អ៊ីមែល៖ info@cnhuntec.com
ផ្ទះ » ព័ត៌មាន » ព័ត៌មានឧស្សាហកម្ម » ហេតុអ្វីបានជា Optocouplers ប្រើក្នុងសៀគ្វីបញ្ជូនត?

ហេតុអ្វីបានជា Optocouplers ត្រូវបានប្រើនៅក្នុងសៀគ្វីបញ្ជូនត?

មើល៖ 0     អ្នកនិពន្ធ៖ កម្មវិធីនិពន្ធគេហទំព័រ ពេលវេលាបោះពុម្ព៖ 2026-06-10 ប្រភពដើម៖ គេហទំព័រ

សាកសួរ

ប៊ូតុងចែករំលែក facebook
ប៊ូតុងចែករំលែក twitter
ប៊ូតុងចែករំលែកបន្ទាត់
ប៊ូតុងចែករំលែក wechat
linkedin ប៊ូតុងចែករំលែក
ប៊ូតុងចែករំលែក pinterest
ប៊ូតុងចែករំលែក whatsapp
ប៊ូតុងចែករំលែក kakao
ចែករំលែកប៊ូតុងចែករំលែកនេះ។

តុល្យភាពថវិកានៃសមាសភាគប្រឆាំងនឹងការអនុវត្តឧបករណ៍ដែលអាចទុកចិត្តបាននៅតែជាការតស៊ូប្រចាំថ្ងៃសម្រាប់អ្នកគ្រប់គ្រងផ្នែកវិស្វកម្ម។ ក្រុមលទ្ធកម្មតែងតែជំរុញឱ្យកាត់បន្ថយការចំណាយលើវិក្កយបត្រនៃសម្ភារៈលើការរចនាផ្នែករឹងទាំងអស់។ ពួកគេជារឿយៗចោទសួរពីភាពចាំបាច់នៃសមាសធាតុដាច់ដោយឡែកបន្ថែម។ ការបញ្ជូនតមេកានិកផ្តល់នូវគម្លាតខ្យល់រវាងឧបករណ៏ និងទំនាក់ទំនងកុងតាក់រួចហើយ។ ដោយសារតែគម្លាតដែលអាចមើលឃើញនេះ ការបន្ថែម optocoupler ច្រើនតែមើលទៅលែងមាននៅលើគ្រោងការណ៍។ ហេតុអ្វី​បាន​ជា​គម្រោង​មួយ​ត្រូវ​ចំណាយ​ប្រាក់​ពីរដង​សម្រាប់​ការ​ដាច់​ចរន្តអគ្គិសនី?

ចម្លើយក្លាយជាជាក់ស្តែងនៅក្នុងបរិយាកាសឧស្សាហកម្មដែលមិនអាចទាយទុកជាមុនបាន។ ប្រព័ន្ធតង់ស្យុងចម្រុះ និងជាន់រោងចក្រដែលមានសំលេងរំខានខ្ពស់ ងាយរំលោភលើរបាំងមេកានិកជាមូលដ្ឋាន។ នៅក្នុងសេណារីយ៉ូទាមទារទាំងនេះ Optocoupler Relays មិនដែលប្រើឡើងវិញទេ។ ពួកគេផ្តល់នូវជញ្ជាំងភ្លើងបន្ទាប់បន្សំដ៏សំខាន់សម្រាប់ផ្នែករឹងស្នូលរបស់អ្នក។ របាំង​អុបទិក​នេះ​រារាំង​ផ្លូវ​រាង​កាយ​ដែល​មាន​គ្រោះថ្នាក់។ វាទប់ស្កាត់ការកើនឡើងតង់ស្យុងខ្ពស់ដែលមានប្រភពមកពីការទាត់បញ្ចូលចរន្ត។ អ្នកនឹងរៀនយ៉ាងច្បាស់ថាហេតុអ្វីបានជាការបញ្ជូនតបរាជ័យក្រោមលក្ខខណ្ឌប៉ារ៉ាស៊ីត capacitance ។ យើងក៏នឹងស្វែងយល់ផងដែរអំពីរបៀបដែលភាពឯកោអុបទិកធានាឱ្យផ្ទាំងបញ្ជារបស់អ្នករួចផុតពីគ្រោះមហន្តរាយដោយសារបញ្ហាគែម។

គន្លឹះដក

  • True Isolation ទាមទារថាមពលបំបែក៖ Optocouplers ផ្តល់ការការពារអគ្គិសនីពិតប្រាកដតែប៉ុណ្ណោះ នៅពេលដែលឧបករណ៍បញ្ជាតក្កវិជ្ជា និងឧបករណ៏បញ្ជូនតប្រើប្រាស់ការផ្គត់ផ្គង់ថាមពលឯករាជ្យ ដែលមិនចែករំលែក។

