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    電磁繼電器之所以在傳輸信號(hào)的同時(shí)能有效地抑制尖脈沖和各種雜訊干擾,使通道上的信號(hào)雜訊比大為提高,主要有以下幾方面的原因:


    (1)繼電器的輸入阻抗很小,只有幾百歐姆,而干擾源的阻抗較大,通常為105~106Ω。據(jù)分壓原理可知,即使干擾電壓的幅度較大,但饋送到電磁繼電器輸入端的雜訊電壓會(huì)很小,只能形成很微弱的電流,由于沒(méi)有足夠的能量而不能使二極體發(fā)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(méi)有電氣聯(lián)系,也沒(méi)有共地;之間的分布電容極小,而絕緣電阻又很大,因此回路一邊的各種干擾雜訊都很難通過(guò)繼電器饋送到另一邊去,避免了共阻抗耦合的干擾信號(hào)的產(chǎn)生。


    (3)繼電器可起到很好的安全保障作用,即使當(dāng)外部設(shè)備出現(xiàn)故障,甚至輸入信號(hào)線(xiàn)短接時(shí),也不會(huì)損壞儀表。因?yàn)檩斎牖芈泛洼敵龌芈分g可以承受幾千伏的高壓。


    (4)電磁繼電器的回應(yīng)速度極快,其回應(yīng)延遲時(shí)間只有10μs左右,適于對(duì)回應(yīng)速度要求很高的場(chǎng)合。


    微機(jī)界面電路中的光電隔離


    微機(jī)有多個(gè)輸入埠,接收來(lái)自遠(yuǎn)處現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備傳來(lái)的狀態(tài)信號(hào),微機(jī)對(duì)這些信號(hào)處理后,輸出各種控制信號(hào)去執(zhí)行相應(yīng)的操作。在現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境較惡劣時(shí),會(huì)存在較大的雜訊干擾,若這些干擾隨輸入信號(hào)一起進(jìn)入微機(jī)系統(tǒng),會(huì)使控制準(zhǔn)確性降低,產(chǎn)生誤動(dòng)作。因而,可在微機(jī)的輸入和輸出端,用光耦作介面,對(duì)信號(hào)及雜訊進(jìn)行隔離。在典型的光電耦合電路中,該電路主要應(yīng)用在“A/D轉(zhuǎn)換器”的數(shù)位信號(hào)輸出,及由CPU發(fā)出的對(duì)前向通道的控制信號(hào)與類(lèi)比電路的界面處,從而實(shí)現(xiàn)在不同系統(tǒng)間信號(hào)通路相聯(lián)的同時(shí),在電氣通路上相互隔離,并在此基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)將類(lèi)比電路和數(shù)位電路相互隔離,起到抑制交叉串?dāng)_的作用。


    對(duì)于線(xiàn)性類(lèi)比電路通道,要求電磁繼電器必須具有能夠進(jìn)行線(xiàn)性變換和傳輸?shù)奶匦裕蜻x擇對(duì)管,采用互補(bǔ)電路以提高線(xiàn)性度,或用V/F變換后再用數(shù)位光耦進(jìn)行隔離。


    功率驅(qū)動(dòng)電路中的光電隔離


    在微機(jī)控制系統(tǒng)中,大量應(yīng)用的是開(kāi)關(guān)量的控制,這些開(kāi)關(guān)量一般經(jīng)過(guò)微機(jī)的I/O輸出,而I/O的驅(qū)動(dòng)能力有限,一般不足以驅(qū)動(dòng)一些點(diǎn)磁執(zhí)行器件,需加接驅(qū)動(dòng)界面電路,為避免微機(jī)受到干擾,須采取隔離措施。如可控硅所在的主電路一般是交流強(qiáng)電回路,電壓較高,電流較大,不易與微機(jī)直接相連,可應(yīng)用電磁繼電器將微機(jī)控制信號(hào)與可控硅觸發(fā)電路進(jìn)行隔離。


    在馬達(dá)控制電路中,也可采用光耦來(lái)把控制電路和馬達(dá)高壓電路隔離開(kāi)。馬達(dá)靠MOSFET或IGBT功率管提供驅(qū)動(dòng)電流,功率管的開(kāi)關(guān)控制信號(hào)和大功率管之間需隔離放大級(jí)。在光耦隔離級(jí)—放大器級(jí)—大功率管的連接形式中,要求光耦具有高輸出電壓、高速和高共模抑制。


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