Kas ir kontakta lielība un kā to novērst

Kontakta lielība ir parazitāra parādība, kas rada problēmas galvenokārt elektroniskajās shēmās. Tās būtība ir atkārtota atkārtota un nepatiesa pārtraukšana un signāla padeve ieejai. Tā rezultātā sistēma, kas to saņem, reaģē nepareizi. Sīkāk apskatīsim atlēciena cēloņus un veidus, kā to novērst.

Problēmas definīcija un būtība elektronikā

Kontakta atlēciens rodas, nospiežot pogu un pārslēdzot, tas rodas reālās kontakta plāksnes vibrāciju dēļ, kad tā tiek pārvietota. Jebkurš slēdzis ir izveidots tā, lai tam būtu kustīgs un fiksēts kontakts. Kā norāda nosaukums, mobilais ir tas, kas ir savienots ar stūmēju vai sviru, kuru jau darbojas persona vai mehānisms ierīces darbības laikā.

Tā kā pogām ir mehāniska ierīce, cik precīzi tās izstrādā preses, ir atkarīgs no to kvalitātes. Šajā gadījumā jebkurā gadījumā lielības parādību nevar pilnībā novērst. Uz ko viņš ved?

Ja taustiņš kontrolē kāda veida elektroniskas ierīces ar digitālu ieeju, piemēram, mikrokontrolleri, loģikas elementu utt., Tad tā ievade atpazīs tik daudz klikšķu, cik pļāpāšanas rezultātā tika nosūtīti impulsi.

Kontakta atlekšanas viļņu formas piemērs parādīts zemāk redzamajā attēlā:

Brīdis, kad nospiežat un atlaidāt pogu

Efektu novēršana

Lai novērstu kontaktu atlēcienu, ir iespējams izmantot aparatūras vai programmatūras risinājumu. Aparatūras risinājumi ietver:

  1. Instalējiet kondensatorus paralēli ieejai. Pēc tam reakcijas ātrums uz nospiešanu var samazināties, ja jauda ir pārāk liela un nepilnīga atlēces novēršana, kad pārāk maza.
  2. Šmita sprūdu ieviešana ierīces ievades ķēdē. Sarežģītāks risinājums, kuru ir grūti ieviest jau gatavā produkta pabeigšanas laikā, bet arī tehnoloģiskāks un perfekts.

Ja mēs uzskatām šo parādību par maiņu reģistra piemēru, tad šajā videoklipā ir skaidri parādīta tā ietekme. Pēc katras pogas nospiešanas vajadzētu iedegties nākamajai gaismas diodei.

Reģistrācijas un gaismas diožu shēma zemāk redzamajā attēlā:

Maiņu reģistrs

Poga ir savienota, kā parādīts diagrammā:

Pogas savienojuma shēma

Signāla ar izteiktu atlēcienu viļņu formas piemērs:

Kontakta lielība uz viļņu formas

Iestatot kondensatoru uz 1 μF paralēli pogai, lai to nomāktu, mēs iegūstam stabilu un precīzu atbildi:

Slāpēšanas shēma:

Atlekšanas slāpēšanas shēma

Un pārslēgšanās signāla priekšpuse, kā redzat, patiešām ir pakaiši, bet bez papildu pārrāvumiem.

Pārslēdzošais signāls priekšā

Alternatīva šādam risinājumam, lai aizsargātu pret šo efektu, bez priekšējās daļas sabrukšanas un ar lielu ātrumu, ir Schmidt sprūda izmantošana. Tā tipiskā shēma ir parādīta zemāk:

Šmits sprūda

Šajā attēlā parādītas citas loģikas vārtu iespējas, lai apkarotu kontaktu atlēcienu:

Pļāpāt kontroles modeļus

Papildus aparatūras novēršanai, kā tika teikts, ir arī programmatūras veids, kā atrisināt šo problēmu.Tas sastāv no koda rakstīšanas, kura mērķis ir nolasīt signāla izmaiņas, turēt noteiktu laiku un lasīt to vēlreiz.

