一、信号隔离:
其目的在于从电路上把干扰源和易受干扰的部分隔离开来,使测控装置与现场仅保持信号联系,而不直接发生电的联系。隔离的实质是把引进的干扰通道切断,从而达到隔离现场干扰的目的。测控装置与现场信号之间、弱电和强电之间,常用的隔离方式有光电隔离、继电器隔离、变压器隔离、隔离放大器等。另外,在布线上也应该注意隔离。
二、光电耦合器:
将发光元件和受光元件组合在一起,通过电-光-电这种转换,利用“光”这一环节完成隔离功能,使输入和输出在电气上是完全隔离的。根据受光元件的不同可分为晶体管输出型和晶闸管输出型两类。
光电耦合器具有三个特点:①信号传递采取电-光-电的形式,发光部分和受光部分不接触,能够避免输出端对输入端可能产生的反馈和干扰,②抑制噪声干扰能力强;③具有耐用、可靠性高和速度快等优点,响应时间一般为数 以内,高速型光电耦合器的响应时间有的甚至小于10ns。
三、固态继电器:
固态继电器按使用场合可以分为交流型(AC-SSR) 和直流型(DC-SSR)两类,它们分别在交流或直流电源上做负载的开关,不能混用。
四、隔离放大器:
为完成地线隔离,将放大器加上静电和电磁屏蔽浮置起来,这种放大器叫隔离放大器,或叫隔离器,其输入和输出电路与电源没有直接的电路耦合关系。常用的隔离放大器有Analog Devices公司的AD277J、AD202、AD204、AD289、AD290、AD210、AD281等。
五、线性光电隔 离放大器:
利用发光二极管的光反向送回输入端,正向送至输出端,从而提高了放大器的精度和线性度。放大器的输入端和输出端是用光隔离的,继电器驱动模块批发厂家在哪里,所以不存在电气连接。常见的线性光电隔离放大器有Burr-Brown公司的ISO100、3650和3652] 。
历史编辑。
光电耦合器件是把发光器件(如发光二极管)和光敏器件(如光敏三极管)集成在一起,通过光线实现耦合构成电一光和光一电的转换器件 。
欧姆龙传感器有哪些特点优势?
目前随着互联网和人工智能的发展,智能传感器成为刚需,它为智能设备提供信息交换和传输,实现万物智能互联。那么欧姆龙智能传感器有哪些特点优势?接下来介绍下欧姆龙智能传感器的三大优势特点。
传感器的价值体现在实际的应用当中,它是为市场而生的,传统的传感器主要为了满足信息的准确传输需求,智能传感器具备所有传统传感器的优点,同时,智能传感器具有信息采集处理和自动交换信息的能力,智能传感器的精度高、可靠性高、适应性强,同时价格更低。
欧姆龙智能传感器的三大优势特点:
1、精度高
为什么只能传感器的精度能比普通传感器更高,这是因为智能传感器通过软件技术实现的信息采集,它本身就具备编程自动化能力,通过软件不仅可修正系统误差,还可适当地补偿随机误差、降低噪声,提高了传感器精度。
2、可靠性高
在提升传感器的可靠性上,智能传感器集成了传感器的系统小型化特征,消除了传统结构的不可靠因素,改善系统的抗干扰件能,智能传感还有诊断、校准和数据存储功能,具有更好的稳定性。
3、适应性强
传感器的种类繁多,这是由于很多传感器没有通用性,只能针对某个场景一一定制。但是智能传感器促成了传感器的多功能化,它可以实现很多场景的通用。智能传感器通过编程扩大测量与使用范围,自适应能力强:根据检测对象的改变,相应地改变量程反输出数据的形式,具有数字通信接口功能,具有多种数据输出形式,适配各种应用系统,通过的传感器非智能传感器莫。
中间继电器(intermediate relay)用于继电保护与自动控制系统中,以增加触点的数量及容量。它用于在控制电路中传递中间信号。中间继电器的结构和原理与交流接触器基本相同,与接触器的主要区别在于接触器的主触头可以通过大电流,而中间继电器的触头只能通过小电流。所以,它只能用于控制电路中。它一般是没有主触点的,因为过载能力比较小。所以它用的全部都是辅助触头,数量比较多。新国标对中间继电器的定义是K,老国标是KA。一般是直流电源供电,少数使用交流供电。
中间继电器原理
线圈通电,动铁芯在电磁力作用下动作吸合,带动动触点动作,使常闭触点分开,常开触点闭合;线圈断电,动铁芯在弹簧的作用下带动动触点复位,继电器的工作原理是当某一输入量(如电压、电流、温度、速度、压力等)达到预定数值时,使它动作,以改变控制电路的工作状态,从而实现既定的控制或保护的目的。在此过程中,继电器主要起了传递信号的作用。
中间继电器的作用
一般的电路常分成主电路和控制电路两部分,继电器主要用于控制电路,接触器主要用于主电路;通过继电器可实现用一路控制信号控制另一路或几路信号的功能,完成启动、停止、联动等控制,主要控制对象是接触器;接触器的触头比较大,承载能力强,通过它来实现弱电到强电的控制,控制对象是电器。