  • ការការពារសំឡេងរំខានបណ្តោះអាសន្ន៖ ពួកវាដើរតួជាជញ្ជាំងភ្លើងអុបទិក ទប់ស្កាត់សំលេងរំខានប្រេកង់ខ្ពស់ និង ការកើនឡើង dv/dt ខ្ពស់ ដែលងាយស្រួលជៀសផុតពីសមត្ថភាពប៉ារ៉ាស៊ីតនៃការបញ្ជូនតមេកានិចថោក។

  • Fail-Safe Redundancy: ក្នុងករណីមានការបរាជ័យនៃការបញ្ជូនតដ៏មហន្តរាយ ឬការដាច់ត្រង់ស៊ីស្ទ័រ ការបញ្ជូនតដែលដាច់ដោយអុបទិក ធានាថាវ៉ុលបំផ្លិចបំផ្លាញមិនដែលទៅដល់បន្ទះតក្កវិជ្ជាឡើយ។

  • Ground Loop Elimination: ពួកគេអនុញ្ញាតឱ្យសញ្ញាត្រួតពិនិត្យដំណើរការខុសគ្នា ដោយដោះស្រាយភាពខុសគ្នានៃសក្តានុពលដីនៅក្នុងការដំណើរការឧស្សាហកម្មដែលមានខ្សែវែង។

ទេវកថា 'ភាពឯកោពីរដង'៖ ហេតុអ្វីបានជាការបញ្ជូនតតែម្នាក់ឯងមិនគ្រប់គ្រាន់

វិស្វករតែងតែសន្មត់ថាការបញ្ជូនតស្តង់ដារផ្តល់នូវសុវត្ថិភាពដាច់ខាត។ អ្នកមើលគម្លាតខ្យល់រវាងទំនាក់ទំនងកុងតាក់ខាងក្នុង។ អ្នកសន្មត់ថាវាឈប់ប្រតិកម្មអគ្គិសនីទាំងអស់។ ការសន្មត់រួមគ្នានេះជំរុញឱ្យមានជម្រើសការរចនាប្រកបដោយហានិភ័យជាច្រើននៅទូទាំងឧស្សាហកម្មអេឡិចត្រូនិក។ គម្លាតខ្យល់គ្រប់គ្រងភាពឯកោក្នុងស្ថានភាពស្ថិរភាពបានយ៉ាងល្អឥតខ្ចោះ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ វាបរាជ័យយ៉ាងខ្លាំងក្នុងអំឡុងពេលព្រឹត្តិការណ៍អគ្គិសនីដែលមានភាពតានតឹងខ្លាំង។

ការផ្លាស់ប្តូរបន្ទុកអាំងឌុចស្យុងធ្ងន់បណ្តាលឱ្យមានការកើនឡើងវ៉ុលភ្លាមៗ។ ម៉ូទ័រ AC និងខ្សែថាមពលមេបង្កើតអត្រាផ្លាស់ប្តូរវ៉ុលខ្លាំងកំឡុងពេលប្រតិបត្តិការ។ យើងសំដៅទៅលើការផ្លាស់ប្តូរយ៉ាងឆាប់រហ័សនេះថាជា dv/dt ខ្ពស់ ។ ការកើនឡើងភ្លាមៗទាំងនេះមិនត្រូវការការតភ្ជាប់ខ្សែដោយផ្ទាល់ទេ។ ពួកគេលោតគម្លាតរាងកាយដោយប្រើសមត្ថភាពប៉ារ៉ាស៊ីតខាងក្នុងរបស់បញ្ជូនត។ ផ្នែកលោហៈដែលនៅជាប់គ្នានៅខាងក្នុងសែលបញ្ជូនតមានលក្ខណៈធម្មជាតិដើរតួជា capacitor តូចមួយ។ សំលេងរំខានឆ្លងកាត់ប្រេកង់ខ្ពស់ងាយស្រួលភ្ជាប់តាមរយៈស្រទាប់សមត្ថភាពនេះ។ វ៉ុលរាប់រយវ៉ុលអាចបត់ឆ្លងកាត់ស្ពានខាងក្នុងនេះក្នុងរយៈពេលមីក្រូវិនាទី។ ព្រឹត្តិការណ៍នេះបញ្ជូនថាមពលបំផ្លិចបំផ្លាញដោយផ្ទាល់ទៅក្នុងសៀគ្វីតក្កវិជ្ជាដ៏ឆ្ងាញ់របស់អ្នក។ ឧបករណ៍បញ្ជាមីក្រូដ៏ថ្លៃរបស់អ្នកទំនងជានឹងឆេះភ្លាមៗ។

