АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Устройства вывода

Читайте также:
  1. Аппаратные устройства
  2. Арифметико-логические устройства
  3. Баллоны и клапанно-распылительные устройства
  4. Вентиляционные устройства и их назначение.
  5. Внешние устройства компьютера
  6. Внешние устройства хранения данных (ВЗУ): стримеры, Zip-накопители, дисковые накопители (магнитные, оптические и магнитооптические устройства).
  7. Вопрос – 15 Понятие и признаки муниципальных образований. Виды мо в РФ. Соотношение административно-территориального и муниципально-территориального устройства РФ.
  8. Вопрос: Форма государственного устройства.
  9. Встроенные периферийные устройства микроконтроллеров
  10. Высокопроизводительные сушилки с погрузочно-разгрузочными устройствами
  11. Высокочастотные устройства на основе фосфида индия
  12. Гидравлические уравновешивающие устройства

 

Для передачи управляющих воздействий на объекты управления также используются сигналы дискретной и аналоговой форм.


Сигналы в дискретной форме используются для вывода информации в телекоммуникационные системы контроля, индикации, оповещения и сигнализации. При этом применяют электромеханические и/или полупроводниковые (твердотельные) реле.

Применение электромеханических реле, как правило, требует наличия в системе буферов с мощными выходными каскадами. Из-за индуктивности катушек реле необходимо применять защитные диоды, как это показано на рис. 27.

Применение твердотельных реле более предпочтительно из-за того, что в них отсутствуют механические детали, а также снижено энергопотребление по входным цепям. Как показано на рис. 28, оптоэлектронные твердотельные реле представляют собой оптрон, дополненный схемой выходного усилительного каскада, и могут иметь варианты исполнения для использования в цепях постоянного и переменного тока.

Твердотельные реле по схеме эквивалентны электромагнитным реле с нормально разомкнутыми контактами.

Для обеспечения надежной гальванической развязки между входной и выходной цепями используется оптопара: светоизлучающий диод – светочувствительный диод. В качестве входного элемента реле служит светодиод, а в качестве выходного – тиристор, симистор или полевой транзистор. Ток утечки выходного устройства в выключенном состоянии не превышает 1 мА (типовое значение менее 100 мкА). Напряжение изоляции между входом и выходом устройства, а также между выходом и тепловодом составляет 1500 или 3750 В, в зависимости от модификации прибора. Реле выпускаются в пластмассовых корпусах, предназначенных для вертикального и горизонтального монтажа на печатных платах и панелях.

Подробно с устройством, принципом действия и особенностями применения оптоэлектронных реле можно ознакомиться в технической литературе [8] или по справочным материалам предприятий-изготовителей, например акционерного общества «Протон», фирмы «International Rectifier».

В зависимости от типа выходного устройства оптоэлектронные реле предназначаются для использования либо только в цепях переменного тока, либо в цепях постоянного и переменного тока, либо только в цепях постоянного тока.

Как показано на рис. 29, во всех твердотельных реле переменного тока в качестве выходного устройства используются симисторы или тиристоры, включенные встречно-параллельно. Для снижения уровня электромагнитных помех и уменьшения импульсных токов, возникающих при включении, некоторые типы реле снабжены дополнительными цепями, обеспечивающими подключение нагрузки к сети переменного тока в момент времени, близкий к переходу фазы питающего напряжения через нуль. Это достигается введением в состав реле вспомогательного оптрона, обеспечивающего блокировку цепей управления при выходном напряжении, превышающем пороговое значение напряжения начального включения.

Для коммутации нагрузки в трехфазных цепях переменного тока выпускаются трехфазные реле, объединяющие в одном корпусе 3 реле переменного тока с общими цепями управления. Все выпускаемые трехфазные реле также содержат схему контроля перехода фазы питающего напряжения через нуль.

В твердотельных оптоэлектронных реле постоянного тока в качестве выходного устройства используется полевой транзистор. Это требует соблюдения полярности подключения выхода к нагрузке с учетом выходного напряжения.

Показанный на рис. 30. диод, включенный параллельно сопротивлению нагрузки, необходим только при индуктивной нагрузке. Пунктиром в схеме показаны элементы, позволяющие повысить быстродействие реле, но при этом возникает необходимость в дополнительном источнике питания, что усложняет общую схему МПС.

В качестве выходного элемента двуполярных оптоэлектронных реле используются 2 встречно включенных полевых транзистора. Такая конструкция позволяет применять реле для коммутации как постоянного, так и переменного тока. При этом схемы подключения нагрузки для постоянного и переменного тока различаются использованием соответствующих выводов.

 

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |

Поиск по сайту:



Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.003 сек.)