计目标。
2019-11-14 09:59:24 评论

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本身,高阻和高低输出就是不一样组态,而且,高阻是最高优先级,在控制逻辑上甚至比2个IO还简单呢,改变的只是IO输出模式寄存器的2个bit而已,一个宏替换,就完成高阻和正常输出控制,软件上面逻辑和源代码量2个比起来,还不知道谁优谁劣呢。
2019-11-14 09:59:35 评论

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实际上,在电源端加一个自恢复保险管,在软件上,先关闭后开启,防止同时开启引发上下短路,此电路是可以用的,取消R4,D1.
2019-11-14 09:59:59 评论

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谢谢!长知识!为什么R7 R8 阻值要这么大?
2019-11-14 10:00:31 评论

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楼主一定要说明OUT接的是什么,什么东西要需24V,地和悬空的输入呢?不然大家给不出最佳的答案
2019-11-14 10:00:40 1 评论

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1 条评论
给出三状态,外部读取状态做出相应动作。不用驱动什么部件
2019-11-14 10:00:51 评论

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