ULN2003作用
ULN2003是大电流驱动阵列,多用于单片机、智能仪表、PLC 、数字量输出卡等控制电路中。可直接驱动继电器等负载。
输入5VTTL电平,输出可达500mA/50V。
ULN2003是高耐压、大电流达林顿系列,由七个硅NPN达林顿管组成。 该电路的特点如下: ULN2003的每一对达林顿都串联一个2.7K的基极电阻,在5V的工作电压下它能与TTL和CMOS电路 直接相连,可以直接处理原先需要标准逻辑缓冲器来处理的数据。
ULN2003 是高压大电流达林顿晶体管阵列系列产品,具有电流增益高、工作电压高、温度范围宽、带负载能力强等特点,适应于各类要求高速大功率驱动的系统。
ULN2003特点
该电路的特点如下:
ULN2003 的每一对达林顿都串联一个2.7K 的基极电阻,在5V 的工作电压下它能与TTL 和CMOS 电路
直接相连,可以直接处理原先需要标准逻辑缓冲器来处理的数据。
ULN2003 工作电压高,工作电流大,灌电流可达500mA,并且能够在关态时承受50V 的电压,输出还
可以在高负载电流并行运行。
ULN2003 采用DIP-16 或SOP-16 塑料封装。
方框图
封装外形图 ULN2003内部还集成了一个消线圈反电动势的二极管,可用来驱动继电器。它是双列16脚封装,NPN晶体管矩阵,最大驱动电压=50V,电流=500mA,输入电压=5V,适用于TTL COMS,由达林顿管组成驱动电路。 ULN是集成达林顿管IC,内部还集成了一个消线圈反电动势的二极管,它的输出端允许通过电流为200mA,饱和压降VCE 约1V左右,耐压BVCEO 约为36V。用户输出口的外接负载可根据以上参数估算。采用集电极开路输出,输出电流大,故可直接驱动继电器或固体继电器,也可直接驱动低压灯泡。通常单片机驱动ULN2003时,上拉2K的电阻较为合适,同时,COM引脚应该悬空或接电源。
ULN2003是一个非门电路,包含7个单元,单独每个单元驱动电流最大可达500mA,9脚可以悬空。
比如1脚输入,16脚输出,你的负载接在VCC与16脚之间,不用9脚。
ULN2003产品规格
绝对最大额定值
特点 | 符号 | 等级 | 单位 |
---|---|---|---|
输出电流(最大值) | IOUT | 500 | 毫安 |
工作温度 | Ţ OPR | 85 | 摄氏度 |
工作温度 | Ţ OPR | -40 | 摄氏度 |
储存温度(最大) | Ţ 英镑 | 150 | 摄氏度 |
储存温度(最小值) | Ţ 英镑 | -55 | 摄氏度 |
输出击穿电压 | V CE(SUS) | 50 | V |
电气特性
特点 | 条件 | 单位 | ||
---|---|---|---|---|
直流电流增益(最小值) | Ĥ FE | - | 1000 | - |
V IN(ON)(最大值) | VIN(ON) | - | 24 | V |
V IN(ON)(最小值) | VIN(ON) | - | 2.8 | V |
推荐系统电源电压(最大值) | V IN(推荐) | - | 24 | V |
推荐系统电源电压(最小值) | V IN(推荐) | - | 0 | V |
你好,uln2003数码管的尺寸有0.28英寸一位数码管,0.3英寸一位数码管,0.32英寸一位数码管,0.36英寸一位数码管,0.39英寸一位数码管,0.4英寸一位数码管,0.5英寸一位数码管,0....
这看你的驱动模式和要求了。还有你玩单片的情度了!ULN2003只是可控功率器件,并无其它功能,与分立元件无什么分别。现在我忽略其最高工作电压、最大输出电流等因素来说事。下面就拿驱动二相步进电机为例:1...
上电时,motora,motorb,motorc初始值为0, ULN2003输出为1,电机绕是不通电的, 因此初始值不是导致大电流的原因。 工作时ABC是按A-AB-B-BC-C-CA-A轮流通电的,...
ULN2003引脚介绍
引脚1:CPU脉冲输入端,端口对应一个信号输出端。
引脚2:CPU脉冲输入端。
引脚3:CPU脉冲输入端。
引脚4:CPU脉冲输入端。
引脚5:CPU脉冲输入端。
引脚6:CPU脉冲输入端。
引脚7:CPU脉冲输入端。
引脚8:接地。
引脚9:该脚是内部7个续流二极管负极的公共端,各二极管的正极分别接各达林顿管的集电极。用于感性负载时,该脚接负载电源正极,实现续流作用。如果该脚接地,实际上就是达林顿管的集电极对地接通。
引脚10:脉冲信号输出端,对应7脚信号输入端。
引脚11:脉冲信号输出端,对应6脚信号输入端。
引脚12:脉冲信号输出端,对应5脚信号输入端。
引脚13:脉冲信号输出端,对应4脚信号输入端。
引脚14:脉冲信号输出端,对应3脚信号输入端。
引脚15:脉冲信号输出端,对应2脚信号输入端。
引脚16:脉冲信号输出端,对应1脚信号输入端。
极限值
电特性
ULN2003应用电路
应用电路图如下
ULN2003驱动器输出端的二极管作用
ULN2003的输出端可达500mA/50V.