អ្នកត្រូវការរបាំងអុបទិកច្បាស់លាស់ ដើម្បីទប់ស្កាត់គ្រោះមហន្តរាយនេះ។ ការកំណត់ទីតាំង optocoupler រវាង microcontroller និង relay driver ដោះស្រាយបញ្ហាទាំងស្រុង។ optocoupler ពឹងផ្អែកលើ photons ជំនួសឱ្យខ្សែស្ពាន់ដើម្បីបញ្ជូនសញ្ញាបញ្ជា។ គម្លាតអុបទិកនេះកាត់ផ្តាច់ផ្លូវចរន្តអគ្គិសនីទាំងស្រុង។ ការកើនឡើងអន្តរកាលដ៏គ្រោះថ្នាក់ទាំងនេះ រកមិនឃើញផ្លូវជាក់ស្តែងត្រឡប់ទៅក្រុមប្រឹក្សាតក្កវិជ្ជារបស់អ្នកទេ។ អ្នកបំបែកសំឡេងរំខានវ៉ុលខ្ពស់យ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពទាំងផ្លូវកាយ និងអុបទិក។

បញ្ហាវិស្វកម្មស្នូលត្រូវបានដោះស្រាយដោយ Optocoupler Relays

ការភ្ជាប់ដែនវ៉ុលមិនឆបគ្នា។

ឧបករណ៍បញ្ជាតក្កវិជ្ជាទំនើបដំណើរការលើកម្រិតវ៉ុលតូច។ ពួកវាជាធម្មតាប្រើម្ជុល 3.3V ឬ 5V GPIO ។ បរិយាកាសឧស្សាហកម្មទាមទារថាមពលប្រតិបត្តិការខ្ពស់ជាងច្រើន។ ជារឿយៗអ្នកត្រូវប្តូរឧបករណ៏មេកានិច 12V ឬ 24V ។ ការភ្ជាប់ដែនទាំងនេះដោយផ្ទាល់ផ្តល់នូវហានិភ័យយ៉ាងធំធេង។ ការតភ្ជាប់ដោយផ្ទាល់អញ្ជើញលំហូរត្រឡប់តង់ស្យុងខ្ពស់ចូលទៅក្នុងម្ជុលតង់ស្យុងទាប។ Optocouplers ផ្តល់នូវស្ពានសុវត្ថិភាព និងអាចទុកចិត្តបាន។ ពួកគេអនុញ្ញាតឱ្យតក្កវិជ្ជា 3.3V របស់អ្នកបញ្ជាប្រព័ន្ធ 24V ដោយសុវត្ថិភាព។

វិធីសាស្រ្តនេះក៏ការពារនិយតករវ៉ុលខាងក្នុងរបស់ខួរក្បាលផងដែរ។ ការបើកបរឧបករណ៏បញ្ជូនតដោយផ្ទាល់ទាមទារពី 15 ទៅ 20 មីលីអំពែរ។ នេះបង្កើតបន្ទុកកំដៅដ៏សំខាន់។ វាបង្ហូរទុនបំរុងបច្ចុប្បន្នយ៉ាងឆាប់រហ័ស។ ការបើកបរ LED ខាងក្នុងរបស់ optocoupler ត្រូវការត្រឹមតែ 2 milliamps ប៉ុណ្ណោះ។ អ្នកកាត់បន្ថយយ៉ាងខ្លាំងនូវសំពាធកម្ដៅនៅលើ processor របស់អ្នក។ អ្នកបង្កើនទុនបម្រុងបច្ចុប្បន្នសម្រាប់ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាបរិស្ថានសំខាន់ៗផ្សេងទៀត។

ការលុបបំបាត់រង្វិលជុំដីនៅក្នុងប្រព័ន្ធចែកចាយ

ប្រព័ន្ធចែកចាយទទួលរងពីភាពខុសគ្នានៃសក្តានុពលដីធ្ងន់ធ្ងរ។ ម៉ាស៊ីន CNC និងប្រព័ន្ធ HVAC ជារឿយៗប្រើខ្សែដ៏ធំ និងវែង។ វ៉ុល 'ដី' នៅ​ម៉ាស៊ីន​ធ្ងន់​ច្រើន​តែ​ខុស​ពី​ដី​បន្ទប់​បញ្ជា។ ភាពខុសគ្នានៃតង់ស្យុងនេះរុញចរន្តដែលមិនចង់បានតាមរយៈខ្សែទិន្នន័យរបស់អ្នក។ ឥរិយាបទតក្កវិជ្ជាខុសប្រក្រតីកើតឡើងយ៉ាងឆាប់រហ័ស។ Microcontrollers កំណត់ឡើងវិញដោយចៃដន្យ។ ការគាំងកម្មវិធីដែលមិនអាចពន្យល់បានកើតឡើងឥតឈប់ឈរ។

