Tiếp xúc bị trả lại là gì và cách khắc phục

Tiếp xúc nảy là một hiện tượng ký sinh giới thiệu các vấn đề chủ yếu trong các mạch điện tử. Bản chất của nó nằm ở sự lặp lại lặp đi lặp lại và gián đoạn sai và việc cung cấp tín hiệu cho đầu vào. Kết quả là hệ thống nhận được nó phản ứng không chính xác. Chúng ta hãy xem xét kỹ hơn về nguyên nhân của sự nảy và cách để đối phó với nó.

Định nghĩa và bản chất của vấn đề trong điện tử

Liên lạc nảy xảy ra khi bạn nhấn nút và chuyển đổi, nó xảy ra do rung động thực sự của tấm tiếp xúc khi nó được di chuyển. Bất kỳ công tắc được thiết kế để nó có một liên lạc di chuyển và cố định. Như tên của nó, di chuyển là cái được kết nối với bộ đẩy hoặc đòn bẩy, đã được một người hoặc cơ chế nhấn khi thiết bị hoạt động.

Vì các nút có một thiết bị cơ học, cách chúng hoạt động chính xác với máy ép phụ thuộc vào chất lượng của chúng. Trong trường hợp này, trong mọi trường hợp, hiện tượng nảy không thể được loại bỏ hoàn toàn. Anh ta dẫn đến cái gì?

Nếu một phím điều khiển một số loại thiết bị điện tử có đầu vào kỹ thuật số, ví dụ như vi điều khiển, phần tử logic, v.v., thì đầu vào của nó sẽ nhận ra nhiều nhấp chuột khi có các xung được gửi do kết quả của một cuộc trò chuyện.

Một ví dụ về dạng sóng của độ nảy tiếp xúc được hiển thị trong hình bên dưới:

Khoảnh khắc bạn nhấn và thả nút

Loại bỏ hiệu quả

Để loại bỏ tiếp xúc, có thể sử dụng giải pháp phần cứng hoặc phần mềm. Giải pháp phần cứng bao gồm:

  1. Lắp đặt tụ song song với đầu vào. Sau đó, tốc độ của phản ứng khi nhấn có thể giảm nếu công suất quá lớn và loại bỏ hoàn toàn độ nảy khi quá nhỏ.
  2. Sự ra đời của bộ kích hoạt Schmidt trong mạch đầu vào của thiết bị. Một giải pháp phức tạp hơn, khó thực hiện trong quá trình hoàn thiện một sản phẩm đã hoàn thành, nhưng cũng công nghệ và hoàn hảo hơn.

Nếu chúng ta coi hiện tượng này là một ví dụ về đăng ký thay đổi, thì trong video này hiệu ứng của nó được thể hiện rõ ràng. Sau mỗi lần nhấn nút, đèn LED tiếp theo sẽ sáng lên.

Mạch cho thanh ghi và đèn LED trên hình dưới đây:

Đăng kí ca

Nút được kết nối như thể hiện trong sơ đồ:

Sơ đồ kết nối nút

Một ví dụ về dạng sóng của tín hiệu có độ nảy rõ rệt:

Liên hệ nảy trên dạng sóng

Bằng cách đặt tụ điện thành 1 μF song song với nút để triệt tiêu nó, chúng ta sẽ có được phản hồi ổn định và chính xác:

Đề án đàn áp:

Mạch triệt tiêu

Và phía trước của tín hiệu chuyển đổi, như bạn có thể thấy, thực sự bị vấy bẩn, nhưng không có thêm bất kỳ vụ nổ nào.

Chuyển đổi tín hiệu phía trước

Một giải pháp thay thế cho một giải pháp như vậy để bảo vệ chống lại hiệu ứng này, mà không bị ngã ở phía trước và với tốc độ cao, là sử dụng kích hoạt Schmidt. Đề án điển hình của nó được hiển thị dưới đây:

Kích hoạt Schmidt

Hình dưới đây cho thấy các tùy chọn khác cho các cổng logic để chống lại tiếp xúc nảy:

Mô hình điều khiển trò chuyện

Ngoài việc loại bỏ phần cứng, như đã nói, cũng có một cách phần mềm để giải quyết vấn đề này.Nó bao gồm viết mã, ý nghĩa của việc đọc các thay đổi tín hiệu, giữ một thời gian nhất định và đọc lại.

