数字输入输出通道整理.pptx
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1、本章主要内容本章主要内容v 引言引言v 1 1 光电耦合隔离技术光电耦合隔离技术v 2 2 数字量输入通道数字量输入通道 v 3 3 数字量输出通道数字量输出通道 v 4 DI/DO4 DI/DO模板模板v 本章小结本章小结 v 思考题思考题 第1页/共52页 在微机控制系统中,除了要处理模拟在微机控制系统中,除了要处理模拟量信号以外,还要处理另一类数字信号,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。它们是以二进包括开关信号、脉冲信号。它们是以二进制的逻辑制的逻辑“1 1”和和“0 0”或电平的高和低出或电平的高和低出现的。如开关触点的闭合和断开,指示灯现的。如开关触点的闭合
2、和断开,指示灯的亮和灭,继电器或接触器的吸合和释放,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,仪器仪表的门的打开和关闭,仪器仪表的 BCD BCD 码,码,以及脉冲信号的计数和定时等等以及脉冲信号的计数和定时等等 。第2页/共52页1 1 光电耦合隔离技术光电耦合隔离技术 主要知识点主要知识点v (1)光电耦合隔离器 v (2)光电耦合隔离电路 第3页/共52页1 1 光电耦合隔离器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1所示。它们的原理是相同的,即都是
3、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。第4页/共52页 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 2 2 所示。所示。第5页/共52页光电耦合隔离器的输入输出类似普通三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,即存在着极管的输入输出特性,即存在着截止区、截止区、饱和区与线性区饱和区与线性区三部分。利用光耦隔离三部分。利用光耦隔离器的开关特性(即光敏三极管工作在截器的开关特性(即光敏三极管工作在截止区、饱和区),可传送数字信号而隔止区、饱和区),可传送数字信号而隔离
4、电磁干扰,简称离电磁干扰,简称对数字信号进行隔离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模拟量输入输出通道中的A/DA/D转换器与转换器与CPUCPU或或CPUCPU与与D/AD/A转换器之间的数字信号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。性对数字信号进行隔离。第6页/共52页 要注意的是,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.因此,利用光耦隔离器可用来传递信号而有效
5、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。第7页/共52页 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 3 所示。数字量同相传递如图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
6、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。2 2 光电耦合隔离电路光电耦合隔离电路 第8页/共52页第9页/共52页 数字量反相传递如图数字量反相传递如图3 3(b b)所示)所示,与(,与(a a)不同的是光耦的集电极不同的是光耦的集电极 c c 端直接接另一个正端直接接另一个正电源,而发射极电源,而发射极 e e 端通过电阻接地,则光耦输端通过电阻接地,则光耦输出端从发射极出端从发射极 e e 端引出。从而完成了数字信号端引出。从而完成了数字信号的反相传递。的反相传递。第10页/共52页3 3 数字量输入通道数字量输入通道主要知识点
7、v(1)开关输入电路 v(2)脉冲计数电路 第11页/共52页l 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。(1 1)开关输入电路开关输入电路 第12页