Optocoupler Relays ដោះស្រាយបញ្ហាដ៏ខកចិត្តនេះជារៀងរហូត។ ពួកគេបើកដំណើរការមូលដ្ឋានតែមួយចំណុចពិតប្រាកដ។ ពួកវាបំបែកផ្នែកគ្រប់គ្រងដ៏រសើបរបស់អ្នកចេញពីដីម៉ូទ័រដែលមានសំលេងរំខាន។ សញ្ញាបញ្ជាដំណើរការដោយឌីផេរ៉ង់ស្យែលឆ្លងកាត់គម្លាតអុបទិក។ រង្វិលជុំដីគ្រាន់តែឈប់មាន។ ចរន្តមិនអាចហូរដោយគ្មានសៀគ្វីបិទពេញលេញទេ។ របាំងអុបទិកដកផ្លូវត្រឡប់មកវិញចាំបាច់។

EMI និង Arc Immunity

ចន្លោះឧស្សាហកម្មហូរហៀរជាមួយនឹងការជ្រៀតជ្រែកអេឡិចត្រូម៉ាញ៉េទិច។ ការបើក និងបិទគ្រឿងចក្រធុនធ្ងន់ បង្កើតឱ្យមានការរំខានពីអគ្គិសនីយ៉ាងខ្លាំង។ សំឡេង​រំខាន​ជុំវិញ​នេះ​ជា​ទម្លាប់​បង្ក​ឱ្យ​មាន​ការ​បញ្ជូនត​មិន​ពិត។ ខ្សែដែលលាតត្រដាងដើរតួនាទីដូចជាអង់តែន។ វាស្រូបសំឡេងរំខាននេះ ហើយបញ្ជូនវាត្រង់ទៅមូលដ្ឋានបញ្ជូនត។

Optocouplers ដើរតួជាតម្រងសំលេងរំខានពិសេស។ ម៉ូដែលដែលមានលទ្ធផល Schmitt-trigger ដំណើរការកាន់តែល្អ។ ពួកគេសម្អាតសញ្ញាអាណាឡូកដែលមិនមានសម្លេងរំខានយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាព។ ពួកគេផ្តល់នូវ hysteresis ដែលមានស្រាប់។ នេះមានន័យថាពួកគេត្រូវការសញ្ញាដ៏រឹងមាំ និងចេតនាដើម្បីធ្វើឱ្យសកម្ម។ ពួកគេព្រងើយកន្តើយនឹងការផ្ទុះសំឡេងខ្សោយទាំងស្រុង។ ពួកគេធានាថាការបញ្ជូនតរបស់អ្នកគ្រាន់តែកេះនៅពេលដែលអ្នកពិតជាផ្ញើពាក្យបញ្ជាដោយចេតនា។

បញ្ហាវិស្វកម្ម

ភាពងាយរងគ្រោះនៃការបញ្ជូនតស្តង់ដារ

ដំណោះស្រាយ Optocoupler

វ៉ុលមិនឆបគ្នា។

ការភ្ជាប់ដោយផ្ទាល់ហានិភ័យលំហូរថាមពលទៅម្ជុលដំណើរការ 3.3V/5V ។

របាំងអុបទិកបំបែកដែនវ៉ុលខ្ពស់ និងទាបដោយសុវត្ថិភាព។

រង្វិលជុំដី

ខ្សែដីដែលបានចែករំលែកបណ្តាលឱ្យមានតក្កវិជ្ជាខុសប្រក្រតី និងការកំណត់ឡើងវិញដែលមិនអាចទាយទុកជាមុនបាន។

