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光电耦合器的使用技巧(二)
在主机侧,通过一个频率电压转换电路将脉冲序列还原成模拟信号。此时,相当于光耦隔离的是数字量,可以消除光耦非线性的影响。这是一种有效、简单易行的模拟量传输方式。图3VFC方式传送信号当然,也可以选择线性光耦进行设计,如精密线性光耦TIL300,高速线性光耦6N135/6N136。线性光耦一般价格比普通光耦高,但是使用方便,设计简单;随着器件价格的下降,使用线性光耦将是趋势。2.提高光电耦合器的传输速度当采用光耦隔离数字信号进行控制系统设计时,光电耦合器的传输特性,即传输速度,往往成为系统数据传输速率的决定因素。
在许多总线式结构的工业测控系统中,为了防止各模块之间的相互干扰,同时不降低通讯波特率,我们不得不采用高速光耦来实现模块之间的相互隔离。常用的高速光耦有6N135/6N136,6N137/6N138。但是,高速光耦价格比较高,导致设计成本提高。这里介绍两种方法来提高普通光耦的开关速度。
由于光耦自身存在的分布电容,对传输速度造成影响,光敏三极管内部存在着分布电容Cbe和Cce,如图4所示。由于光耦的电流传输比较低,其集电极负载电阻不能太小,否则输出电压的摆幅就受到了限制。但是,负载电阻又不宜过大,负载电阻RL越大,由于分布电容的存在,光电耦合器的频率特性就越差,传输也越长。图4光敏三极管用2只光电耦合器T1,光耦继电器模块批发商在哪,T2接成互补推挽式电路,可以提高光耦的开关速度,如图5所示。
当脉冲上升为“1”电平时,T1截止,T2导通。相反,当脉冲为“0”电平时,T1导通,T2截止。这种互补推挽式电路的频率特性大大优于单个光电耦合器的频率特性。
剖析两种固态继电器内部原理
固态继电器因其开关速度快、无触点、无噪音、无火花、使用寿命长、易于实现弱电对强电的接口控制等优点,而越来越广泛地应用于工业控制领域。
现据实物剖析两种常用的固态继电器,根据实物测绘的电路原理图。电路核心为带过零检测的光电耦合集成电路MC3063,专用IC的使用使得固态继电器的电路变得相当简洁,当固态继电器的输入端加上3V一32V的直流控制电压,并且lC检测到交流电压过零时,ⅠC④、⑥脚导通向可控硅送出触发信号,固态继电器输出端接通。
图3文章配图不作参考图4由于结构及工艺上的原因,单片的大电流、高耐压双向可控硅制造相对较为复杂,成本较高,因而几乎80A以上的固态继电器都采用图3电路,MC3063分别在正负半周驱动两个反向并联的单向可控硅,来完成双向可控硅的功能。图3中R2、R3、T1、ZD1,图4中的R1、R2、T1、T2组成近似恒流电路,使得固态继电器的输入端在较宽的直流控制电压范围内光电藕合集成电路,固态继电器内部发光管和MC3063获得相对稳定的驱动电流。
文章配图不作参考图3虽然固态继电器有很多优点,但与传统继电器相比,过载能力较差,因此在用固态继电器时除了额定电压要满足工作电压要求外,其额定电流一般至少要比工作电流选大一档,并且应选用与工作电流匹配的快速熔断器作为固态继电器的短路及过载保护。文章配图不作参考。
plc控制中间继电器(四)
近年来,微处理器的使用,特别是随着单片机大量采用,大大增强了PLC的能力,并且使PLC与微型机控制系统之间的差别越来越小,特别是PLC更是如此。应用概况1、开关量的开环控制开关量的开环控制是PLC的基本控制功能。PLC的指令系统具有强大的逻辑运算能力,很容易实现定时、计数、顺序(步进)等各种逻辑控制方式。
大部分PLC就是用来取代传统的继电接触器控制系统。2、模拟量闭环控制对于模拟量的闭环控制系统,除了要有开关量的输入输出外,还要有模拟量的输入输出点,以便采样输入和调节输出实现对温度、流量、压力、位移、速度等参数的连续调节与控制。目前的PLC不但大型、中型机具有这种功能外,还有些小型机也具有这种功能。
3、数字量的智能控制控制系统具有旋转编码器和脉冲伺服装置(如步进电动机)时,可利用PLC实现接收和输出高速脉冲的功能,实现数字量控制,较为先进的PLC还专门开发了数字控制模块,可实现曲线插补功能,近来又推出了新型运动单元模块,还能提供数字量控制技术的编程语言,使PLC实现数字量控制更加简单。
PLC的另一个特点是自检信号多.利用这个特点,PLC控制系统可以实现白诊断式监控,减少系统的故障,提高系统的可靠性。中间继电器在PLC中对应什么中间继电器就跟名字一样,是PLC内部的一个虚拟原件,没有实际的物理输入输出点,基本上在编程的时候用来做中间的信号转接。中间继电器用PLC控制接线方法plc输出点一般接继电器线圈;继电器的常开常闭触点可以根据原理图接到PLC输入端;PLC的输出形式一般为晶体管输出之后才会加中间继电器,作用是小电流控制大电流,然后中间继电器在去控制输出线圈,例如接触器的线圈等等。
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