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1、溫度傳感器的數(shù)據(jù)傳輸過程及 ntc 熱敏電阻防浪涌溫度傳感器 http:/www.nex- 是配合數(shù)據(jù)采集器或者是 plc ,而非單獨(dú)使用。我們以 plc 相連為例,講解一下 溫度傳感器的數(shù)據(jù)傳輸過程。溫度傳感器和 plc 有幾種不同的相連方式,一是溫度傳感器作為一個(gè)精準(zhǔn)的 溫變電阻,溫度不同阻值不同, PLC 可以測(cè)量實(shí)際溫度值,但由于電纜的長(zhǎng)度, 冷端溫度不同等都會(huì)影響測(cè)量準(zhǔn)度, 于是會(huì)有電阻和冷端補(bǔ)償。 二是溫度傳感器 結(jié)合變送器將模擬信號(hào), 比如 4-20ma , 0-5v 直接連接 PLC , PLC 通過讀取信號(hào), 程序中設(shè)立 4mA 和 20mA 的分別對(duì)應(yīng)的溫度值, 可以計(jì)算出
2、傳感器顯示的溫度。 另外就是溫度傳感器利用溫度變送器輸出數(shù)字量, PLC 通過數(shù)字量模塊直接接受 溫度值,以獲得數(shù)據(jù)的精確測(cè)量。溫度傳感器和 plc 不同的連接方式對(duì)應(yīng)了不同的數(shù)據(jù)傳輸過程,具體選用什 么樣的連接方式, 還需要結(jié)合具體的使用環(huán)境。 掌握其相連方式有助于我們安裝 和 使 用 溫 度 傳 感 器 。 大 家 可 以 想 想 空 調(diào) 溫 度 傳 感 器 http:/www.nex-電子產(chǎn)品在使用中經(jīng)常會(huì)遇到意外的電壓瞬變和浪涌 , 從而導(dǎo)致電子產(chǎn)品的 損壞 , 損壞的原因是電子產(chǎn)品中的半導(dǎo)體器件 (包括二極管、晶體管、可控硅和集 成電路等 被燒毀或擊穿。電壓的瞬變和浪涌無處不在 ,
3、電網(wǎng)、雷擊、爆破,就連 人在地毯上行走都會(huì)產(chǎn)生上萬伏的靜電感應(yīng)電壓, 這些, 都是電子產(chǎn)品的隱形致 命殺手。 因此, 為了提高電子產(chǎn)品的可靠性和人體自身的安全性, 必須對(duì)電壓瞬 變和浪涌采取防護(hù)措施。(1串聯(lián)濾波型電涌保護(hù)器 ntc 熱敏電阻 http:/www.nex- 電線路中為貴重的電子設(shè)備提供安全、 潔凈的電源, 雷電波除了有巨大的能量外, 還有極其陡峭的電壓及電流上升率。并聯(lián)型電涌保護(hù)器只能抑制雷電波的幅值, 但無法改變其急劇上升的前沿。串聯(lián)濾波型電源電涌保護(hù)器串聯(lián)于供電線路上。 在過電壓情況下 MOV1、 MOV2在納妙級(jí)時(shí)間內(nèi)做出響應(yīng),將過電壓箝位 ; 同時(shí) LC 濾波器將雷電波
4、陡峭的電壓, 電流提升率降低近 1000倍, 殘壓降低 5倍, 從 而保護(hù)敏感的用戶設(shè)備。(2并聯(lián)型電涌保護(hù)器并聯(lián)于供電線路上在正常情況下, 防雷模塊內(nèi)的壓敏電阻處于高阻狀態(tài)。 電網(wǎng)遭受雷擊或開關(guān)操作 出現(xiàn)瞬時(shí)浪涌過電壓時(shí), 防雷器在納秒級(jí)時(shí)間內(nèi)響應(yīng), 壓敏電阻呈低阻狀態(tài), 迅 速將過電壓限制在一個(gè)很低的幅值內(nèi)。當(dāng)線路中有較長(zhǎng)時(shí)間的持續(xù)脈沖或持續(xù)過電壓, 壓敏電阻器性能劣化而發(fā)熱到一 定程度使熱脫機(jī)構(gòu)脫扣,避免火災(zāi)發(fā)生,從而保護(hù)設(shè)備。(3在電源線的相間、線間安裝壓敏限幅型元件,以限制浪涌過電壓。第一種方法對(duì)照明、 電梯、 空調(diào)、 電機(jī)等耐沖擊電壓水平較高的電氣設(shè)備的防護(hù) 效果比較好。 但對(duì)于集
