មើល៖ 0 អ្នកនិពន្ធ៖ កម្មវិធីនិពន្ធគេហទំព័រ ពេលវេលាបោះពុម្ព៖ 2026-08-05 ប្រភពដើម៖ គេហទំព័រ
ការភ្ជាប់ឧបករណ៍ដែលមានបន្ទុកខ្ពស់ ឬគ្មានសំឡេងដោយផ្ទាល់ទៅនឹងកាត PLC I/O ដែលងាយនឹងបង្កជាហានិភ័យប្រតិបត្តិការដ៏ធំ។ ការកើនឡើងវ៉ុលពីឧបករណ៍ឧស្សាហកម្មធុនធ្ងន់អាចភ្ជាប់ស្ថានីយស្តង់ដារបានយ៉ាងងាយស្រួល។ ពួកគេបំផ្លាញ microprocessors ខាងក្នុងដែលមានតំលៃថ្លៃយ៉ាងឆាប់រហ័ស។ ភាពឯកោអគ្គិសនីត្រឹមត្រូវបម្រើជាការការពារចម្បងរបស់អ្នកប្រឆាំងនឹងការកើនឡើងវ៉ុលបណ្តោះអាសន្នទាំងនេះ។ វាការពាររង្វិលជុំដីដែលមានគ្រោះថ្នាក់ និងបញ្ឈប់ការបរាជ័យ PLC មិនគ្រប់ខែ។ ការបង្កើតរបាំងរាងកាយការពារហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធគ្រប់គ្រងសំខាន់របស់អ្នកយ៉ាងល្អឥតខ្ចោះ។
ខ្សែភ្លើង ក ការបញ្ជូនត optocoupler ចំណុចប្រទាក់ PLC ឱ្យបានត្រឹមត្រូវគឺចាំបាច់សម្រាប់ការថែរក្សារបាំងការពារនេះ។ អ្នកត្រូវតែផ្គូផ្គងតក្កវិជ្ជាជាក់លាក់ - ការលិចឬប្រភព - នៃ PLC ទៅម៉ូឌុលបញ្ជូនត។ ការធ្វើដូច្នេះធានាបាននូវការបញ្ជូនសញ្ញាប្រកបដោយសុវត្ថិភាព អនុលោមភាព និងអាចទុកចិត្តបានខ្ពស់នៅទូទាំងគណៈរដ្ឋមន្ត្រីទាំងមូលរបស់អ្នក។ អ្នកនឹងរៀនយ៉ាងច្បាស់ពីរបៀបកំណត់ប្រភេទតក្កវិជ្ជារបស់អ្នក ភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងដោយសុវត្ថិភាព និងជៀសវាងបញ្ហាអគ្គិសនីទូទៅអំឡុងពេលធ្វើសមាហរណកម្ម។
ផ្ទាំងបញ្ជាឧស្សាហកម្មដំណើរការក្នុងបរិយាកាសដ៏អាក្រក់បំផុត។ គ្រឿងចក្រធុនធ្ងន់បង្កើតសំលេងរំខានអគ្គិសនីដ៏ធំ។ ម៉ូទ័រចាប់ផ្តើម និងឈប់ឥតឈប់ឈរពេញមួយថ្ងៃ។ ឧបករណ៍ទំនាក់ទំនងយក្សបិទ បង្កើតដែនម៉ាញេទិចដ៏មានឥទ្ធិពល។ អ្នកមិនអាចបង្ហាញឧបករណ៍បញ្ជាតក្កវិជ្ជាដែលអាចសរសេរកម្មវិធីដែលផុយស្រួយទៅនឹងបរិស្ថានឆៅ និងមិនអាចទាយទុកមុនបានទេ។ អ្នកត្រូវការយុទ្ធសាស្ត្រឯកោដ៏រឹងមាំ។
