ເຄື່ອງວັດການໄຫຼດ້ວຍຄື້ນສຽງຕຣາຊາວ

ປະສົບການການຜະລິດ 20+ ປີ

ເຂົ້າໃຈຜົນຜະລິດ OCT/Pulse

ໃນໂລກຂອງລະບົບເຄື່ອງມື ແລະ ລະບົບຄວບຄຸມ, OCT (Optical Coupler Transistor)/ຜົນຜະລິດກຳມະຈອນ ເປັນກົນໄກທີ່ສຳຄັນສຳລັບການສົ່ງຂໍ້ມູນ. ມັນມີບົດບາດສຳຄັນໃນການນຳໃຊ້ຕ່າງໆ, ຕັ້ງແຕ່ລະບົບອັດຕະໂນມັດທາງອຸດສາຫະກຳ ຈົນເຖິງການວັດແທກພະລັງງານ ແລະ ອື່ນໆ.

1. ຄຳນິຍາມ ແລະ ແນວຄວາມຄິດພື້ນຖານ

ຜົນຜະລິດ OCT

  • ຕົວເຊື່ອມຕໍ່ແສງ ຫຼື ທີ່ຮູ້ຈັກກັນໃນນາມຕົວແຍກແສງ (opto-isolator) ແມ່ນຈຸດໃຈກາງຂອງຜົນຜະລິດ OCT. ມັນປະກອບດ້ວຍໄດໂອດປ່ອຍແສງອິນຟາເຣດ (LED) ແລະໂຟໂຕທຣານຊິດເຕີ. ເມື່ອສັນຍານໄຟຟ້າຖືກນຳໃຊ້ກັບດ້ານຂາເຂົ້າຂອງຕົວເຊື່ອມຕໍ່ແສງ, LED ຈະປ່ອຍແສງອິນຟາເຣດອອກມາ. ຫຼັງຈາກນັ້ນແສງນີ້ຈະຕົກໃສ່ໂຟໂຕທຣານຊິດເຕີຢູ່ດ້ານຂາອອກ. ຄວາມນຳໄຟຟ້າຂອງໂຟໂຕທຣານຊິດເຕີຈະປ່ຽນແປງຕາມຄວາມເຂັ້ມຂອງແສງທີ່ຕົກມາ. ໃນສະພາບການຂອງຜົນຜະລິດ OCT, ຜົນຜະລິດໄຟຟ້າຈາກໂຟໂຕທຣານຊິດເຕີຖືກນຳໃຊ້ເພື່ອສົ່ງຂໍ້ມູນ. ຜົນຜະລິດນີ້ສາມາດຢູ່ໃນຮູບແບບຂອງສັນຍານດິຈິຕອນ, ເຊິ່ງສູງ ຫຼື ຕ່ຳ, ຂຶ້ນກັບວ່າ LED ຈະສະຫວ່າງຫຼືບໍ່. ການໃຊ້ຕົວເຊື່ອມຕໍ່ແສງໃຫ້ການແຍກໄຟຟ້າລະຫວ່າງວົງຈອນຂາເຂົ້າ ແລະ ຂາອອກ. ການແຍກນີ້ແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍໃນການນຳໃຊ້ທີ່ອາດຈະມີຄວາມແຕກຕ່າງຂອງແຮງດັນສູງ ຫຼື ສຽງລົບກວນທາງໄຟຟ້າຢູ່ດ້ານຂາເຂົ້າທີ່ອາດຈະລົບກວນ ຫຼື ທຳລາຍເອເລັກໂຕຣນິກດ້ານຂາອອກທີ່ລະອຽດອ່ອນ. ຕົວຢ່າງ, ໃນລະບົບການແຈກຈ່າຍພະລັງງານ, ບ່ອນທີ່ສັນຍານໄຟຟ້າແຮງດັນສູງກຳລັງຖືກຕິດຕາມກວດກາ, ຜົນຜະລິດ OCT ສາມາດໂອນຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບສະຖານະ ຫຼືການວັດແທກຂອງວົງຈອນແຮງດັນສູງເຫຼົ່ານີ້ໄປຫາລະບົບຄວບຄຸມ ຫຼື ຕິດຕາມກວດກາແຮງດັນຕ່ຳໂດຍບໍ່ມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການແຊກແຊງທາງໄຟຟ້າ ຫຼື ການລັດວົງຈອນ.

