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连接的相距较远的设备之间,常因设备间的地线电位差,导致地环路电流,对电路形成差
模干扰电压。为确保长线传输的可靠性,可采用光电耦合隔离措施,将

2 个电路的电气连接

隔开,切断可能形成的环路,使他们相互独立,提高电路系统的抗干扰性能。若传输线较长,
现场干扰严重,可通过两级光电耦合器将长线完全

“浮置”起来,如图 8 所示。

  

                  
图八

 传输长线

的光耦浮置处理

长线的

“浮

”去掉了长线两端间的公共地线,不但有效消除了各电路的电流经公共地线时所产生杂讯

电压形成相互窜扰,而且也有效地解决了长线驱动和阻抗匹配问题;同时,受控设备短路
时,还能保护系统不受损害。

过零检测电路中的光电隔离
零交叉,即过零检测,指交流电压过零点被自动检测进而产生驱动信号,使电子开关

在此时刻开始开通。现代的零交叉技术已与光电耦合技术相结合。图

9 为一种单片机数控交

流调压器中可使用的过零检测电路。

  

  
图九

 过零检

220V 交

流电压经电阻
R1 限流后直
接加到

2 个反

向并联的光电
耦合器
GD1,GD2 的输入端。在交流电源的正负半周,GD1 和 GD2 分别导通,U0 输出低电平,在
交流电源正弦波过零的瞬间,

GD1 和 GD2 均不导通,U0 输出高电平。该脉冲信号经反闸整

形后作为单片机的中断请求信号和可控矽的过零同步信号。

注意事项

1)在光电耦合器的输入部分和输出部分必须分别采用独立的电源,若两端共用一个

电源,则光电耦合器的隔离作用将失去意义。

2)当用光电耦合器来隔离输入输出通道时,必须对所有的信号(包括数位量信号、

控制量信号、状态信号)全部隔离,使得被隔离的两边没有任何电气上的联系,否则这种隔
离是没有意义的。