8、/共52页l 典型的开关量输入信号调理电路如图 4 所示。点划线右边是由开关 S与电源组成的外部电路,(a)是直流输入电路,(b)是交流输入电路。交流输入电路比直流输入电路多一个降压电容和整流桥块,可把高压交流(如380VAC)变换为低压直流(如5VDC)。开关 S 的状态经 RC 滤波、稳压管 D1 箝位保护、电阻 R2 限流、二极管 D2 防止反极性电压输入以及光耦隔离等措施处理后送至输入缓冲器,主机通过执行输入指令便可读取开关 S 的状态。比如,当开关 S 闭合时,输入回路有电流流过,光耦中的发光管发光,光敏管导通,数据线上为低电平,即输入信号为“0”对应外电路开关 S 的闭合;反之,开
9、关 S 断开,光耦中的发光管无电流流过,光敏管截止,数据线上为高电平,即输入信号为“1”对应外电路开关 S 的断开。第13页/共52页第14页/共52页 (2)脉冲计数电路脉冲计数电路 有些用于检测流量、转速的传感器发出的是脉冲频率信号,对于大量程可以设计一种定时计数输入接口电路,即在一定的采样时间内统计输入的脉冲个数,然后根据传感器的比例系数可换算出所检测的物理量。第15页/共52页第16页/共52页 图图5为一种定时计数输入接口电路,传感器发出的脉冲为一种定时计数输入接口电路,传感器发出的脉冲频率信号,经过简单的信号调理,引到频率信号,经过简单的信号调理,引到8254芯片的计数通道芯片的计
10、数通道1的的CLK1口。口。8254是具有是具有3个个16位计数器通道的可编程计数器位计数器通道的可编程计数器/定时器。图中,计数通道定时器。图中,计数通道0工作于模式工作于模式3,CLK0用于接收系用于接收系统时钟脉冲,统时钟脉冲,OUT0输出一个周期为系统时钟脉冲输出一个周期为系统时钟脉冲N倍(倍(N为通道为通道0的计数初值)的连续方波脉冲,其高、低电平时段的计数初值)的连续方波脉冲,其高、低电平时段是计数通道是计数通道1的采样时间和采样间隔时间,分别记为的采样时间和采样间隔时间,分别记为TS、TW;计数通道;计数通道1和和2均选为工作模式均选为工作模式2,且,且OUT1串接到串接到CLK
11、2,使两者构成一个计数长度为使两者构成一个计数长度为232的脉冲计数器,以对的脉冲计数器,以对TS内的内的输入脉冲计数。输入脉冲计数。如果获得如果获得TS时间内的输入脉冲个数为时间内的输入脉冲个数为n,则单位时间内,则单位时间内的脉冲个数即脉冲频率为的脉冲个数即脉冲频率为n/TS,从而可换算出介质的流量或,从而可换算出介质的流量或电机的转速值。比如,发出脉冲频率信号的是涡轮流量计或电机的转速值。比如,发出脉冲频率信号的是涡轮流量计或磁电式速度传感器,它们的脉冲当量磁电式速度传感器,它们的脉冲当量(即一个脉冲相当的流量即一个脉冲相当的流量或转数或转数)为为K,则介质的流量或电机的转数就为,则介质
12、的流量或电机的转数就为n/TSK。第17页/共52页4 4 数字量输出通道数字量输出通道主要知识点v 引言引言v (1 1)三极管驱动电路三极管驱动电路 v (2 2)继电器驱动电路继电器驱动电路 v (3 3)晶闸管驱动电路晶闸管驱动电路 v (4 4)固态继电器驱动电路固态继电器驱动电路 第18页/共52页引言引言 数字量输出通道简称 DO 通道,它的任务是把计算机输出的微弱数字信号转换成能对生产过程进行控制的数字驱动信号。根据现场负荷的不同,如指示灯、继电器、接触器、电机、阀门等,可以选用不同的功率放大器件构成不同的开关量驱动输出通道。常用的有三极管输出驱动电路、继电器输出驱动电路、晶闸
13、管输出驱动电路、固态继电器输出驱动电路等。第19页/共52页 对于低压情况下的小电流开关量,用对于低压情况下的小电流开关量,用功率三极管就可作开关驱动组件,其输出功率三极管就可作开关驱动组件,其输出电流就是输入电流与三极管增益的乘积。电流就是输入电流与三极管增益的乘积。(1 1)三极管驱动电路三极管驱动电路第20页/共52页1.1.普通三极管驱动电路普通三极管驱动电路 当驱动电流只有十几当驱动电流只有十几 mAmA或几十或几十 mAmA时,只要采用一个时,只要采用一个普通的功率三极管就能构成驱动电路,如图普通的功率三极管就能构成驱动电路,如图 6 6所示。所示。第21页/共52页2.达林顿驱动
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