ការបំបែកដីរូបវិទ្យាអនុញ្ញាតឱ្យមានសញ្ញាឌីផេរ៉ង់ស្យែលប្រកបដោយសុវត្ថិភាព។

ការជ្រៀតជ្រែកអេឡិចត្រូម៉ាញ៉េទិច

ការកេះមិនពិតកើតឡើងយ៉ាងងាយស្រួលពីសំលេងរំខានរោងចក្រអគ្គិសនី។

Schmitt-trigger filtering blocks EMI pulses ខុសទាំងស្រុង។

ការវាយតម្លៃការបញ្ជូនតដែលដាច់ដោយអុបទិក៖ លក្ខណៈបច្ចេកទេសសំខាន់ៗសម្រាប់លទ្ធកម្ម

ការជ្រើសរើសសមាសធាតុត្រឹមត្រូវទាមទារឱ្យមានការពិនិត្យឡើងវិញយ៉ាងប្រុងប្រយ័ត្ន។ អ្នកមិនអាចគ្រាន់តែជ្រើសរើសម៉ូឌុលទូទៅណាមួយចេញពីធ្នើនោះទេ។ អ្នកត្រូវតែវាយតម្លៃរង្វាស់សំខាន់ៗ ដើម្បីធានាបាននូវសុវត្ថិភាព និងប្រព័ន្ធប្រើប្រាស់បានយូរ។

ការវាយតម្លៃវ៉ុលដាច់ដោយឡែក

នេះតំណាងឱ្យម៉ែត្រចម្បងសម្រាប់ការអនុលោមតាមសុវត្ថិភាព។ ជាធម្មតាអ្នកនឹងឃើញការវាយតម្លៃចាប់ពី 2.5kV ដល់ 5kV។ លេខនេះកំណត់យ៉ាងជាក់លាក់ថាតើការបង្កើនកម្រិតបណ្តោះអាសន្នដែលរបាំងអាចទប់ទល់បាន។ អ្នកត្រូវតែកំណត់កម្រិតជាក់លាក់នៃតម្រូវការកម្មវិធីរបស់អ្នក។ គ្រឿងបរិក្ខារពេទ្យជារឿយៗទាមទារឱ្យដាច់ពីគ្នាយ៉ាងតឹងរឹង 5kV ដើម្បីការពារអ្នកជំងឺ។ ការត្រួតពិនិត្យឧស្សាហកម្មស្តង់ដារអាចប្រើការវាយតម្លៃ 2.5kV ដោយសុវត្ថិភាព។ ពិគ្រោះជាមួយស្តង់ដារបទប្បញ្ញត្តិក្នុងតំបន់របស់អ្នក មុនពេលបញ្ចប់លទ្ធកម្ម។

បញ្ជូនបន្តបច្ចុប្បន្ន (ប្រសិនបើ) & GPIO ភាពឆបគ្នា។

បន្ទះតក្កវិជ្ជារបស់អ្នកមានដែនកំណត់បច្ចុប្បន្ន pin យ៉ាងតឹងរឹង។ លើសពីពួកវាបណ្តាលឱ្យខូចខាតស៊ីលីកុនអចិន្រ្តៃយ៍។ អ្នកត្រូវតែវាយតម្លៃចរន្តបញ្ជូនបន្តដែលត្រូវការដើម្បីជំរុញ LED ខាងក្នុងដោយភាពជឿជាក់។ microcontrollers ភាគច្រើនងាយស្រួលផ្គត់ផ្គង់ពី 2mA ទៅ 5mA ។ ត្រូវប្រាកដថា កេះ optocoupler ដែលបានជ្រើសរើសមានភាពជឿជាក់ក្នុងជួរសុវត្ថិភាពនេះ។ អ្នកមិនចង់រុញម្ជុល GPIO របស់អ្នកដល់ដែនកំណត់អតិបរមាដាច់ខាតរបស់ពួកគេទេ។

ពេលវេលាឆ្លើយតបធៀបនឹងប្រភេទផ្ទុក

ពិចារណាថាតើប្រព័ន្ធរបស់អ្នកត្រូវការប្រតិកម្មលឿនប៉ុណ្ណា។ ប្រតិបត្តិការបើក/បិទមូលដ្ឋានដំណើរការល្អដោយប្រើឧបករណ៍អុបតូកូប័រ phototransistor ស្តង់ដារ។ ពួកវាប្តូរលឿនល្មមសម្រាប់ម៉ាស៊ីនកម្តៅធ្ងន់ ឬកង្ហារខ្យល់។ កម្មវិធីប្តូរល្បឿនខ្ពស់ទាមទារអ្វីដែលខុសគ្នាទាំងស្រុង។ ម៉ូឌុលទទឹងជីពចរទាមទារលក្ខណៈឆ្លើយតបល្បឿនលឿន។ វាយតម្លៃប្រភេទបន្ទុកជាក់លាក់របស់អ្នក មុនពេលបញ្ចប់ជម្រើសរបស់អ្នក។ optocouplers យឺតនឹងបង្ខូចទ្រង់ទ្រាយសញ្ញាប្រេកង់ខ្ពស់។