ភាពខុសគ្នានៃការចំណាយដ៏ធំមានរវាងសមាសធាតុបន្ទះផ្សេងៗ។ ការជំនួសម៉ូឌុលចំណុចប្រទាក់មូលដ្ឋានចំណាយតិចតួចណាស់។ ផ្ទុយទៅនឹងការជំនួសកាតទិន្នផល PLC ដែលមានតម្លៃរាប់ពាន់ដុល្លារ។ ឧបករណ៍វាលបរាជ័យជាញឹកញាប់ដោយសារទឹកចូល ខូចខ្សែ ឬកំហុសប្រតិបត្តិករ។ សៀគ្វីខ្លីមួយនៅចំហៀងវាលអាចបំផ្លាញ PLC ដែលមិនបានការពារភ្លាមៗ។ ការកើនឡើងវ៉ុលខ្ពស់ធ្វើដំណើរទៅខ្សែភ្លើងសញ្ញាទង់ដែងលឿនមិនគួរឱ្យជឿ។ ភាពឯកោអុបទិកផ្តល់នូវរបាំងការលះបង់ចាំបាច់។ វាការពារឧបករណ៍បញ្ជាស្នូលរបស់អ្នកពីការខូចខាតមហន្តរាយ។ ប្រសិនបើឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាវាលខ្លី អ្នកបាត់បង់តែឧបករណ៍បញ្ជូនតការពារថោកប៉ុណ្ណោះ។ ក្រុមថែទាំប្តូរម៉ូឌុលដែលខូចក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានវិនាទី។ រោងចក្រចាប់ផ្តើមផលិតឡើងវិញភ្លាមៗ។
រង្វិលជុំដីកើតឡើងនៅពេលដែលឧបករណ៍តភ្ជាប់ពីរអង្គុយនៅសក្តានុពលដីផ្សេងគ្នា។ ភាពខុសគ្នានៃវ៉ុលនេះជំរុញចរន្តដែលមិនចង់បានតាមរយៈខ្សែសញ្ញា។ វាធ្វើឱ្យខូចដល់សញ្ញាអាណាឡូក និងឌីជីថលដូចគ្នា។ កេះមិនពិតក្លាយជារឿងធម្មតា។ ភាពឯកោអុបទិកធ្វើឱ្យខូចទំនាក់ទំនងអគ្គិសនីរវាងការផ្គត់ផ្គង់ថាមពលមិនស្មើគ្នា។ ពន្លឺស្ពានឆ្លងកាត់គម្លាតជំនួសឱ្យទង់ដែង។ គម្លាតអុបទិកនេះដោះស្រាយបញ្ហាសញ្ញារំខានទាំងស្រុងនៅក្នុងបន្ទះ។ វាធានាភាពសុចរិតនៃសញ្ញា។
ឧបករណ៍បំពងសម្លេងរដ្ឋ Solid-state គ្រប់គ្រងការប្តូរប្រេកង់ខ្ពស់ដោយមិនប្រឹងប្រែង។ ពួកគេពឹងផ្អែកលើ diodes បញ្ចេញពន្លឺ និង phototransistors ។ ពួកគេជួបប្រទះនឹងការពាក់មេកានិចសូន្យ ដោយសារពួកគេខ្វះផ្នែកផ្លាស់ទី។ ការបញ្ជូនតអេឡិចត្រូមេកានិកតាមបែបប្រពៃណីទទួលរងនូវការបំផ្លាញទំនាក់ទំនងតាមពេលវេលា។ Arcing បំផ្លាញទំនាក់ទំនងលោហៈរបស់ពួកគេយឺតៗជាមួយរាល់វដ្ត។ ពួកគេក៏ផ្លាស់ប្តូរយឺតជាងមុនផងដែរ។ Optocouplers ផ្តល់នូវជម្រើសដែលអាចទុកចិត្តបានខ្ពស់សម្រាប់សញ្ញាដដែលៗដែលមានល្បឿនលឿនដូចជា PWM (Pulse Width Modulation)។