5、成度高、 結(jié)構(gòu)緊湊的現(xiàn)代電子設(shè)備來說, 實(shí)際防護(hù)效果就不那么令人滿意了。理由如下:以單相 220V 交流電源的感應(yīng)雷擊防護(hù)為例, 常用方法在零、 地線之間并上合適 的壓敏型元件, 以吸收限制感應(yīng)雷擊產(chǎn)生的尖峰電壓。 電源線路防雷效果的好壞 完全取決于壓敏器件參數(shù)的選擇和壓敏器件工作的可靠性。 壓敏限幅值的選擇是 在市電的峰值 310V 的基礎(chǔ)上加上 20%的電網(wǎng)波動(dòng)影響、 10%的器件分散性誤差 和 15%的因長(zhǎng)期工作造成發(fā)熱、受潮、元件老化等可靠性因素補(bǔ)償,一般取值 為 470V 510V 。感應(yīng)雷擊等各種尖峰干擾電壓都被限制在 470V 。對(duì)于 470V 以下的電壓,壓敏器件不動(dòng)作。普通低
6、壓電器設(shè)備 (機(jī)床、電梯、照明、空調(diào)等 的工頻耐壓值一般為交流 1500V , 而瞬間耐壓峰值可達(dá) 2500V 以上, 所以 470V 的電壓是十分安全的。 但大規(guī)模集成電路組成的現(xiàn)代電子設(shè)備的工作電壓一般為 ±5V ±15V 之間, 最高耐壓值一般不超過 50V , 所以疊加在市電上的小于 470V 的高頻尖峰電壓就會(huì)直接送入負(fù)載, 通過空間耦合電容, 變壓器層間、 極間電容 不成比例地傳到開關(guān)電源或集成電路芯片上, 能造成故障。 盡管高頻開關(guān)電源和 電子設(shè)備都有相應(yīng)的防尖峰干擾措施, 但受成本和體積限制, 再加上感應(yīng)雷擊等 尖峰干擾的強(qiáng)度、 頻譜變化很大, 所以防護(hù)效果
7、不理想。 這還是在壓敏限幅元件 比較理想的情況下得出的效果, 實(shí)際上由于壓敏元件殘壓和引線電感的影響, 在 較強(qiáng)感應(yīng)雷擊下,可能會(huì)導(dǎo)致實(shí)際限幅電壓峰值升到 800V 1000V 以上,而使 后級(jí)電子設(shè)備遭受威脅。(4加強(qiáng)對(duì)電子設(shè)備的防護(hù)效果,在電源與負(fù)載間串入超隔離變壓器 (又稱隔離 法 ,以隔絕高頻尖峰干擾,同時(shí)又可使次級(jí)等電位聯(lián)接便于進(jìn)行。隔離法主要采用帶屏蔽層的隔離變壓器。由于共模干擾是一種相對(duì)大地的干擾, 所以它主要通過變壓器繞組間的耦合電容來傳遞。 如果在初、 次級(jí)之間插入屏蔽 層, 并使之良好接地, 便能使干擾電壓通過屏蔽層分路掉, 從而減小輸出端的干 擾電壓。 理論上帶屏蔽層的變
8、壓器能使衰減量達(dá)到 60dB 左右。 但隔離效果的好 壞, 往往取決于屏蔽層的工藝。 最好選用 0.2 mm厚的紫銅板材, 原邊、 副邊各 加一個(gè)屏蔽層。通常,原邊的屏蔽層通過一個(gè)電容器與副邊的屏蔽層接到一起, 再接到副邊的地上。 也可以原邊的屏蔽層接原邊的地線, 副邊的屏蔽層接到邊的 地線。 并且接地引線的截面積也要大一些好。 采用帶屏蔽層的隔離變壓器, 是個(gè) 好方法,只是體積較大。這種方法因變壓器功能過于單一,相對(duì)體積、重量大,安裝不甚方便,對(duì)中、低 頻尖峰和浪涌防護(hù)效果不好, 因此市場(chǎng)有限, 生產(chǎn)廠家也不多。 所以非特殊場(chǎng)合 一般都不用。(5吸收法吸收法主要采用吸波器件將浪涌尖峰干擾電壓
9、吸收掉。吸波器件都有共同的特 點(diǎn),即在閾值電壓以下呈現(xiàn)高阻抗,而一旦超過閾值電壓,則阻抗便急劇下降, 因此對(duì)尖峰電壓有一定的抑制作用。 這類吸波器件主要有壓敏電阻、 氣體放電管、 TVS 管、固體放電管等。不同的吸波器件對(duì)尖峰電壓的抑制也有各自的局限性 . 如壓敏電阻的電流吸收能力不夠大 ; 氣體放大電管的響應(yīng)速度較慢。TVS(Transient Voltage Suppressor 是一種新型高效的吸收電源進(jìn)線上尖峰脈 沖的器件。 TVS 又稱 TVP ,中文譯作瞬變電壓抑制器,事實(shí)上是一種特殊的穩(wěn) 壓二極管。 當(dāng)它的兩端經(jīng)受瞬間的高能量沖擊時(shí), 它能以極高的速度把兩端問的 阻抗值由高阻抗變?yōu)榈妥杩? 吸收個(gè)瞬間大電流, 從而把它的兩端電壓鉗制在 一個(gè)預(yù)定的數(shù)值上, 保護(hù)了后面的電路元件不受瞬態(tài)高壓尖峰脈沖的沖擊。 正因 為如此,其防雷效果也很好。 TVS 管和穩(wěn)壓管一樣,是反向應(yīng)用的。與穩(wěn)壓管 不同的是, TVS 管可以承受的最大峰值電流
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