ការអនុលោមភាព និងការលែងត្រូវការតទៅទៀត។

តែងតែកំណត់ជម្រើសសមាសភាគនេះជាគោលការណ៍ធានារ៉ាប់រងជាមូលដ្ឋាន។ ក Optically Isolated Relay ចំណាយប្រាក់ជាមុនតិចតួចណាស់។ ក្តារតក្កកម្មដែលមានកម្មសិទ្ធិផ្លុំមួយមានតម្លៃរាប់ពាន់ដុល្លារដើម្បីជំនួស។ វាក៏បណ្តាលឱ្យមានការផ្អាកដំណើរការដែលមិនអាចទទួលយកបានផងដែរ។ ការបន្ថែមភាពឯកោអុបទិកដែលមិនច្របូកច្របល់ បំពេញតាមស្តង់ដារសុវត្ថិភាពដ៏តឹងរឹង។ វាការពារផ្នែករឹងស្នូលដែលមានតម្លៃថ្លៃរបស់អ្នកពីគ្រោះមហន្តរាយដែលមិនអាចទាយទុកជាមុនបាន។

ការអនុវត្តល្អបំផុតសម្រាប់ការជ្រើសរើសសមាសធាតុ

  • តែងតែគណនាតម្លៃ resistor ដោយប្រើច្បាប់ Ohm មុនពេលភ្ជាប់ logic pins ។

  • ពិនិត្យមើលខ្សែកោងការរិចរិលនៃសមាមាត្រផ្ទេរបច្ចុប្បន្ន (CTR) ក្នុងរយៈពេលដប់ឆ្នាំ។

  • ជ្រើសរើសកញ្ចប់បិទជិត optocoupler សម្រាប់បរិស្ថានដែលប៉ះពាល់នឹងសំណើមខ្លាំង។

ភាពជាក់ស្តែងនៃការអនុវត្ត៖ ឧបសគ្គនៃការរចនា និងហានិភ័យនៃការដំណើរការ

សូម្បីតែសមាសធាតុដ៏ល្អបំផុតក៏បរាជ័យដែរ ប្រសិនបើអ្នកអនុវត្តវាមិនបានល្អ។ ក្រុមវិស្វករតែងតែបង្កើតកំហុសក្នុងការដំឡើងដែលអាចព្យាករណ៍បាន។ អ្នកត្រូវតែយល់ពីឧបសគ្គនៃប្លង់ទាំងនេះ ដើម្បីធានាសុវត្ថិភាពប្រព័ន្ធ។

JD_VCC Jumper Trap

បន្ទះបញ្ជូនតពាណិជ្ជកម្មជាច្រើនរួមមាន jumper តូចមួយដែលមានស្លាក JD_VCC ។ jumper នេះភ្ជាប់ថាមពលបញ្ជូនតដោយផ្ទាល់ទៅនឹងថាមពល microcontroller ។ នេះតំណាងឱ្យហានិភ័យនៃការអនុវត្តដ៏ធំ។ ការប្រើប្រាស់ដីរួមគ្នាបំផ្លាញគោលបំណងរបស់ optocoupler ទាំងស្រុង។ អ្នកបង្កើតផ្លូវអគ្គិសនីដោយផ្ទាល់ទាំងស្រុងជុំវិញជញ្ជាំងភ្លើងអុបទិករបស់អ្នក។

អ្នកត្រូវតែអនុវត្តតាមការអនុវត្តដ៏តឹងរឹងនៅទីនេះ។ កំណត់ការប្រើប្រាស់ការផ្គត់ផ្គង់ថាមពលដាច់ពីគ្នា និងដាច់ឆ្ងាយ។ អ្នកត្រូវតែដក JD_VCC jumper ចេញពីក្តារ។ ផ្តល់ថាមពលដល់ឧបករណ៏បញ្ជូនតពីប្រភពឯករាជ្យ។ ផ្តល់ថាមពលដល់ microcontroller របស់អ្នកពីការផ្គត់ផ្គង់ខុសគ្នាទាំងស្រុង។ នេះតំណាងឱ្យមធ្យោបាយស្របច្បាប់តែមួយគត់ដើម្បីសម្រេចបានភាពឯកោ galvanic ពិតប្រាកដ។

