电磁继电器在信号传输方面的优势!
电磁继电器之所以在传输信号的同时能有效地抑制尖脉冲和各种杂讯干扰,使通道上的信号杂讯比大为提高,主要有以下几方面的原因:
(1)电磁继电器的输入阻抗很小,只有几百欧姆,而干扰源的阻抗较大,通常为105~106Ω。据分压原理可知,即使干扰电压的幅度较大,但馈送到电磁继电器输入端的杂讯电压会很小,只能形成很微弱的电流,由于没有足够的能量而不能使二极体发光,从而被抑制掉了。
(2)电磁继电器的输入回路与输出回路之间没有电气联系,也没有共地;之间的分布电容极小,而绝缘电阻又很大,因此回路一边的各种干扰杂讯都很难通过电磁继电器馈送到另一边去,避免了共阻抗耦合的干扰信号的产生。
(3)电磁继电器可起到很好的安全保障作用,即使当外部设备出现故障,甚至输入信号线短接时,也不会损坏仪表。因为电磁继电器件的输入回路和输出回路之间可以承受几千伏的高压。
(4)电磁继电器的回应速度极快,其回应延迟时间只有10μs左右,适于对回应速度要求很高的场合。
微机界面电路中的光电隔离
微机有多个输入埠,接收来自远处现场设备传来的状态信号,微机对这些信号处理后,输出各种控制信号去执行相应的操作。在现场环境较恶劣时,会存在较大的杂讯干扰,若这些干扰随输入信号一起进入微机系统,会使控制准确性降低,产生误动作。因而,可在微机的输入和输出端,用光耦作介面,对信号及杂讯进行隔离。在典型的光电耦合电路中,该电路主要应用在“A/D转换器”的数位信号输出,及由CPU发出的对前向通道的控制信号与类比电路的界面处,从而实现在不同系统间信号通路相联的同时,在电气通路上相互隔离,并在此基础上实现将类比电路和数位电路相互隔离,起到抑制交叉串扰的作用。
对于线性类比电路通道,要求电磁继电器必须具有能够进行线性变换和传输的特性,或选择对管,采用互补电路以提高线性度,或用V/F变换后再用数位光耦进行隔离。
功率驱动电路中的光电隔离
在微机控制系统中,大量应用的是开关量的控制,这些开关量一般经过微机的I/O输出,而I/O的驱动能力有限,一般不足以驱动一些点磁执行器件,需加接驱动界面电路,为避免微机受到干扰,须采取隔离措施。如可控硅所在的主电路一般是交流强电回路,电压较高,电流较大,不易与微机直接相连,可应用电磁继电器将微机控制信号与可控硅触发电路进行隔离。
在马达控制电路中,也可采用光耦来把控制电路和马达高压电路隔离开。马达靠MOSFET或IGBT功率管提供驱动电流,功率管的开关控制信号和大功率管之间需隔离放大级。在光耦隔离级—放大器级—大功率管的连接形式中,要求光耦具有高输出电压、高速和高共模抑制。
东莞市今迈电器有限公司是一家集继电器研发、制造、销售为一体的高新技术企业。种类全面,认证齐全,价格实惠,在同行业具有较高的竞争优势。公司产品主要有通讯继电器,通用功率继电器,汽车继电器、磁保持继电器和新能源继电器。今迈电器在电磁继电器领域拥有人才、资源、规模、经验的巨大优势和影响力,成为具有高度竞争力和领先性优势的全新创业组织。本公司以质量求生存,以服务求发展,始终以重合同、守信用为宗旨,产品质优价廉,欢迎广大新老客户来厂选购!
下一篇:电磁继电器的测试方法