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單片機開關量輸出接口

作者:admin 來源:不詳 發(fā)布時間:2018-05-08  瀏覽:11

1.輸出口的隔離<?XML:NAMESPACE PREFIX = O />

在單片機應用系統(tǒng)中,為防止現場強電磁的干擾或工頻電壓通過輸出通道反串到測控系統(tǒng),一般采用通道隔離技術。輸出通道的隔離最常用的組件是光耦合器,簡稱光耦。

光耦合器是以光為媒介傳輸信號的器件,它把一個發(fā)光二極管和一個光敏二極管封裝在一個管殼內,發(fā)光二極管加上正向輸入電壓信號(>1.1V)就會發(fā)光,光信號作用在光敏三極管基極光電流使三極管導通,輸出電信號。如圖1所示。

圖1 光耦合器                             圖2 繼電器輸出接口

光耦合器的輸入電路與輸出電路是絕緣的。一個光耦合器可以完成一路開關量的隔離,如果將光耦合器8個或16個一起使用,就能實現8位數據或16位數據的隔離。

光電耦合器的輸入側都是發(fā)光二極管,但是輸出側有多種結構,如光敏晶體管、達林頓型晶體管、TTL邏輯電路以及光敏可控硅等。光耦合器的具體參數可查閱有關的產品手冊,其主要特性參數有以下幾個方面:

①導通電流和截止電流:對于開關量輸出場合,光電隔離主要用其線性輸出特性。當發(fā)光二極管兩端通以一定電流時,光耦合器輸出端處于導通狀態(tài);當流過發(fā)光二極管的電流小于某一值時,光耦合器輸出端截止。不同的光耦合器通常有不同的導通電流,一般典型值為10mA。

②頻率響應:由于受發(fā)光二極管和光敏二極管響應時間的影響,開關信號傳輸速度和頻率受光耦合器頻率特性的影響。因此,在高頻信號傳輸中要考慮其頻率特性。在開關量輸出通道中,輸出開關信號頻率一般較低,不會受光耦合器頻率特性影響。

③輸出端工作電流:是指光耦合器導通時,流過光敏三極管的額定電流。該值表示了光耦合器的驅動能力,一般為mA量級。

④輸出端暗電流:是指光耦合器處于截止狀態(tài)時輸出端流過的電流。對光耦合器來說,此值越小越好,以防止輸出端的誤觸發(fā)。

⑤輸入輸出壓降:分別指發(fā)光二極管和光敏三極管的導通壓降。

⑥隔離電壓:表示了光耦合器對電壓的隔離能力。

光耦合器二極管側的驅動可直接用門電路去驅動,一般的門電路驅動能力有限,常用帶OC門的電路(如7406、7407)進行驅動。

2.繼電器輸出接口

繼電器方式的開關量輸出,是目前最常用的一種輸出方式,一般在驅動大型設備時,往往利用繼電器作為測控系統(tǒng)輸出至輸出驅動級之間的第一級執(zhí)行機構。通過該級繼電器輸出,可完成從低壓直流到高壓直流的過度。如圖2所示,在經光耦合器光電隔離后,直流部分給繼電器控制線圈供電,而其輸出觸點則可直接于220V市電相接。由于繼電器的控制線圈有一定的電感,在關斷瞬間會產生較大的反電勢,因此在繼電器的線圈上常常反向并聯一個二極管用于電感反向放電,以保護驅動晶體管不被擊穿。不同的繼電器,允許驅動電流也不一樣。對于需要較大驅動電流的繼電器,可以采用達林頓輸出的光耦直接驅動;也可以在光耦與繼電器之間再加一級三極管驅動。

3.雙向晶閘管輸出接口

圖3為MOC3041與雙向晶閘管的接線圖。

圖3 MOC3041與雙向晶閘管的接線圖

雙向晶閘管具有雙向導通功能,能在交流、大電流場合使用,且開關無觸點,因此在工業(yè)控制領域有著極為廣泛的應用。傳統(tǒng)的雙向晶閘管隔離驅動電路的設計,是采用一般的光隔離器和三極管驅動電路,F在已有與之配套的光隔離器產品。這種器件稱為光耦合雙向晶閘管驅動器,與一般的光耦不同,在于其輸出部分是一硅光敏雙向晶閘管,有的還帶有過零同負載電壓使用,如MOV3011用于110V交流,而MOV3041等可適用于220V交流使用,用MOC3000系列光電耦合器直接驅動雙向晶閘管,大大簡化了傳統(tǒng)的晶閘管隔離驅動電路的設計。

4.固態(tài)繼電器輸出接口

固態(tài)繼電器(SSR)是近年發(fā)展起來的一種新型電子繼電器,其輸入控制電流小,用TTL、HTL、CMOS等集成電路或加簡單的輔助電路就可直接驅動,因此適宜于在微機測控系統(tǒng)中作為輸出信道的控制組件。其輸出利用晶體管或晶閘管驅動,無觸點。與普通的電磁式繼電器和磁力開關相比,具有無機械噪聲、無抖動和回跳、開關速度快、體積小、重量輕、壽命長、工作可靠等特點,并且耐沖力、抗潮濕、抗腐蝕、因此在微機測控等領域中,已逐步取代傳統(tǒng)的電磁式繼電器和磁力開關作為開關量輸出控制器件。

圖4 固態(tài)繼電器內部邏輯圖

圖4是固態(tài)繼電器的內部邏輯框圖。它由光電耦合電路、觸發(fā)電路、開關電路、過零控制電路和吸收電路五部分構成。這5部分被封裝在一個六面體外殼內,成為一個整體,外面有四個引腳(圖中A、B、C、D)。如果是過零型SSR就包括“過零控制電路”部分,而非過零型SSR則沒有這部分電路。

固態(tài)繼電器按其負載類型分類,可分為直流型和交流型兩類:

1.直流型固態(tài)繼電器

直流型固態(tài)繼電器主要用于直流大功率控制場合。其輸入端為一光耦合電路,因此可用OC門或晶體管直接驅動,驅動電流一般3~30mA,輸入電壓為5~30V,因此在電路設計時可選用適當的電壓和限流電阻R。其輸出端為晶體管輸出,輸出電壓30~180V。注意在輸出端為感性負載時,要接保護二極管用于防止直流固態(tài)繼電器由于突然截止所引起的高電壓。

2.交流型固態(tài)繼電器

交流型固態(tài)繼電器分為非過零型和過零型,兩者都是用雙向晶閘管作為開關器件,用于交流大功率驅動場合。圖5為交流型固態(tài)繼電器的控制波形圖。

(a)  過零型交流固態(tài)繼電器                     (b)非過零型交流固態(tài)繼電器

圖5 交流型固態(tài)繼電器的控制波形圖

對于非過零型SSR,在輸入信號時,不管負載電源電壓相位如何,負載端立即導通;而過零型必須在負載電源電壓接近零且輸入控制信號有效時,輸出端負載電源才導通,可以抑制射頻干擾。當輸入端的控制電壓撤銷后,流過雙向晶閘管負載電流為零時才關斷。

對與交流型SSR,其輸入電壓為3~32V,輸入電流3~32mA,輸出工作電壓為交流140~400V。幾種交流型SSR的接口電路如圖6所示,其中(a)為基本控制方式,(b)為TTL邏輯控制方式。對于CMOS控制要再加一級晶體管電路進行驅動。

(a)基本控制方式                               (b)TTL邏輯控制方式

圖6  SSR的驅動方式

編輯:admin  最后修改時間:2018-05-08

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