ដែនកំណត់តង់ស្យុងបញ្ជូនបន្ត & ការដុតសមាសធាតុ

អ្នក​មិន​អាច​មិន​អើពើ​នឹង​ការ​ពិនិត្យ​សន្លឹក​ទិន្នន័យ​តឹងរ៉ឹង​ទេ។ អ្នករចនាជាច្រើនបានសន្មត់ថា optocoupler ទទួលយកវ៉ុលតក្កវិជ្ជាឆៅដោយផ្ទាល់។ ពួកគេដឹកនាំតក្កវិជ្ជា 5V ត្រង់ទៅ LED ខាងក្នុងរបស់ optocoupler ។ LED ខាងក្នុងនេះជាធម្មតាមានដែនកំណត់តង់ស្យុងបញ្ជូនបន្ត 1.2V ទៅ 1.4V ។ ការរុញ 5V ចូលទៅក្នុងវាបណ្តាលឱ្យបរាជ័យសមាសភាគភ្លាមៗ។ ចំណងខ្សែខាងក្នុងរលាយភ្លាមៗ។ អ្នក​ត្រូវ​តែ​គណនា​និង​ដំឡើង​រេស៊ីស្តង់​កំណត់​ចរន្ត​ត្រឹមត្រូវ​ក្នុង​ជួរ។

នៅពេលដែលមិនត្រូវប្រើពួកវា

យើងត្រូវតែរក្សាគោលដៅអំពីការជ្រើសរើសសមាសភាគ។ អ្នកមិនត្រូវការភាពឯកោអុបទិកសម្រាប់រាល់គម្រោងតែមួយទេ។ ពិចារណាឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិកដែលមានសំលេងរំខានខ្លាំងបំផុត។ កុងតាក់ចង្កៀងផ្ទះឆ្លាតវៃសាមញ្ញដំណើរការលើយន្តហោះថាមពលតែមួយ។ វាបង្កើនប្រសិទ្ធភាពយ៉ាងតឹងរ៉ឹងសម្រាប់ការកាត់បន្ថយការចំណាយរបស់អ្នកប្រើប្រាស់។ នៅក្នុងបរិយាកាសសាមញ្ញទាំងនេះ ត្រង់ស៊ីស្ទ័រប្រសព្វ NPN ស្តង់ដារដំណើរការយ៉ាងល្អឥតខ្ចោះ។ ផ្គូផ្គងវាដោយសុវត្ថិភាពនៅក្បែរឌីអេដហោះសាមញ្ញ។ ការរួមផ្សំជាមូលដ្ឋាននេះនៅតែគ្រប់គ្រាន់ទាំងស្រុងសម្រាប់បរិយាកាសអ្នកប្រើប្រាស់ដែលមានហានិភ័យទាប និងសន្សំសំចៃ។

កំហុសខ្សែភ្លើងទូទៅដែលត្រូវជៀសវាង

  1. ការចាកចេញពីឧបករណ៍លោត JD_VCC ដែលបានដំឡើងខណៈពេលកំពុងប្រើការផ្គត់ផ្គង់ថាមពលពីរដាច់ដោយឡែក។

  2. ចងដីបញ្ជូនតដាច់ស្រយាលត្រឡប់ទៅដីតក្កវិជ្ជាចម្បងនៅខាងក្រោម។

  3. ភ្លេចបញ្ចូលឌីយ៉ូត flyback នៅលើឧបករណ៏បញ្ជូនតដោយខ្លួនឯង។

សេចក្តីសន្និដ្ឋាន

ការបញ្ជូនតមេកានិកស្តង់ដារអនុវត្តប្រតិបត្តិការប្តូរមូលដ្ឋានដែលអាចទទួលយកបាន។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ពួកវាទុកឧបករណ៍បញ្ជារសើបរបស់អ្នកងាយរងការគំរាមកំហែងអគ្គិសនីថាមវន្ត។ ឧបករណ៍បញ្ជូនត Optocoupler ដើរតួជាស្រទាប់សុវត្ថិភាពដែលមិនអាចខ្វះបានសម្រាប់គ្រឿងអេឡិចត្រូនិចទំនើប។ ពួកគេញែកមូលដ្ឋានផ្សេងគ្នាយ៉ាងល្អឥតខ្ចោះ។ ពួកវាទប់ស្កាត់ការកើនឡើងបណ្តោះអាសន្នដ៏ធំប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព។ ពួកគេភ្ជាប់វ៉ុលមិនឆបគ្នាដោយសុវត្ថិភាព។ ពួកគេនៅតែជាកាតព្វកិច្ចសម្រាប់បរិស្ថានវិជ្ជាជីវៈ ឧស្សាហកម្ម និងភាពជឿជាក់ខ្ពស់។

