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接口电路概述:晶体三极管放大与达林顿连接技术

【摘要】:当电压值小的时候,需要通过晶体三极管把信号放大。当因驱动电路的功率不足,致使操作机构不能运转时,如果将几个晶体三极管组合起来,操作机构就会立即恢复运转。其代表例子就是达林顿连接电路。

通过掌握接口所需要的4项技术,就能够实现从微型计算机把电信号传给机械设备,或者从机械设备把电信号传送给微型计算机,如图5-1所示。

图5-1 接口所需4项技术汇总

要把微型计算机和机械设备连接起来,只依靠电线是不够的,还需要具备电子通信方面的基础知识。接口的原意指的是当一个东西被切成两段时切口横断面的样子。当将微型计算机与机械设备相连接时,需要把握好以下内容,机电一体化系统处理的是什么样的信号(数字信号还是模拟信号)?这些信号的电平如何(高电平还是低电平)?例如,如图5-1所示,当从传感器把信号传给微型计算机时,需要把传感器输出的模拟信号变换成数字信号,就需要A/D转换技术。我们还需要把握信号的电压大小是微型计算机能够识别的数字信号吗?当电压值小的时候,需要通过晶体三极管把信号放大。如果是由限位开关发出的单个脉冲信号或由编码器等产生的连续脉冲信号,传感器就能够把信号直接传送给微型计算机。但是,为了更准确地接收信号,需要增加防止振荡这样的噪声处理措施。

另一方面,当通过微型计算机接收由热敏电阻器等产生的微弱的连续模拟信号时,首先将微弱信号放大,然后对其进行A/D转换,这就需要适合处理传感器和微型计算机电信号的接口处理技术;相反,在从微型计算机把信号传给机械设备等操作机构时,需要像继电器动作那样,把来自于微型计算机的数字信号放大,或者是将其转换为有利于控制电动机转矩和速度的模拟信号。为了将其转换为模拟信号,就要进行D/A转换,输出适合操作机构的信号。晶体三极管电流放大器经常被用于这种驱动电路。当因驱动电路的功率不足,致使操作机构不能运转时,如果将几个晶体三极管组合起来,操作机构就会立即恢复运转。其代表例子就是达林顿连接电路。