ຜົນຜະລິດຂອງກຳມະຈອນ

  • ຜົນຜະລິດຂອງກຳມະຈອນໝາຍເຖິງການສ້າງຊຸດຂອງກຳມະຈອນໄຟຟ້າທີ່ບໍ່ຕໍ່ເນື່ອງ. ກຳມະຈອນແມ່ນການປ່ຽນແປງໄລຍະສັ້ນໃນລະດັບສັນຍານໄຟຟ້າ, ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວຈາກສະຖານະຕ່ຳໄປຫາສະຖານະສູງ ແລະ ຫຼັງຈາກນັ້ນກັບຄືນສູ່ສະຖານະຕ່ຳ. ລັກສະນະຂອງກຳມະຈອນເຫຼົ່ານີ້, ເຊັ່ນ: ຄວາມຖີ່ຂອງມັນ (ຈຳນວນກຳມະຈອນຕໍ່ໜ່ວຍເວລາ), ຄວາມກວ້າງ (ໄລຍະເວລາຂອງສ່ວນສະຖານະສູງຂອງກຳມະຈອນ), ແລະ ແອມພລິຈູດ, ບັນຈຸຂໍ້ມູນ. ໃນອຸປະກອນວັດແທກຫຼາຍຢ່າງ, ເຊັ່ນ: ເຄື່ອງວັດແທກການໄຫຼ ແລະ ເຄື່ອງວັດແທກພະລັງງານ, ປະລິມານທີ່ວັດແທກຈະຖືກປ່ຽນເປັນສັນຍານກຳມະຈອນທີ່ສອດຄ້ອງກັນ. ຕົວຢ່າງ, ໃນເຄື່ອງວັດແທກການໄຫຼຂອງນ້ຳ, ປະລິມານນ້ຳແຕ່ລະໜ່ວຍທີ່ຜ່ານເຄື່ອງວັດແທກອາດຈະເຮັດໃຫ້ເກີດກຳມະຈອນໄຟຟ້າດຽວ. ໂດຍການນັບຈຳນວນກຳມະຈອນເຫຼົ່ານີ້ໃນໄລຍະເວລາສະເພາະ, ປະລິມານນ້ຳທັງໝົດຂອງການໄຫຼຂອງນ້ຳສາມາດຖືກກຳນົດໄດ້. ຄວາມຖີ່ຂອງກຳມະຈອນແມ່ນສັດສ່ວນໂດຍກົງກັບອັດຕາການໄຫຼ, ໂດຍອັດຕາການໄຫຼທີ່ສູງຂຶ້ນຈະເຮັດໃຫ້ຄວາມຖີ່ກຳມະຈອນສູງຂຶ້ນ.

2. ຫຼັກການເຮັດວຽກ

ການສ້າງກຳມະຈອນໂດຍອີງໃສ່ OCT

  • ໃນບາງລະບົບ, OCT ຖືກນຳໃຊ້ເພື່ອສ້າງຜົນຜະລິດຂອງກຳມະຈອນ. ຕົວຢ່າງ, ໃນການເຊື່ອມຕໍ່ການສື່ສານດິຈິຕອນລະຫວ່າງສອງລະບົບຍ່ອຍທີ່ຖືກແຍກດ້ວຍໄຟຟ້າ, ໄມໂຄຣຄອນໂທຣເລີຢູ່ດ້ານສົ່ງອາດຈະສົ່ງສັນຍານດິຈິຕອນຊຸດໜຶ່ງ. ສັນຍານເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນໃຊ້ເພື່ອຂັບເຄື່ອນ LED ໃນຕົວເຊື່ອມຕໍ່ແສງ. ໃນຂະນະທີ່ໄມໂຄຣຄອນໂທຣເລີສະຫຼັບສັນຍານລະຫວ່າງສະຖານະສູງ ແລະ ຕ່ຳ, LED ຈະເປີດ ແລະ ປິດຕາມຄວາມເໝາະສົມ. ໂຟໂຕທຣານຊິສເຕີຢູ່ດ້ານສົ່ງຈະຜະລິດຊຸດກຳມະຈອນທີ່ສອດຄ້ອງກັນ. ການແຍກໄຟຟ້າທີ່ສະໜອງໃຫ້ໂດຍ OCT ຮັບປະກັນວ່າສຽງລົບກວນທາງໄຟຟ້າ ຫຼື ແຮງດັນໄຟຟ້າຊົ່ວຄາວໃນວົງຈອນດ້ານສົ່ງຈະບໍ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ວົງຈອນດ້ານຮັບ. ສິ່ງນີ້ມີປະໂຫຍດໂດຍສະເພາະໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ມີການແຊກແຊງແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າຫຼາຍ, ເຊັ່ນ: ໂຮງງານອຸດສາຫະກຳທີ່ມີມໍເຕີຂະໜາດໃຫຍ່ ແລະ ອຸປະກອນໄຟຟ້າອື່ນໆກຳລັງເຮັດວຽກ.

