O que é rejeição de contato e como corrigi-la

O ressalto de contato é um fenômeno parasitário que introduz problemas principalmente em circuitos eletrônicos. Sua essência está na interrupção repetida e falsa repetida e no fornecimento de um sinal para a entrada. Como resultado, o sistema que o recebe reage incorretamente. Vamos dar uma olhada mais de perto nas causas e nas maneiras de lidar com isso.

Definição e essência do problema em eletrônica

O retorno do contato ocorre quando você pressiona o botão e o interruptor, devido a vibrações reais da placa de contato quando é movida. Qualquer chave é projetada para ter um contato móvel e fixo. Como o nome indica, móvel é aquele conectado ao empurrador ou alavanca, que já é pressionado por uma pessoa ou mecanismo durante a operação do dispositivo.

Como os botões possuem um dispositivo mecânico, a precisão com que trabalham as impressoras depende da sua qualidade. Além disso, em qualquer caso, o fenômeno da rejeição não pode ser completamente eliminado. O que ele leva?

Se uma tecla controla algum tipo de dispositivo eletrônico com uma entrada digital, por exemplo, um microcontrolador, elemento lógico, etc., sua entrada reconhecerá o número de cliques quantos impulsos forem enviados como resultado do ressalto.

Um exemplo de uma forma de onda de rejeição de contato é mostrado na figura abaixo:

No momento em que você pressiona e solta o botão

Eliminação de efeitos

Para eliminar o ressalto de contato, é possível usar uma solução de hardware ou software. As soluções de hardware incluem:

  1. Instale capacitores paralelos à entrada. Então, a velocidade da resposta à pressão pode diminuir se a capacidade for muito grande e a eliminação incompleta do ressalto quando for muito pequena.
  2. A introdução de Schmidt dispara no circuito de entrada do dispositivo. Uma solução mais complexa, difícil de implementar durante a finalização do produto acabado, mas também mais tecnológica e perfeita.

Se considerarmos esse fenômeno como um exemplo de um registro de turno, neste vídeo seu efeito é mostrado claramente. Após pressionar cada botão, o próximo LED acenderá.

O circuito para registro e LEDs na figura abaixo

Registo de turno

O botão está conectado como mostrado no diagrama:

Diagrama de conexão de botão

Um exemplo de uma forma de onda de um sinal com ressalto pronunciado:

Salto de contato na forma de onda

Ao definir o capacitor para 1 μF paralelo ao botão para suprimi-lo, obtemos uma resposta estável e precisa:

Esquema de supressão:

Circuito de supressão de rejeição

E a frente do sinal de comutação, como você pode ver, está realmente desarrumada, mas sem nenhuma explosão extra.

Frente do sinal de comutação

Uma alternativa a essa solução de proteção contra esse efeito, sem desmoronar a frente e com alta velocidade, é usar o gatilho Schmidt. Seu esquema típico é mostrado abaixo:

Gatilho Schmidt

A figura a seguir mostra outras opções para portas lógicas combaterem o ressalto de contato:

Padrões de controle do Chatter

Além da eliminação de hardware, como foi dito, também há uma maneira de resolver esse problema.Consiste em escrever código, cujo significado é ler a alteração do sinal, aguardar um certo tempo e ler novamente.

Você pode fazer o download de um exemplo de supressão de contatos por software no Arduino IDE clicando no link: código de controle de rejeição.

Chocalho chocalho

Além do barulho dos botões nos circuitos eletrônicos digitais, também causa problemas com o barulho dos contatos nos circuitos de controle de relé. Esses esquemas incluem o relé crepuscular ou vários sensores de fluxo, bem como controladores de temperatura. Quando o sensor gera um sinal no limiar do dispositivo, um estado indefinido é obtido e a lógica do circuito liga e desliga. E quando o relé é acionado, a retenção constante de contatos nem sempre é observada, ela começa a vibrar, ligando e desligando. O diagrama abaixo ilustra esse problema pelo exemplo de um controlador de temperatura:

Áreas de comutação instáveis

A solução para esse problema também é a instalação de um elemento limiar com um loop de histerese em suas características estáticas de transferência, ou seja, um gatilho Schmidt ou um comparador em um amplificador operacional. O diagrama abaixo mostra a versão inicial com o problema considerado no gráfico:

Configurando o elemento de limite com um loop de histerese

 

E parece um circuito com um acréscimo na forma de um atraso nos elementos lógicos 2I-NOT do chip K561LA7 doméstico:

Atraso nos portões

Às vezes, eles lidam com o mesmo problema instalando um diodo zener em circuitos de sinal.

Semelhante ao toque dos botões quando o relé é ligado, seus contatos podem ser reconectados várias vezes. O fenômeno é perigoso, porque neste momento ocorre a ignição e a extinção do arco, o que reduz significativamente a vida útil do dispositivo. Especialmente isso acontece quando o relé opera com corrente alternada.

Tudo isso está conectado com a estrutura mecânica. interruptores de palheta, relés e outros comutadores. Seus contatos não fecham imediatamente, mas dentro de frações, unidades ou dezenas de milissegundos. Para prolongar a vida útil do relé, confira os métodos que descrevemos no artigo porque faísca contatos.

Também recomendamos assistir a um bom vídeo sobre este tópico:

Agora você sabe qual é o retorno dos contatos do relé e quais métodos de lidar com ele são mais eficazes. Se você tiver dúvidas, pergunte nos comentários abaixo do artigo!

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2 comentários

  • Eugene

    Boa tarde O problema é que uma bomba de água, um motor trifásico, liga-se através de uma partida a partir de um sensor de pressão. Quando ligado, o motor de arranque não funciona claramente, o que leva a nocautear a máquina na entrada de energia. Eu acho que isso se deve ao ressalto dos contatos do sensor de pressão. Como posso resolver este problema? Sensor mecânico de pressão, partida e automático 32 A. O motor, a julgar pela placa de identificação, consome 13,5 A.

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    • Vyacheslav

      Olá, proponho substituir a máquina por 75 amperes, porque a corrente de partida do motor com partida direta e mesmo sob carga mecânica (curto-circuito quase mecânico), pode atingir 5-7 vezes o consumo de corrente nominal do motor. 1.15

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