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第4章节数字量输入输出通道
第四章:数字量输入输出通道 1、光电耦合隔离器的结构原理及其隔离电路; 2、数字量输入通道中几种典型电路; 3、数字量输出通道几种典型驱动电路; 在微机控制系统中,除了要处理模拟量信号以外,还要处理另一类数字信号,包括开关信号、脉冲信号。它们是以二进制的逻辑“1”和“0”或电平的高和低出现的。如开关触点的闭合和断开,指示灯的亮和灭,继电器或接触器的吸合和释放,马达的启动和停止,晶闸管的通和断,阀门的打开和关闭,仪器仪表的 BCD 码,以及脉冲信号的计数和定时等等 。 4.1 光电耦合隔离技术 主要知识点 4.1.1 光电耦合隔离器 光电耦合隔离器按其输出级不同可分为三极管型、单向晶闸管型、双向晶闸管型等几种,如图4-1所示。它们的原理是相同的,即都是通过电?光?电这种信号转换,利用光信号的传送不受电磁场的干扰而完成隔离功能的。 现以最简单的三极管型光电耦合隔离器为例来说明它的结构原理,如图 4-2 所示。 光电耦合隔离器的输入输出类似普通三极管的输入输出特性,即存在着截止区、饱和区与线性区三部分。1、对数字信号进行隔离利用光耦隔离器的开关特性(即光敏三极管工作在截止区、饱和区),可传送数字信号而隔离电磁干扰,简称对数字信号进行隔离。例如在数字量输入输出通道中,以及在模拟量输入输出通道中的A/D转换器与CPU或CPU与D/A转换器之间的数字信号的耦合传送,都可用光耦的这种开关特性对数字信号进行隔离。 例如在现场传感器与A/D转换器或D/A转换器与现场执行器之间的模拟信号的线性传送,可用光耦的这种线性区对模拟信号进行隔离。 光耦的这两种隔离方法各有优缺点。模拟信号隔离方法的优点是使用少量的光耦,成本低;缺点是调试困难,如果光耦挑选得不合适,会影响A/D或D/A转换的精度和线性度数字信号隔离方法的优点是调试简单,不影响系统的精度和线性度;缺点是使用较多的光耦器件,成本较高。但因光耦越来越价廉,数字信号隔离方法的优势凸现出来,因而在工程中使用的最多。 注意事项:(1)用于驱动发光管的电源与驱动光敏管的电源不应是共地的同一个电源,必须分开单独供电,才能有效避免输出端与输入端相互间的反馈和干扰;(2)发光二极管的动态电阻很小,也可以抑制系统内外的噪声干扰。因此,利用光耦隔离器可用来传递信号而有效地隔离电磁场的电干扰。 为了适应计算机控制系统的需求,目前已生产出各种集成的多路光耦隔离器,如TLP系列就是常用的一种。 下面以控制系统中常用的数字信号的隔离方法为例说明光电耦合隔离电路。典型的光电耦合隔离电路有数字量同相传递与数字量反相传递两种,如图?4-3?所示。 数字量同相传递如图4-3(a)所示,光耦的输入正端接正电源,输入负端接到与数据总线相连的数据缓冲器上,光耦的集电极??c?端通过电阻接另一个正电源,发射极?e?端直接接地,光耦输出端即从集电极c?端引出。当数据线为低电平“0”时,发光管导通且发光,使得光敏管导通,输出?c?端接地而获得低电平“0”;当数据线为高电平“1”时,发光管截止不发光,则光敏管也截止使输出?c?端从电源处获得高电平“1”。如此,完成了数字信号的同相传递。 线性光耦合发大器 设双光耦PC827非线性传输特性相同,放大器A1、A2为理想放大器,试求出输入信号与输出信号关系。 线性光耦合发大器 设光耦PC827A、PC827B的传输特性分别为: 、 由于为同一光耦,特性相同, 所以 ; 放大器U2A、U2B为射极跟随器,有 所以 4.2 数字量输入通道 主要知识点 引言 数字量输入通道( DI 通道)的任务--是把生产过程中的数字信号转换成计算机易于接受的形式。 信号调理电路--虽然都是数字信号,不需进行A/D转换,但对通道中可能引入的各种干扰必须采取相应的技术措施,即在外部信号与单片机之间要设置输入信号调理电路。 凡在电路中起到通、断作用的各种按钮、触点、开关,其端子引出均统称为开关信号。在开关输入电路中,主要是考虑信号调理技术,如电平转换,RC滤波,过电压保护,反电压保护,光电隔离等。 (1)电平转换是用电阻分压法把现场的电流信号转换为电压信号。 (2)RC滤波是用?RC?滤波器滤出高频干扰。 (3)过电压保护是用稳压管和限流电阻作过电压保护;用稳压管或压敏电阻把瞬态尖峰电压箝位在安全电平上。 (4)反电压保护是串联一个二极管防止反极性电压输入。 (5)光电隔离用光耦隔离器实现计算机与外部的完全电隔离。 典型的开关量
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