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正確な詳細:
説明: 1.機能:低レベルを使用して高レベルを制御します。 シングルチップ3Vまたは5V電圧制御9Vまたは12V電圧の使用など。
2. HVCC は 24V を超えてはなりません。 出力 OUT1 / OUT2 / OUT3 / OUT4 の出力電流は HVCC / 5.1K、吸収電流 500ma に相当します。
3.このモジュールはTLP281チップを使用しています(東芝)。
4. 回路図:
入出力命令:
入力: IN1 / IN2 / IN3 / IN4、次にマイクロコントローラーまたは IO ポート、GND、GND に接続された開発ボード。
IN1 / IN2 / IN3 / IN4 は、それぞれ OUT1 / OUT2 / OUT3 / OUT4 を制御します。
出力: OUT1 / OUT2 / OUT3 / OUT4
出力: HVCC: 制御された高電圧の正を接続し、HGND を制御された高電圧の負に接続します。
使用: IN1 が高い場合、対応する OUT1 電圧は HVCC に等しく、IN1 が低い場合、OUT1 電圧は HGND に等しくなります。
使用例
次の例は、マイクロコントローラーの IO ポートを使用して 24V モーターの回転を制御する方法を示しています。 図モーター動作電圧24V、
赤「+」はモーター電源がプラス、黒「-」はモーター電源がマイナスです。 マイコン IO_0 が High を出力するとモーターが回転し、
IO_0 ポートの出力が Low になると、モーターは回転を停止します。
1 x A87 4 チャンネル オプトカプラ絶縁モジュール 説明: 1.機能:低レベルを使用して高レベルを制御します。 シングルチップ3Vまたは5V電圧制御9Vまたは12V電圧の使用など。
2. HVCC は 24V を超えてはなりません。 出力 OUT1 / OUT2 / OUT3 / OUT4 の出力電流は HVCC / 5.1K、吸収電流 500ma に相当します。
3.このモジュールはTLP281チップを使用しています(東芝)。
4. 回路図:
入出力命令:
入力: IN1 / IN2 / IN3 / IN4、次にマイクロコントローラーまたは IO ポート、GND、GND に接続された開発ボード。
IN1 / IN2 / IN3 / IN4 は、それぞれ OUT1 / OUT2 / OUT3 / OUT4 を制御します。
出力: OUT1 / OUT2 / OUT3 / OUT4
出力: HVCC: 制御された高電圧の正を接続し、HGND を制御された高電圧の負に接続します。
使用: IN1 が高い場合、対応する OUT1 電圧は HVCC に等しく、IN1 が低い場合、OUT1 電圧は HGND に等しくなります。
使用例
次の例は、マイクロコントローラーの IO ポートを使用して 24V モーターの回転を制御する方法を示しています。 図モーター動作電圧24V、
赤「+」はモーター電源がプラス、黒「-」はモーター電源がマイナスです。 マイコン IO_0 が High を出力するとモーターが回転し、
IO_0 ポートの出力が Low になると、モーターは回転を停止します。
1 x A87 4 チャンネル オプトカプラ絶縁モジュール