输出端的二极管学名续流二极管,英文freewheel diode。
如果ULN2003的达林顿管输入端输入低电平使其截止,其驱动的元件是感性元件,则电流不能突变,此时会产生一个高压;如果没有二极管,达林顿管会被击穿,所以这个二极管主要起保护作用。
由于ULN2003是集电极开路输出,为了让这个二极管起到续流作用,必须将COM引脚(pin9)接在负载的供电电源上,只有这样才能够形成续流回路。
uln2003 继电器, ULN2003 用于驱动继电器的电路 ? 继电器是一种电子控制器件,它具有控制系统和被控制系统通常应用 于自动控制电路中,它实际上是用较小的电流去控制较大电流的一种自动开 关。故在电路中起着自动调节、安全保护、转换电路等作用。电磁式继电器 一般由铁芯、线圈、衔铁、触点簧片等组成的。 ? ? ? 只要在线圈两端加上一定的电压,线圈中就会流过一定的电流,从而 产生电磁效应,衔铁就会在电磁力吸引的作用下克服返回弹簧的拉力吸向铁 芯,从而带动衔铁的动触点与静触点(常开触点)吸合。当线圈断电后,电 磁的吸力也随之消失,衔铁就会在弹簧的反作用力返回原来的位置,使动触 点与原来的静触点(常闭触点)吸合。 ? ? ? 这样吸合、释放,从而达到了在电路中的导通、切断的目的。对于继 电器的常开、常闭触点,可以这样来区分:继电器线圈未通电时处于断开状 态的静触点,称为常开触
减速步进电机 28BYJ-48的原理如下图:
中间部分是转子, 由一个永磁体组成, 边上的是定子绕组。 当定子的一个绕
组通电时,将产生一个方向的电磁场, 如果这个磁场的方向和转子磁场方向不在
同一条直线上,那么定子和转子的磁场将产生一个扭力将定子扭转。
依次改变绕组的磁场,就可以使步进电机正转或反转 (比如通电次序为
A->B->C->D正转,反之则反转 )。而改变磁场切换的时间间隔,就可以控制步进
电机的速度了,这就是步进电机的驱动原理。
由于步进电机的驱动电流较大,单片机不能直接驱动,一般都是使用 ULN2003
达林顿阵列驱动, 当然,使用下拉电阻或三极管也是可以驱动的, 只不过效果不
是那么好,产生的扭力比较小。
参考:减速步进电机 28BYJ-48最简单的驱动方法
28BYJ-48的内部结构请见 这里
下面是一个步进电机的演示程序:
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ULN2003多用于单片机、智能仪表、PLC、数字量输出卡等控制电路中,可直接驱动继电器等负载。华强北指数监测数据显示,2014年12月ULN2003的品牌主要为TI,基本掌握了行业定价权。最新数据显示,2014年12月ULN2003的市场平均价格为0.65元/PCS,其中最高报价为1.1元/PCS,最低报价为0.4元/PCS。
输出电流(最大值):500毫安
工作温度:-40~85摄氏度
储存温度:-55~150摄氏度
输出击穿电压:50V
直流电流增益(最小值):1000毫安
VIN:2.8~24 V
推荐系统电源电压:0~24V
属于高耐压、大电流达林顿管IC,ULN2003APG与ULN2003是同一个系类产品。高耐压、大电流达林顿阵列,由七个硅NPN 达林顿管组成该电路的特点如下:
ULN2003 的每一对达林顿都串联一个2.7K 的基极电阻,在5V 的工作电压下它能与TTL 和CMOS 电路直接相连,可以直接处理原先需要标准逻辑缓冲器来处理的数据。
ULN2003 工作电压高,工作电流大,灌电流可达500mA,并且能够在关态时承受50V 的电压,输出还可以在高负载电流并行运行。
ULN2003内部还集成了一个消线圈反电动势的二极管,可用来驱动继电器。它是双列16脚封装,NPN晶体管矩阵,最大驱动电压=50V,电流=500mA,输入电压=5V,适用于TTL COMS,由达林顿管组成驱动电路。ULN是集成达林顿管IC,内部还集成了一个消线圈反电动势的二极管,它的输出端允许通过电流为200mA,饱和压降VCE 约1V左右,耐压BVCEO 约为36V。用户输出口的外接负载可根据以上参数估算。采用集电极开路输出,输出电流大。故可直接驱动继电器或固体继电器,也可直接驱动低压灯泡。通常单片机驱动ULN2003时,上拉2K的电阻较为合适,同时,COM引脚应该悬空或接电源。