ການສ້າງກຳມະຈອນຈາກເຊັນເຊີ

  • ໃນການນຳໃຊ້ທີ່ອີງໃສ່ເຊັນເຊີ, ຂະບວນການສ້າງຜົນຜະລິດກຳມະຈອນແມ່ນກ່ຽວຂ້ອງກັບປະລິມານທາງກາຍະພາບທີ່ຖືກຮັບຮູ້. ຍົກຕົວຢ່າງເຊັນເຊີຮັບແມ່ເຫຼັກທີ່ໃຊ້ເພື່ອວັດແທກຄວາມໄວໃນການໝູນຂອງເພົາ. ເຊັນເຊີຖືກອອກແບບມາເພື່ອກວດຈັບການຜ່ານຂອງອົງປະກອບແມ່ເຫຼັກ (ເຊັ່ນ: ແຂ້ວຢູ່ເທິງເກຍທີ່ຕິດກັບເພົາ). ແຕ່ລະຄັ້ງທີ່ອົງປະກອບແມ່ເຫຼັກຜ່ານເຊັນເຊີ, ມັນຈະກະຕຸ້ນການປ່ຽນແປງໃນຜົນຜະລິດຂອງເຊັນເຊີ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ການປ່ຽນແປງນີ້ຈະຖືກປັບສະພາບ ແລະ ປັ້ນເປັນກຳມະຈອນ. ຄວາມຖີ່ຂອງກຳມະຈອນເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນກ່ຽວຂ້ອງໂດຍກົງກັບຄວາມໄວໃນການໝູນຂອງເພົາ. ຖ້າເພົາໝູນໄວຂຶ້ນ, ອົງປະກອບແມ່ເຫຼັກຈະຜ່ານເຊັນເຊີຫຼາຍຂຶ້ນຕໍ່ໜ່ວຍເວລາ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ຄວາມຖີ່ກຳມະຈອນສູງຂຶ້ນ. ຜົນຜະລິດກຳມະຈອນນີ້ສາມາດຖືກສົ່ງໄປຫາໄມໂຄຣຄອນໂທຣເລີ ຫຼື ອຸປະກອນຄວບຄຸມອື່ນໆເພື່ອການປະມວນຜົນຕື່ມອີກ, ເຊັ່ນ: ການຄິດໄລ່ຄວາມໄວໃນການໝູນ ແລະ ສະແດງມັນຢູ່ໃນຈໍພາບ.

3. ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ

ອັດຕະໂນມັດອຸດສາຫະກໍາ

  • ໃນລະບົບອັດຕະໂນມັດອຸດສາຫະກໍາ, ຜົນຜະລິດ OCT/pulse ແມ່ນຖືກນໍາໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງ. ຕົວຢ່າງ, ໃນລະບົບສາຍພານລໍາລຽງ, ເຊັນເຊີຄວາມໃກ້ຄຽງທີ່ມີຜົນຜະລິດ pulse ສາມາດຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອກວດຫາການມີຢູ່ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງວັດຖຸຢູ່ເທິງສາຍພານ. ແຕ່ລະຄັ້ງທີ່ວັດຖຸຜ່ານເຊັນເຊີ, pulse ຈະຖືກສ້າງຂຶ້ນ. pulse ເຫຼົ່ານີ້ສາມາດຖືກນັບໄດ້ໂດຍຕົວຄວບຄຸມເຫດຜົນທີ່ສາມາດຕັ້ງໂປຣແກຣມໄດ້ (PLC) ເພື່ອຕິດຕາມຈໍານວນລາຍການທີ່ຖືກຂົນສົ່ງ. ຜົນຜະລິດ OCT ແມ່ນຖືກນໍາໃຊ້ເມື່ອເຊັນເຊີເຫຼົ່ານີ້ຕ້ອງການສື່ສານກັບ PLC ໃນຂະນະທີ່ຮັກສາການໂດດດ່ຽວທາງໄຟຟ້າ, ປົກປ້ອງວົງຈອນ PLC ທີ່ລະອຽດອ່ອນຈາກສຽງລົບກວນທາງໄຟຟ້າທີ່ອາດເກີດຂຶ້ນ ຫຼື ແຮງດັນໄຟຟ້າທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນໃນສະພາບແວດລ້ອມອຸດສາຫະກໍາ.