Arduino IDE varat lejupielādēt kontaktpersonu apspiešanas programmatūras pļāpāšanas piemēru, noklikšķinot uz saites: lielības kontroles kods.

Grabulīšu grabēšana

Papildus pogu grabēšanai digitālajās elektroniskajās shēmās, tas rada arī problēmas ar kontaktu grabēšanu releju vadības ķēdēs. Šajās shēmās ietilpst krēslas relejs vai dažādi plūsmas sensori, kā arī temperatūras kontrolieri. Kad sensors ģenerē signālu pie ierīces sliekšņa, tiek iegūts nenoteikts stāvoklis, un ķēdes loģika to ieslēdz un izslēdz. Un, kad relejs tiek iedarbināts, ne vienmēr tiek novērota vienmērīga kontakta saglabāšana, tas sāk vibrēt, ieslēdzoties un izslēdzoties. Zemāk redzamā diagramma ilustrē šo problēmu ar temperatūras regulatora piemēru:

Nestabilas komutācijas zonas

Šīs problēmas risinājums ir arī sliekšņa elementa uzstādīšana ar histerēzes cilpu tā pārnešanas statiskajos raksturlielumos, tas ir, Schmidt sprūda vai Comparator operētājsistēmas pastiprinātājā. Zemāk redzamajā diagrammā parādīta sākotnējā versija ar diagrammā apskatīto problēmu:

Sliekšņa elementa iestatīšana ar histerēzes cilpu

 

Un tas izskatās kā ķēde ar papildinājumu vietējās K561LA7 mikroshēmas loģisko elementu 2I-NOT aizkavēšanās veidā:

Vārtu aizkavēšanās uz vārtiem

Dažreiz viņi tiek galā ar vienu un to pašu problēmu, uzstādot zener diodi signālu ķēdēs.

Līdzīgi kā pogu grabēšana, kad relejs ir ieslēgts, tā kontaktus var atkārtoti savienot vairākas reizes. Šī parādība ir bīstama, jo šajā brīdī notiek loka aizdegšanās un izzušana, kas ievērojami samazina ierīces kalpošanas laiku. Īpaši bieži tas notiek, ja relejs darbojas ar maiņstrāvu.

Tas viss ir saistīts ar mehānisko struktūru. niedru slēdži, releji un citi slēdži. Viņu kontakti netiek slēgti uzreiz, bet gan frakcijās, vienībās vai desmitos milisekundēs. Lai pagarinātu releja darbības laiku, pārbaudiet metodes, kuras mēs aprakstījām rakstā kāpēc dzirksteles kontakti.

Mēs iesakām arī noskatīties labu video par šo tēmu:

Tagad jūs zināt, kāda ir stafetes kontaktu atlēciena un kādas metodes, kā ar to rīkoties, ir visefektīvākās. Ja jums ir jautājumi, uzdodiet komentāros zem raksta!

Saistītie materiāli:

(3 balsis)
Notiek ielāde ...

2 komentāri

  • Eugene

    Labdien! Problēma ir šāda: ūdens sūknis, trīsfāzu motors, ieslēdzoties caur starteri no spiediena sensora. Ieslēdzot starteri, tas nedarbojas skaidri, kas noved pie mašīnas izspiešanas pie strāvas padeves. Es domāju, ka tas ir saistīts ar spiediena sensora kontaktu atlēcienu. Kā es varu novērst šo problēmu? Mehāniskais spiediena sensors, starteris un automātiskais 32 A. Motors, spriežot pēc datu plāksnītes, patērē 13,5 A.

    Atbildi
    • Vjačeslavs

      Labdien, es ierosinu nomainīt mašīnu ar 75 ampēriem, jo ​​motora starta strāva ar tiešu iedarbināšanu un pat ar mehānisku slodzi (gandrīz mehānisku īssavienojumu) var sasniegt 5–7 reizes lielāku par motora nominālo strāvas patēriņu. 1.15.

      Atbildi

Pievienojiet komentāru