具有效抑制干扰的讯号转换电路的制作方法

文档序号:6285019阅读:128来源:国知局
专利名称:具有效抑制干扰的讯号转换电路的制作方法
技术领域
本实用新型涉及一种控制器模组与译码器间的电气讯号转换介面电路,尤 指一种具有效抑制电气干扰讯号的转换电路。
背景技术
按,习用的电气讯号转换电路系装设于译码器与控制器模组之间,此讯号 转换电路系作为译码器与控制器模组间的介面沟通,译码器系电性连接于该讯
号转换电路的输入端,而控制器模组(或可程式逻辑控制器PLC)则电性连接于 该讯号转换电路的输出端。当译码器将讯号输入至讯号转换电路后,讯号转换 电路系将N P N或P N P控制讯号传输至控制器模组,以作为相关机台或机械
装置的作动控制。
然而,习用电气讯号转换电路所欲解决的问题在于,讯号转换过程中常会 受到低频杂讯的干扰,而传递错误的控制讯号,且影响控制器模组的正确控制。 其讯号转换电路的杂讯干扰的原因有许多,例如讯号转换电路的周围可能同 样装设有马达、变频器…等等其他装置的控制电路,当马达的控制电路作动传 输讯号时,由于其传输讯号的频率为5KHz以下的低频讯号,因而对讯号转 换电路造成低频的杂讯干扰。
另外,讯号转换电路的杂讯干扰的主要原因乃是,当所输入的讯号是低频 讯号时,并且输入讯号于一次开/关作动后,讯号转换电路会形成一断路状态, 并造成一反向电流且回流至讯号转换电路的电路回路中,而形成杂讯干扰。再 者,也由于讯号转换电路所配线的线路较长,发生断路时,线路会形成电感效 应,且自行形成一电动势,而干扰邻近的电子元件。 故,习用的讯号转换电路实为不良的介面。
发明内容
本实用新型的目的在于解决上述的问题而提供一种具有效抑制干扰的讯号 转换电路,其主要系于低频输入单元与外部电源间串联一升压电阻,以供提升 该讯号转换电路的驱动电压(即判别的门槛电压)及驱动电流,也就是提升杂讯 干扰的电压边界值,而有效抑制外部多项杂讯干扰,使所输入的讯号稳定可靠。
本实用新型的另一 目的,其主要系于低频输入单元内并联有一个二极管、
一分压电阻,二极管与分压电阻系形成一箝位电路(clamp circuit),使低频 输入单元于预定电压差下才会作动,其系利用分压电阻使从输入端所输入的电 压经分压作用后而变小,即令杂讯也同时变小,另外,低频输入单元于输入讯 号开关过程中当有断路情形发生时,可利用二极管将反向电流导出,以避免干 扰邻近的电子元件,使得本实用新型可以提供长距离、高杂讯环境的讯号转换, 相当适合于工业上的使用。
本实用新型的再一目的,其主要在于讯号转换电路的低频输入单元及其他单 元均以对称方式布局设置,而有效抑制外部多项杂讯干扰,使所输入的讯号稳 定可靠,以及提供小安装空间的需求。
本实用新型的又一目的,其系于低频输入单元内并联一发光二极管,以作 为讯号输入时的动作指示灯,方便于故障测试。
为实现上述目的,本实用新型采取以下设计方案
一种具有效抑制干扰的讯号转换电路,其系作为一译码器与一控制器模组间
的电气讯号转换介面,其特征在于该讯号转换电路系包括
复数输入端子,系电性连接于该译码器及一供应5伏特的外部电源; 复数输出端子,系电性连接于该控制器模组及一供应2 4伏特的外部电源; 二低频输入单元,各该低频输入单元对称布局设置,各该低频输入单元分别
经串联一升压电阻而电性连接该供应2 4伏特的外部电源,各该低频输入单元
包括并联一个二极管、 一分压电阻及一发光二极管而电性连接于二输入端子,
且于该二极管一端再电性连接一光耦合器;
一输出单元,其一端对称电性连接于二低频输入单元,另一端则对称电性连 接于二输出端子及该供应2 4伏特的外部电源;
一稳压单元,系电性连接于该输出单元,且该稳压单元电性连接各该光耦 合器、该输出单元、该供应5伏特的外部电源及该供应2 4伏特的外部电源。 本实用新型的优点是
其一,其可以有效抑制外部多项杂讯干扰,使所输入的讯号稳定可靠。 其二,其可以提供长距离、高杂讯环境的讯号转换,相当适合于工业上的使用。 其三,其以对称方式的电路布局,而可以有效抑制外部多项杂讯干扰,使所 输入的讯号稳定可靠,以及提供小安装空间的需求。
其四,以发光二极管作为讯号输入时的动作指示灯,方便于使用者作故障测试。


图l为本实用新型实施例的电路示意图 以下,配合图式对本实用新做进一步详细说明
具体实施方式
请参阅图l,图中所示者为本实用新型所选用的实施例架构,此仅供说明 之用,在专利申请上并不受此种架构的限制。
本实施例的具有效抑制干扰的讯号转换电路,其系作为一译码器(图中未示)
与一控制器模组(或可程式逻辑控制器PLC)(图中未示)间的电气讯号转 换介面,该讯号转换电路系包括
复数(一个以上)输入端子1,系电性连接于该译码器及一供应5伏特的外
部电源11。
复数(一个以上)输出端子2 ,系电性连接于该控制器模组及一供应2 4伏 特的外部电源21。