Bạn có thể tải xuống một ví dụ về triệt tiêu phần mềm liên lạc trong Arduino IDE bằng cách nhấp vào liên kết: mã kiểm soát bị trả lại.

Tiếng kêu lách cách

Ngoài tiếng rít của các nút trong các mạch điện tử kỹ thuật số, nó cũng gây ra vấn đề với tiếng rít của các tiếp điểm trong các mạch điều khiển rơle. Các sơ đồ này bao gồm rơle chạng vạng hoặc các cảm biến lưu lượng khác nhau, cũng như bộ điều khiển nhiệt độ. Khi cảm biến tạo tín hiệu ở ngưỡng của thiết bị, sẽ thu được trạng thái không xác định và logic của mạch sẽ bật và tắt. Và khi rơle được kích hoạt, việc giữ liên lạc ổn định không phải lúc nào cũng được quan sát, nó bắt đầu rung, bật và tắt. Sơ đồ dưới đây minh họa vấn đề này bằng ví dụ về bộ điều khiển nhiệt độ:

Khu vực chuyển mạch không ổn định

Giải pháp cho vấn đề này cũng là cài đặt một phần tử ngưỡng có vòng lặp trễ trong các đặc tính tĩnh truyền của nó, đó là, bộ kích hoạt Schmidt hoặc Bộ so sánh trên bộ khuếch đại hoạt động. Biểu đồ bên dưới hiển thị phiên bản ban đầu với sự cố được xem xét trên biểu đồ:

Đặt phần tử ngưỡng với vòng lặp trễ

 

Và nó trông giống như một mạch với sự bổ sung dưới dạng trễ trên các yếu tố logic 2I-KHÔNG của chip K561LA7 trong nước:

Độ trễ cổng trên Gates

Đôi khi, họ đối phó với cùng một vấn đề bằng cách cài đặt một diode zener trong các mạch tín hiệu.

Tương tự như tiếng rít của các nút khi rơle được bật, các tiếp điểm của nó có thể được kết nối lại nhiều lần. Hiện tượng này rất nguy hiểm vì tại thời điểm này, sự đánh lửa và tuyệt chủng của hồ quang xảy ra, làm giảm đáng kể tuổi thọ của thiết bị. Đặc biệt điều này thường xảy ra khi rơle hoạt động trên dòng điện xoay chiều.

Tất cả điều này được kết nối với các cấu trúc cơ khí. công tắc sậy, rơle và các công tắc khác. Địa chỉ liên lạc của họ không đóng ngay lập tức, nhưng trong phân số, đơn vị hoặc hàng chục mili giây. Để kéo dài tuổi thọ của rơle, hãy xem các phương pháp mà chúng tôi đã mô tả trong bài viết về Tại sao tia lửa liên lạc.

Chúng tôi cũng khuyên bạn nên xem một video hay về chủ đề này:

Bây giờ bạn đã biết độ nảy của các tiếp điểm rơle là gì và phương pháp xử lý nào là hiệu quả nhất. Nếu bạn có câu hỏi, hãy hỏi trong các ý kiến ​​dưới bài viết!

Tài liệu liên quan:

(3 phiếu bầu)
Đang tải...

2 bình luận

  • Eugene

    Chào buổi trưa. Vấn đề là ở đây, một máy bơm nước, động cơ ba pha, bật thông qua bộ khởi động từ cảm biến áp suất. Khi được bật, bộ khởi động không hoạt động rõ ràng, điều này dẫn đến việc tắt máy ở đầu vào nguồn. Tôi nghĩ rằng điều này là do độ nảy của các tiếp điểm cảm biến áp suất. Làm thế nào tôi có thể khắc phục vấn đề này? Cảm biến áp suất cơ, khởi động và tự động 32 A. Động cơ, được đánh giá bằng bảng tên, tiêu thụ 13,5 A.

    Để trả lời
    • Vyacheslav

      Xin chào, tôi đề xuất thay thế máy bằng 75 ampe, bởi vì dòng khởi động của động cơ có khởi động trực tiếp và thậm chí dưới tải cơ học (gần như ngắn mạch cơ học), có thể đạt mức tiêu thụ dòng điện định mức của động cơ từ 5 - 7 lần. 1,15.

      Để trả lời

Thêm một bình luận