ការប្រៀបធៀបប្រភេទបញ្ជូនត៖ Optocoupler ទល់នឹង
| លក្ខណៈ អេឡិចត្រូនិច | Optocoupler (Solid-State) | ការបញ្ជូនតអេឡិចត្រូមេកានិច |
|---|---|---|
| ល្បឿនប្តូរ | មីក្រូវិនាទី (លឿនណាស់) | មិល្លីវិនាទី (យឺត) |
| ការពាក់មេកានិច | សូន្យផ្នែកពាក់ | ទំនាក់ទំនងធ្លាក់ចុះតាមពេលវេលា |
| វិធីសាស្រ្តឯកោ | អុបទិក (LED ទៅ Phototransistor) | គម្លាតខ្យល់រាងកាយ / ឧបករណ៏ម៉ាញ៉េទិច |
| ការបង្កើតសំលេងរំខាន | ប្រតិបត្តិការស្ងាត់ | ការចុចដែលអាចស្តាប់បាន, សក្តានុពលដែលមានសក្តានុពល |
អ្នកត្រូវតែតម្រឹមឧបករណ៍វាលរបស់អ្នកជាមួយនឹងតក្កវិជ្ជារបស់ឧបករណ៍បញ្ជារបស់អ្នក។ អ្នកផលិតរចនា PLCs ដើម្បីប្តូរជើងវិជ្ជមាន ឬអវិជ្ជមាននៃសៀគ្វី។ ការបរាជ័យក្នុងការផ្គូផ្គងប្រភេទតក្កវិជ្ជាទាំងនេះរារាំងប្រតិបត្តិការប្រព័ន្ធត្រឹមត្រូវ។ តំបន់ផ្សេងៗគ្នាចូលចិត្តស្តង់ដារតក្កវិជ្ជាផ្សេងៗគ្នា។ ឧបករណ៍អ៊ឺរ៉ុបពឹងផ្អែកយ៉ាងខ្លាំងលើតក្កវិជ្ជាប្រភព PNP ។ វេទិកាស្វ័យប្រវត្តិកម្មអាស៊ីតាមទម្លាប់លំនាំដើមទៅ NPN sinking logic ។ បន្ទះប្រើចម្រុះតម្រូវឱ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្លាំង។
ប្រភពទិន្នផល PLC ដើរតួជាប្រភពវ៉ុល។ PLC ផ្គត់ផ្គង់វ៉ុលវិជ្ជមានដោយផ្ទាល់ទៅឧបករណ៍បញ្ជូនត។ នេះជាធម្មតា +24V DC នៅក្នុងបន្ទះឧស្សាហកម្មទំនើប។
ទិន្នផល PLC លិចដំណើរការខុសគ្នា។ នៅទីនេះ PLC ផ្តល់ផ្លូវដី (0V) ជំនួសឱ្យការរុញវ៉ុល។ PLC ដើរតួជាកុងតាក់ទៅផ្នែកអវិជ្ជមាននៃការផ្គត់ផ្គង់ថាមពល។
អ្នកត្រូវតែផ្ទៀងផ្ទាត់សន្លឹកទិន្នន័យបច្ចេកទេសនៃជាក់លាក់ ម៉ូឌុលបញ្ជូនត optocoupler មុនពេលចាប់ផ្តើមខ្សែរបស់អ្នក។ ម៉ូឌុលខ្លះទទួលយកតែការបញ្ចូល PNP ប៉ុណ្ណោះ។ អ្នកផ្សេងទៀតគឺ bi-directional និងទទួលយកទាំងពីរ។ បន្ទាត់រាងប៉ូលមិនត្រឹមត្រូវអាចការពារការបញ្ជូនតមិនដំណើរការទាំងស្រុង។ ការបញ្ច្រាសបន្ទាត់រាងប៉ូលលើម៉ូឌុល NPN ដែលខិតខំប្រឹងប្រែងបំផ្លាញ diodes LED ខាងក្នុងភ្លាមៗ។ តែងតែពិនិត្យមើលការរចនាស្ថានីយពីរដង។
កំហុសទូទៅកំឡុងពេលរួមបញ្ចូល៖
ការសាងសង់បន្ទះតម្រូវឱ្យមានភាពជាក់លាក់បច្ចេកទេសយ៉ាងតឹងរឹង។ បទពិសោធន៍បង្ហាញពីទម្លាប់ខ្សែភ្លើងយ៉ាងម៉ត់ចត់ ការពារការដោះស្រាយបញ្ហាឈឺក្បាលនៅពេលក្រោយ។ អនុវត្តតាមជំហានទាំងនេះដោយប្រុងប្រយ័ត្ន ដើម្បីធានាបាននូវការបញ្ជូនសញ្ញាដ៏រឹងមាំ។ ខ្សភ្លើងរលុងបង្កឱ្យមានបញ្ហាជាបន្តបន្ទាប់។ កំហុសទាំងនេះពិបាកដោះស្រាយណាស់។ ការ crimping ត្រឹមត្រូវធានាការភ្ជាប់រាងកាយរឹងមាំ។
ប្រព័ន្ធអគ្គិសនីមានឥរិយាបទមិនអាចទាយទុកជាមុនបាននៅក្រោមបន្ទុកថាមវន្តជាក់លាក់។ អ្នកត្រូវតែគ្រប់គ្រងវ៉ុលបណ្ដោះអាសន្ននិងចរន្តដាច់ដោយសកម្ម។ ការបង្ហាញពីភាពជឿជាក់តម្រូវឱ្យកាត់បន្ថយការគំរាមកំហែងដែលមើលមិនឃើញទាំងនេះប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព។ បើគ្មានការការពារទេ សមាសធាតុនៃរដ្ឋរឹងរបស់អ្នកនឹងថយចុះយ៉ាងឆាប់រហ័ស។
ការផ្លាស់ប្តូរបន្ទុកអាំងឌុចស្យុងបង្កើតកម្លាំងអេឡិចត្រូម៉ូទ័រខាងក្រោយដ៏សំខាន់ (back-EMF) ។ បន្ទុកអាំងឌុចស្យុងរួមមាន solenoids, motor starters, relay, និង contactor coils ។ នៅពេលដែល optocoupler រលត់ ដែនម៉ាញេទិកជុំវិញខ្សែវាលនឹងដួលរលំភ្លាមៗ។ ការដួលរលំយ៉ាងឆាប់រហ័សនេះបង្កើតឱ្យមានការកើនឡើងវ៉ុលបញ្ច្រាសដ៏ធំមួយ។ ការកើនឡើងនេះអាចលើសពីរាប់រយវ៉ុល។ មិនបានធីកទេ វ៉ុលខ្ពស់នេះធ្វើដំណើរថយក្រោយតាមផ្លូវខ្សែ។
អ្នកត្រូវតែកំណត់ឱ្យប្រើឧបករណ៍ទប់ស្កាត់នៅទូទាំងបន្ទុកអាំងឌុចទ័ល។ ដំឡើង flyback diodes ក្នុងប៉ារ៉ាឡែលសម្រាប់បន្ទុក DC ។ diode ផ្តល់ឱ្យចរន្តបញ្ច្រាសនូវផ្លូវសុវត្ថិភាពដើម្បីរលាយ។ បន្ទុក AC ត្រូវការសៀគ្វី snubber ។ RC snubbers មានរេស៊ីស្តង់ និង capacitor ខ្សែជាស៊េរី។ អ្នកភ្ជាប់បណ្តាញនេះស្របនឹងបន្ទុក AC អាំងឌុចទ័ល។ capacitor ស្រូបយកការកើនឡើងវ៉ុលប្រេកង់ខ្ពស់។ រេស៊ីស្តង់បញ្ចេញថាមពលដោយសុវត្ថិភាពដូចជាកំដៅ។ បញ្ជូនឧបករណ៍បង្ក្រាបទាំងនេះឱ្យបានត្រឹមត្រូវទៅអ្នក។ ការបញ្ជូនតត្រួតពិនិត្យអេឡិចត្រូនិច ។ ការរៀបចំ ពួកវាការពារការកើនឡើងវ៉ុលខ្ពស់ពីការបិទបាំងរបាំងឯកោ។ ដោយគ្មានការគាបសង្កត់ ដុំពកនៅទីបំផុតវាយទៅលើស្រទាប់ឯកោអុបទិក។
លទ្ធផល PLC របស់ Solid-state មិនមានលក្ខណៈដូចទំនាក់ទំនងស្ងួតមេកានិចទេ។ ពួកវាជាញឹកញាប់ 'លេចធ្លាយ' ចំនួនតូចនៃចរន្តសូម្បីតែនៅពេលបិទ។ ពួកវាលេចធ្លាយមីក្រូអំពែរគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីបង្កបញ្ហាក្នុងពិភពពិត។ optocouplers ប្រកាន់អក្សរតូចធំត្រូវការចរន្តតិចតួចបំផុតដើម្បីបើក។ optocoupler រកឃើញការលេចធ្លាយនេះ ហើយបន្តភ្ជាប់ពាក្យជាអចិន្ត្រៃយ៍។ ប្រព័ន្ធរបស់អ្នកគិតថាទិន្នផលត្រូវបានបើកនៅពេលដែលវាគួរតែបិទ។
អ្នកដោះស្រាយបញ្ហានេះដោយការដំឡើងឧបករណ៍ទប់លំនឹងផ្លូវវាង ឬ bleeder ស្របនឹងការបញ្ចូលបញ្ជូនត។ រេស៊ីស្តង់ផ្តល់នូវផ្លូវនៃភាពធន់តិចបំផុតសម្រាប់ចរន្តលេចធ្លាយ។ វាបញ្ជូនមីក្រូអំពែរទៅដីដោយសុវត្ថិភាព។ វារក្សា optocoupler បិទរហូតដល់ PLC បញ្ជូនសញ្ញាត្រួតពិនិត្យពិត។
ការជ្រើសរើសសមាសធាតុត្រឹមត្រូវទាមទារការវាយតម្លៃដោយប្រុងប្រយ័ត្ន។ លទ្ធភាពនៃការធ្វើមាត្រដ្ឋាន និងលទ្ធកម្មរយៈពេលវែង អាស្រ័យលើការកំណត់ស្តង់ដារនៃការជ្រើសរើសរបស់អ្នកមុនកាលកំណត់។ ការឆ្លៀតពេលដើម្បីវាយតម្លៃប៉ារ៉ាម៉ែត្រជាក់លាក់ធានាបាននូវការស្ថាបនាផ្ទាំងបញ្ជាដែលមានសុវត្ថិភាពជាងមុន។
ផ្គូផ្គងការវាយតម្លៃបច្ចុប្បន្នបន្តនៃការបញ្ជូនតទៅនឹងចរន្ត inrush អតិបរមានៃបន្ទុករបស់អ្នក។ អ្នកត្រូវតែពិចារណាអំពីការចាប់ផ្តើមបច្ចុប្បន្នដែលមានកម្រិតខ្ពស់ មិនមែនគ្រាន់តែការចាប់យកស្ថានភាពថេរនោះទេ។ Optocouplers ជាទូទៅមានភាពតឹងរ៉ឹងសម្រាប់ការប្តូរ DC បច្ចុប្បន្នពីទាបទៅមធ្យម។ កុំផ្ទុកលើសទិន្នផលនៃរដ្ឋរឹង។ ប្រសិនបើបន្ទុករបស់អ្នកទាមទារ 10 amps នោះ 2-amp optocoupler ស្តង់ដារនឹងបរាជ័យភ្លាមៗ។ ទំហំសមាសធាតុរបស់អ្នកដោយអភិរក្ស។
លំហគណៈរដ្ឋមន្ត្រីតំណាងឱ្យធនធានបុព្វលាភនៅក្នុងការផលិតទំនើប។ វាយតម្លៃម៉ូឌុលផ្លូវដែក DIN ស្តើងបំផុតក្នុងដំណាក់កាលរចនារបស់អ្នក។ ក្រុមហ៊ុនផលិតជាច្រើនផ្តល់ជូននូវទម្រង់ទទឹង 6.2mm ។ ការរចនាស្ដើងទាំងនេះជួយសន្សំសំចៃទំហំគណៈរដ្ឋមន្ត្រីដ៏ធំ កំឡុងពេលបើកដំណើរការទ្រង់ទ្រាយធំ។ បន្ទះដែលមានដង់ស៊ីតេខ្ពស់កាត់បន្ថយតម្រូវការទំហំឯករភជប់យ៉ាងខ្លាំង។ ឯករភជប់តូចៗជួយសន្សំសំចៃថ្លៃដើមរចនាសម្ព័ន្ធ និងទំហំជញ្ជាំងរោងចក្រដ៏មានតម្លៃ។
សមាសធាតុឧស្សាហកម្មត្រូវតែបំពេញតាមស្តង់ដារសុវត្ថិភាពសកលយ៉ាងតឹងរឹង។ ត្រូវប្រាកដថាបានជ្រើសរើស ការបញ្ជូនតចំណុចប្រទាក់ PLC អនុវត្តការយល់ព្រមចាំបាច់។ រកមើលសញ្ញាសម្គាល់ UL, CE, ឬ CSA នៅលើលំនៅដ្ឋានឧបករណ៍។ ផ្ទៀងផ្ទាត់ថាវាបំពេញតាមតម្រូវការវ៉ុលឯកោដ៏តឹងរ៉ឹង។ ក្របខណ្ឌឧស្សាហកម្មដែលទទួលយកបានយ៉ាងទូលំទូលាយណែនាំ 2.5kV ទៅ 4kV ឯកោអប្បបរមា។ ការវាយតម្លៃដាច់ដោយឡែកខ្ពស់ធានាសុវត្ថិភាពសម្រាប់បុគ្គលិកថែទាំដែលធ្វើការនៅខាងក្នុងបន្ទះ។
ណែនាំវិស្វករអគ្គិសនីរបស់អ្នកឱ្យចងក្រងបញ្ជី I/O ដ៏ទូលំទូលាយ។ ចងក្រងឯកសារវ៉ុលផ្ទុកក្នុងវាលទាំងអស់ និងលក្ខណៈបច្ចេកទេសបច្ចុប្បន្នយ៉ាងជាក់លាក់។ ចំណាំថាតើឧបករណ៍នីមួយៗត្រូវការតក្កវិជ្ជា NPN ឬ PNP ។ ការធ្វើស្តង់ដារលើការជ្រើសរើសសមាសធាតុរបស់អ្នកកាត់បន្ថយសារពើភ័ណ្ឌគ្រឿងបន្លាស់។ នាយកដ្ឋានថែទាំមិនចង់ស្តុកលេខចំនួនម្ភៃផ្សេងគ្នាទេ។ ការជ្រើសរើសឧបករណ៍សកលដែលអនុម័តយ៉ាងទូលំទូលាយជួយសម្រួលដល់ការទិញ។ វាធានាថាអ្នកបច្ចេកទេសតែងតែមានផ្នែកជំនួសត្រឹមត្រូវនៅលើដៃ។ ធ្វើការងារដ៏ធុញទ្រាន់នេះ មុនពេលស្នើសុំសម្រង់សំពីងសំពោង ឬឧបករណ៍គំរូពីក្រុមហ៊ុនផលិត។ ឯកសារត្រឹមត្រូវការពារកំហុសក្នុងការបញ្ជាទិញថ្លៃដើម។
ការភ្ជាប់ឧបករណ៍បញ្ជូនត optocoupler ចំណុចប្រទាក់ PLC ឱ្យបានត្រឹមត្រូវគឺជាការធ្វើលំហាត់ប្រាណយ៉ាងតឹងរ៉ឹងក្នុងភាពជាក់លាក់អគ្គិសនី។ អ្នកត្រូវតែផ្គូផ្គងប្រភេទតក្កវិជ្ជាយ៉ាងល្អឥតខ្ចោះរវាងឧបករណ៍បញ្ជា និងម៉ូឌុល។ ការរក្សាការបំបែកកាល់វ៉ានីយ៉ាងតឹងរ៉ឹងធ្វើឱ្យប្រព័ន្ធស្វ័យប្រវត្តិកម្មរបស់អ្នកដំណើរការដោយគ្មានកំហុស។ ខ្សែភ្លើងត្រឹមត្រូវការពារការរីករាលដាលនៃគ្រោះមហន្តរាយពីការបំផ្លាញកាត I/O ដែលមានតម្លៃថ្លៃ។ ការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ទប់ស្កាត់ដូចជា flyback diodes ធានានូវភាពជាប់បានយូរនៃសមាសភាគ។
អ្នកទិញបច្ចេកទេស និងអ្នកសាងសង់បន្ទះគួរតែពិនិត្យមើលស្តង់ដារ schematic បច្ចុប្បន្នរបស់ពួកគេនៅថ្ងៃនេះ។ ផ្ទៀងផ្ទាត់តម្រូវការផ្ទុកវាលទាំងអស់ប្រឆាំងនឹងសមត្ថភាពម៉ូឌុលរបស់អ្នក។ ត្រូវប្រាកដថាក្រុមរបស់អ្នកអនុវត្ត flyback diodes ទៅនឹងរាល់បន្ទុកដែលបញ្ចូល។ តែងតែពិគ្រោះជាមួយតារាងទិន្នន័យក្រុមហ៊ុនផលិតជាក់លាក់ ដើម្បីធានាបាននូវភាពជឿជាក់នៃបន្ទះរយៈពេលវែង។ ការចាត់វិធានការណ៍ទាំងនេះឥឡូវនេះ ការពារការបិទរោងចក្រដែលមានមហន្តរាយនៅពេលក្រោយ។ ការត្រួតពិនិត្យការរចនាតូចថ្ងៃនេះផ្តល់ការកែលម្អភាពជឿជាក់ដ៏ធំនៅថ្ងៃស្អែក។
A: ស្តង់ដារ DC optocouplers មិនអាច។ ដើម្បីប្តូរបន្ទុករបស់ AC អ្នកត្រូវតែបញ្ជាក់ការបញ្ជូនតសភាពរឹង (SSR) ដោយប្រើទិន្នផល triac ឬ SCR ឬប្រើការបញ្ជូនតអេឡិចត្រូនិច។
ចម្លើយ៖ ជាធម្មតាវាបណ្តាលមកពីចរន្តលេចធ្លាយពីកាតទិន្នផល PLC រដ្ឋរឹង។ ការបន្ថែមឧបករណ៍ទប់ទល់ទាញចុះក្រោម ឬបង្ហូរឈាមឆ្លងកាត់ស្ថានីយបញ្ចូលដោះស្រាយបញ្ហានេះ។
A: optocoupler ប្រើពន្លឺ (LED ទៅ phototransistor) ដើម្បីប្តូរសញ្ញាជាមួយនឹងផ្នែកផ្លាស់ទីសូន្យ និងការដាច់ចរន្តអគ្គិសនីទាំងស្រុង ចំណែក relay ស្តង់ដារប្រើ coil អេឡិចត្រូម៉ាញ៉េទិច និងទំនាក់ទំនងលោហៈ។