二低频输入单元3 ,各该低频输入单元3系对称布局设置,各该低频输入单 元3分别经串联一升压电阻3 1而电性连接该供应2 4伏特的外部电源2 1 , 各该低频输入单元3包括并联一个二极管3 2、 一分压电阻3 3及一发光二极 管3 4而电性连接于二输入端子1 ,且于该二极管3 2 —端再电性连接一光耦 合器4 。于本实施例中,升压电阻3 1的电阻值为2.2KQ,分压电阻3 3的电 阻值为330 Q 。
一输出单元5 ,其一端对称电性连接于二低频输入单元3 ,另一端则对称电 性连接于二输出端子3及该供应2 4伏特的外部电源2 1 。
一稳压单元51,系电性连接于该输出单元5,且该稳压单元5l更电性 连接各该光耦合器4、该输出单元5、该供应5伏特的外部电源1 l及该供应 2 4伏特的外部电源2 1 。
二高频单元6,各该高频单元6系对称布局设置,各该高频输入单元6 — 端分别电性连接二输入端子1 、该供应5伏特的外部电源1 1,另一端则分别 电性连接于二输出端子2及该供应2 4伏特的外部电源2 1,各该高频输入单 元6其间系分别电性连接于该输出单元5及一选择单元61。
本实用新型的目的乃在于可有效抑制杂讯干扰,而使讯号传输稳定可靠,其 所使用的技术手段如下
其一,其系于低频输入单元3与外部电源2 l间串联有一升压电阻3 1,以
供提升此讯号转换电路的驱动电压(即判别的门槛电压)及驱动电流,也就是 提升杂讯干扰的电压边界值。
其二,其系于低频输入单元3内并联有一个二极管3 2 、 一分压电阻3 3, 二极管3 2与分压电阻3 3系形成一箝位电路(clamp circuit),使低频输入 单元3于预定电压差下才会作动,其系利用分压电阻3 3使从输入端子1所输 入的电压经分压作用后而变小,即令杂讯也同时变小,另外,低频输入单元3 于输入讯号开关过程中当有断路情形发生时,可利用二极管3 2将反向电流导 出,以避免干扰邻近的电子元件。再者,各低频输入单元3更电性连接光耦合 器4,由于低频输入单元3输入低频讯号时,光耦合器4本身系作为讯号的电 位转换,以致光耦合器4可以隔离两种不同电位的输入讯号,也就是输入讯号 经光耦合器4耦合转换后变成高电位,仅有高电位的讯号才能驱动后续的输出 单元5,因此,有效防止杂讯输入至输出单元5 ,同样有抑制杂讯干扰的功效。
其四,其在于讯号转换电路的低频输入单元3及其他单元均以对称方式布局 设置,而有效抑制外部多项杂讯干扰。
其五,其系于低频输入单元3内并联一发光二极管3 4 ,以作为讯号输入 时的动作指示灯,方便于故障测试。
权利要求1、一种具有效抑制干扰的讯号转换电路,其系作为一译码器与一控制器模组间的电气讯号转换介面,其特征在于该讯号转换电路系包括复数输入端子,系电性连接于该译码器及一供应5伏特的外部电源;复数输出端子,系电性连接于该控制器模组及一供应24伏特的外部电源;二低频输入单元,各该低频输入单元对称布局设置,各该低频输入单元分别经串联一升压电阻而电性连接该供应24伏特的外部电源,各该低频输入单元包括并联一个二极管、一分压电阻及一发光二极管而电性连接于二输入端子,且于该二极管一端再电性连接一光耦合器;一输出单元,其一端对称电性连接于二低频输入单元,另一端则对称电性连接于二输出端子及该供应24伏特的外部电源;一稳压单元,系电性连接于该输出单元,且该稳压单元电性连接各该光耦合器、该输出单元、该供应5伏特的外部电源及该供应24伏特的外部电源。
2、 根据权利要求l所述的具有效抑制干扰的讯号转换电路,其特征在于-其中该讯号转换电路更包括二高频单元,各该高频单元系对称布局设置,各该 高频输入单元一端分别电性连接二输入端子、该供应5伏特的外部电源,另一 端则分别电性连接于二输出端子及该供应2 4伏特的外部电源,各该高频输入 单元其间系分别电性连接于该输出单元及一选择单元。
专利摘要一种具有效抑制干扰的讯号转换电路,其作为一译码器与控制器模组间的电气讯号转换介面,包括复数输入端子,电连接译码器及供应5伏的外电源;复数输出端子,电连接控制器模组及供应24伏的外电源;二低频输入单元,各对称布局设置,分别经串联一升压电阻而电性连接该供应24伏的外部电源,各低频输入单元包括并联一个二极管、一分压电阻及一发光二极管而电性连接于二输入端子,且于该二极管一端再电性连接一光耦合器;一输出单元,其一端对称电性连接于二低频输入单元,另一端对称电性连接于二输出端子及供应24伏特的外电源;一稳压单元,电连接于该输出单元,且该稳压单元电连接各光耦合器、输出单元、供应5伏特、24伏特的外部电源。
文档编号G05B7/00GK201203768SQ200820118588
公开日2009年3月4日 申请日期2008年5月28日 优先权日2008年5月28日
发明者詹程凯 申请人:闳凯科技股份有限公司
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