ການວັດແທກພະລັງງານ

  • ໃນເຄື່ອງວັດແທກໄຟຟ້າ ແລະ ອາຍແກັສ, ຜົນຜະລິດກຳມະຈອນແມ່ນລັກສະນະທົ່ວໄປ. ສຳລັບເຄື່ອງວັດແທກໄຟຟ້າ, ການໃຊ້ພະລັງງານແມ່ນຖືກວັດແທກໃນແງ່ຂອງຈຳນວນວັດ - ຊົ່ວໂມງທີ່ໃຊ້. ວົງຈອນພາຍໃນຂອງເຄື່ອງວັດແທກຈະປ່ຽນພະລັງງານໄຟຟ້າທີ່ວັດແທກໄດ້ໃຫ້ເປັນຊຸດຂອງກຳມະຈອນ. ພະລັງງານຖືກໃຊ້ຫຼາຍເທົ່າໃດ, ກຳມະຈອນກໍ່ຈະຖືກສ້າງຂຶ້ນຫຼາຍຂຶ້ນເທົ່ານັ້ນ. ກຳມະຈອນເຫຼົ່ານີ້ສາມາດສົ່ງໄປຫາເຄື່ອງບັນທຶກຂໍ້ມູນ ຫຼື ລະບົບຕາຂ່າຍໄຟຟ້າອັດສະລິຍະເພື່ອການຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ການຮຽກເກັບເງິນຈາກໄລຍະໄກ. ການໃຊ້ຜົນຜະລິດກຳມະຈອນເຮັດໃຫ້ຂະບວນການສື່ສານງ່າຍຂຶ້ນ ແລະ ຊ່ວຍໃຫ້ສາມາດເຊື່ອມໂຍງກັບອຸປະກອນອື່ນໆໄດ້ງ່າຍ.ລະບົບການຄຸ້ມຄອງພະລັງງານ.

ເຄື່ອງມື ແລະ ການວັດແທກ

  • ໃນເຄື່ອງມືວັດແທກຕ່າງໆ, ເຊັ່ນ: ອອດຊິວໂລສະໂຄບ ແລະ ຕົວນັບຄວາມຖີ່, ຜົນຜະລິດ OCT/ກຳມະຈອນສາມາດໃຊ້ສຳລັບການວັດແທກ ແລະ ການໂອນສັນຍານ. ຕົວຢ່າງ, ແຫຼ່ງການວັດແທກອາດຈະສ້າງສັນຍານກຳມະຈອນທີ່ຊັດເຈນດ້ວຍຄວາມຖີ່ ແລະ ຄວາມກວ້າງຂອງຄື້ນທີ່ຮູ້ຈັກ. ກຳມະຈອນເຫຼົ່ານີ້ສາມາດຖືກສົ່ງໄປຫາເຄື່ອງມືທີ່ກຳລັງວັດແທກຜ່ານອິນເຕີເຟດທີ່ອີງໃສ່ OCT ເພື່ອຮັບປະກັນປະສິດທິພາບການວັດແທກທີ່ຖືກຕ້ອງ. ໃນຕົວນັບຄວາມຖີ່, ສັນຍານຂາເຂົ້າ, ເຊິ່ງອາດຈະເປັນລະບົບກຳມະຈອນຈາກເຊັນເຊີ ຫຼື ລິ້ງການສື່ສານ, ຈະຖືກນັບ ແລະ ວິເຄາະເພື່ອກຳນົດຄວາມຖີ່ຂອງສັນຍານ.

 

ສະຫຼຸບແລ້ວ,ຜົນຜະລິດ OCT/ກໍາມະຈອນເປັນວິທີການພື້ນຖານ ແລະ ມີຄວາມຄ່ອງແຄ້ວໃນການສົ່ງຂໍ້ມູນໃນຫຼາຍລະບົບທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ຄວາມສາມາດໃນການສະໜອງການແຍກໄຟຟ້າ (ໃນກໍລະນີຂອງ OCT) ແລະ ສົ່ງຂໍ້ມູນຜ່ານກຳມະຈອນແບບບໍ່ຕໍ່ເນື່ອງເຮັດໃຫ້ມັນເປັນເຄື່ອງມືທີ່ມີຄຸນຄ່າໃນການນຳໃຊ້ເຄື່ອງມື, ການຄວບຄຸມ ແລະ ການສື່ສານທີ່ທັນສະໄໝ.

ເວລາໂພສ: ວັນທີ 17 ເມສາ 2025

ສົ່ງຂໍ້ຄວາມຂອງທ່ານຫາພວກເຮົາ: