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電磁繼電器在信号傳輸方面的優勢!

電磁繼電器之所以在傳輸信号的同時能有效地抑制尖脈沖和各種雜(zá)訊幹擾,使通道上的信号雜(zá)訊比大(dà)爲提高,主要有以下(xià)幾方面的原因:

(1)電磁繼電器的輸入阻抗很小(xiǎo),隻有幾百歐姆,而幹擾源的阻抗較大(dà),通常爲105~106Ω。據分(fēn)壓原理可知(zhī),即使幹擾電壓的幅度較大(dà),但饋送到電磁繼電器輸入端的雜(zá)訊電壓會很小(xiǎo),隻能形成很微弱的電流,由于沒有足夠的能量而不能使二極體(tǐ)發光,從而被抑制掉了。

(2)電磁繼電器的輸入回路與輸出回路之間沒有電氣聯系,也沒有共地;之間的分(fēn)布電容極小(xiǎo),而絕緣電阻又(yòu)很大(dà),因此回路一(yī)邊的各種幹擾雜(zá)訊都很難通過電磁繼電器饋送到另一(yī)邊去(qù),避免了共阻抗耦合的幹擾信号的産生(shēng)。

(3)電磁繼電器可起到很好的安全保障作用,即使當外(wài)部設備出現故障,甚至輸入信号線短接時,也不會損壞儀表。因爲電磁繼電器件的輸入回路和輸出回路之間可以承受幾千伏的高壓。

(4)電磁繼電器的回應速度極快,其回應延遲時間隻有10μs左右,适于對回應速度要求很高的場合。

微機界面電路中(zhōng)的光電隔離(lí)

微機有多個輸入埠,接收來自遠處現場設備傳來的狀态信号,微機對這些信号處理後,輸出各種控制信号去(qù)執行相應的操作。在現場環境較惡劣時,會存在較大(dà)的雜(zá)訊幹擾,若這些幹擾随輸入信号一(yī)起進入微機系統,會使控制準确性降低,産生(shēng)誤動作。因而,可在微機的輸入和輸出端,用光耦作介面,對信号及雜(zá)訊進行隔離(lí)。在典型的光電耦合電路中(zhōng),該電路主要應用在“A/D轉換器”的數位信号輸出,及由CPU發出的對前向通道的控制信号與類比電路的界面處,從而實現在不同系統間信号通路相聯的同時,在電氣通路上相互隔離(lí),并在此基礎上實現将類比電路和數位電路相互隔離(lí),起到抑制交叉串擾的作用。

對于線性類比電路通道,要求電磁繼電器必須具有能夠進行線性變換和傳輸的特性,或選擇對管,采用互補電路以提高線性度,或用V/F變換後再用數位光耦進行隔離(lí)。

功率驅動電路中(zhōng)的光電隔離(lí)

在微機控制系統中(zhōng),大(dà)量應用的是開(kāi)關量的控制,這些開(kāi)關量一(yī)般經過微機的I/O輸出,而I/O的驅動能力有限,一(yī)般不足以驅動一(yī)些點磁執行器件,需加接驅動界面電路,爲避免微機受到幹擾,須采取隔離(lí)措施。如可控矽所在的主電路一(yī)般是交流強電回路,電壓較高,電流較大(dà),不易與微機直接相連,可應用電磁繼電器将微機控制信号與可控矽觸發電路進行隔離(lí)。

在馬達控制電路中(zhōng),也可采用光耦來把控制電路和馬達高壓電路隔離(lí)開(kāi)。馬達靠MOSFET或IGBT功率管提供驅動電流,功率管的開(kāi)關控制信号和大(dà)功率管之間需隔離(lí)放(fàng)大(dà)級。在光耦隔離(lí)級—放(fàng)大(dà)器級—大(dà)功率管的連接形式中(zhōng),要求光耦具有高輸出電壓、高速和高共模抑制。


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