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外部电路如何避免干扰问题?优化标题提供解决方案

【摘要】:外部感性负载在断电时,将通过电磁干扰的方式释放出大量的能量。为解决这个问题需根据驱动电路的形式和电源的类型,采取不同的措施,如图2-27~图2-29所示分别为直流感性负载和交流感性负载情况下的保护。借助二极管正向导通的特性,在感性负载两端并联二极管,可有效地消除瞬间高压。图2-29 交流感性负载情况下采用触点并联阻容电路消除触点间的电火花触点输出驱动的负载能量较大,既要正常工作又要消除高频电磁干扰是主要矛盾。

外部感性负载在断电时,将通过电磁干扰的方式释放出大量的能量。这可能引起器件的损坏和影响系统的正常工作。为解决这个问题需根据驱动电路的形式和电源的类型,采取不同的措施,如图2-27~图2-29所示分别为直流感性负载和交流感性负载情况下的保护。

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图2-24 四线制接线示意图

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图2-25 三线制接线示意图

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图2-26 二线制接线示意图

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图2-27 直流感性负载情况下对晶体管输出电路采用二极管旁路保护

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图2-28 直流感性负载情况下对触点输出模块采用阻容电路旁路电磁能量

感性负载在断开的瞬间,将产生极高的电压,要特别保护晶体管不致击穿。借助二极管正向导通的特性,在感性负载两端并联二极管,可有效地消除瞬间高压。在连接中要注意二极管的极性。

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图2-29 交流感性负载情况下采用触点并联阻容电路消除触点间的电火花

触点输出驱动的负载能量较大,既要正常工作又要消除高频电磁干扰是主要矛盾。

触点断开的瞬间,储存在负载中的能量将立即释放(高频形式),在感性负载两端并联阻容电路对高频能量提供一条泄放的通路,不致形成空间干扰。触点闭合时,这段阻容电路视同断路。

交流感性负载在断电的瞬间会在触点间产生电火花(高频干扰),触点并联阻容电路可提供高频泄放通路。

对于灯负载,接通时会产生高的浪涌电流,因此灯负载对于继电器触点是有破坏性的。一个钨灯泡的启动浪涌电流将是稳定电流的10~15倍,对于灯负载,建议使用可更换继电器或者浪涌限制器。