接下来分析一下波形变化。在正半周期时,由于交流电的正半周期未改变,光耦的发光二极管保持导通状态,使得输出端也导通,此时输出信号为低电平。负半周期时,交流电的负半周期被整流桥翻转为正,光耦的发光二极管同样导通,输出端也导通,输出信号依然为低电平。而在零点附近,由于交流电的电压接近于零,光耦的发光二极管会截止,导致输出端也截止,此时输出信号变为高电平。
从上述波形分析可知,一旦检测到高电平信号,就意味着零点即将来临。通过分析输出波形,检测高电平信号以预判零点,从而可以控制接触器或继电器在电流时动作。例如,通过控制接触器或继电器的线圈,能在交流零点电流的时候断开触点,有效抑制电弧的产生。这种多触点设计不仅能起到出色的保护作用,还能延长触点的使用寿命,确保设备的安全运行。
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