ជំហានបន្ទាប់របស់អ្នកទាមទារសកម្មភាពភ្លាមៗ។ លើកទឹកចិត្តក្រុមវិស្វកររបស់អ្នកឱ្យធ្វើសវនកម្មលើគ្រោងការណ៍បច្ចុប្បន្នរបស់ពួកគេនៅថ្ងៃនេះ។ ពិនិត្យរាល់បន្ទះបញ្ជូនតសម្រាប់ការអនុលោមតាមការផ្គត់ផ្គង់ថាមពលដាច់ឆ្ងាយ។ កំណត់អត្តសញ្ញាណប្រព័ន្ធដែលពឹងផ្អែកលើមូលដ្ឋានរួមគ្នាដោយមិនចាំបាច់។ ការផ្លាស់ប្តូរទៅម៉ូឌុលដែលដាច់ដោយអុបទិកសម្រាប់បន្ទុកឧស្សាហកម្មសំខាន់ៗទាំងអស់។ ការវិនិយោគជាមុនតូចមួយនៅក្នុងភាពឯកោអុបទិកត្រឹមត្រូវការពារការបរាជ័យដ៏មហន្តរាយដ៏ធំនៅថ្ងៃស្អែក។

សំណួរគេសួរញឹកញាប់

សំណួរ: តើខ្ញុំពិតជាត្រូវការ optocoupler ប្រសិនបើខ្ញុំមាន flyback diode រួចហើយ?

ចម្លើយ៖ បាទ។ ឌីយ៉ូត flyback គ្រប់គ្រងយ៉ាងតឹងរ៉ឹងនូវអាំងឌុចទ័លត្រលប់វិញដែលមានប្រភពចេញពីឧបករណ៏បញ្ជូនតដោយខ្លួនឯង។ វា​ស្រូប​វ៉ុល​បញ្ច្រាស​នៅពេល​របុំ​បញ្ចេញ​ថាមពល។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយ វាផ្តល់នូវការការពារសូន្យប្រឆាំងនឹង arcing វ៉ុលខ្ពស់ពីផ្នែកផ្ទុក។ វាមិនអាចបញ្ឈប់រង្វិលជុំដីបានទេ។ វាមិនអាចត្រង EMI ខាងក្រៅបានទេ។ អ្នកត្រូវការ optocoupler ដើម្បីទប់ស្កាត់ការគំរាមកំហែងពីខាងក្រៅទាំងនេះ។

សំណួរ៖ តើការបញ្ជូនតដែលដាច់ដោយអុបទិកអាចដំណើរការលើការផ្គត់ផ្គង់ថាមពលតែមួយបានទេ?

ចម្លើយ៖ វាអាចដំណើរការរាងកាយបាន ប៉ុន្តែអ្នកសម្របសម្រួលទាំងស្រុងពីភាពឯកោ។ ប្រសិនបើផ្នែកបញ្ចូល និងផ្នែកទិន្នផលចែករំលែកប្លង់ដីដូចគ្នា នោះសម្លេងរំខានឆ្លងកាត់របាំងអុបទិក។ សំលេងរំខានធ្វើដំណើរដោយសេរីតាមខ្សែដីរួម។ អ្នកត្រូវតែប្រើការផ្គត់ផ្គង់ថាមពលដាច់ដោយឡែក និងឯករាជ្យ ដើម្បីសម្រេចបានភាពឯកោ galvanic ពិតប្រាកដ។

សំណួរ: ហេតុអ្វីបានជាបន្ទះបញ្ជូនតដែលមានតំលៃថោកមិនប្រើ optocoupler?

ចម្លើយ៖ អ្នកផលិតលុបចោលពួកវាយ៉ាងតឹងរ៉ឹង ដើម្បីកាត់បន្ថយថ្លៃដើមវិក្កយបត្រនៃសម្ភារៈ។ ការដក optocoupler រក្សាទុកកាក់ និងកាត់បន្ថយស្នាម PCB ទាំងមូល។ បន្ទះដែលដកចេញទាំងនេះដំណើរការអាចទទួលយកបានសម្រាប់គម្រោងចំណង់ចំណូលចិត្តវ៉ុលទាប។ ពួកគេបរាជ័យក្នុងការបំពេញតាមស្តង់ដារសុវត្ថិភាពឧស្សាហកម្មដ៏តឹងរឹង។ បរិយាកាសវិជ្ជាជីវៈទាមទារឱ្យនៅដាច់ពីគេដោយអុបទិក ដើម្បីធានាបាននូវការអនុលោមតាមបទប្បញ្ញត្តិ និងសុវត្ថិភាពប្រតិបត្តិករ។

មជ្ឈមណ្ឌលគាំទ្រ

ទំនាក់ទំនង

ទំនាក់ទំនង
រក្សាសិទ្ធិ ©   2024 Huntec រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាង។ ផែនទីគេហទំព័រ. គោលការណ៍ឯកជនភាព.