西门子S120控制器模块6SL3126-2TE13-0AA4详解

发布时间:2020-04-26

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概述
铣床主轴电动机控制原理线路分析 主轴电动机控制线路分析 (1)电路图 下面。 (2)原理分析 ①主轴的起动分析 换向开关SA1到所需要的方向→起动按钮5或6→器KM1线圈通电→常开辅助触点KM1(6-7)闭合进行自锁,同时常开主触点闭合→主轴电动机M1。 在主轴起动的控制电路中串联有热继电器FR1和FR2的常闭触点(22-23)和(23-24)。这样,当电动机M1和M2中有任一台电动机过载,热继电器常闭触点的将使两台电动机都停止。 主轴起动的控制回路为:1→SA2-1→SQ6-2→1-1→2-1→5(或6)→KM1线圈→KT→22→FR2→23→FR1→24 ②主轴的停车制动分析 按下停止按钮1或2→其常闭触点(3-4)或(4-6)断开→器KM1因断电而释放,但主轴电动机等因惯性仍然在。按停止按钮时应按到底→其常开触点(109-110)闭合→主轴制动离合器YC1因线圈通电而吸合→使主轴制动,迅速停止。 ③主轴的变速冲动分析 主轴变速时,首先将变速操纵盘上的变速操作手柄拉出,然后转动变速盘,选好速度后再将变速操作手柄推回。当把变速手柄推回原来位置的中,通过机械装置使冲动开关SQ6-1闭合一次,SQ6-2断开。SQ6-2(2-3)断开→KM1器断电;SQ6-1瞬时闭合→时间继电器KT通电→其常开触点(5-7)瞬时闭合→器KM1瞬时通电→主轴电动机作瞬时转动,以利于变速齿轮进入啮合位置;同时,延时继电器KT线圈通电→其常闭触点(25-22)延时断开→KM1器断电,以防止由于操作者推回手柄的时间而电动机冲动时间过长、变速齿轮转速高而发生打坏轮齿的现象。 主轴正在,主轴变速时不必先按停止按钮再变速。这是因为当变速手柄推回原来位置的中,通过机械装置使SQ6-2(2-3)触点断开,使器KM1因线圈断电而释放,电动机M1停止转动。 ④主轴换刀时的制动分析 为了使主轴在换刀时不随意转动,换刀前应将主轴制动。将转换开关SA2扳到换刀位置→其触点(1-2)断开了控制电路的电源,以保证人身安全;另一个触点(109-110)接通了主轴制动电磁离合器YC1,使主轴不能转动。换刀后再将转换开关SA2扳回工作位置→触点SA2-1(1-2)闭合,触点SA2-2(109-110)断开→主轴制动离合器YC1断电,接通控制电路电源。

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集成运算放大器是一种把多级直流放大器做在一个集成片上,只要在外部接少量元件就能完成各种功能的器件。因为它早期是用在模拟计算机中做加法器、乘法器用 的,所以叫做运算放大器。它有十多个引脚,一般都用有 3 个端子的三角形符号表示,如图 10 。它有两个输入端、 1 个输出端,上面那个输入端叫做反相输入端,用“ — ”作标记;下面的叫同相输入端,用“+”作标记。 教你如何看懂电路图(三)--运放、振荡电路 集成运算放大器可以完成加、减、乘、除、微分、积分等多种模拟运算,也可以接成交流或直流放大器应用。在作放大器应用时有: ( 1 )带调零的同相输出放大电路 图 11 是带调零端的同相输出运放电路。引脚 1 、 11 、 12 是调零端, RP 可使输出端( 8 )在静态时输出电压为零。 9 、 6 两脚分别接正、负电源。输入接到同相输入端( 5 ),因此输出和输入同相。放大器负反馈经反馈电阻 R2 接到反相输入端( 4 )。同相输入接法的电压放大倍数是大于 1 的。 教你如何看懂电路图(三)--运放、振荡电路 ( 2 )反相输出运放电路 也可以使输入从反相输入端接入,如图 12 。如对电路要求不高,可以不用调零,这时可以把 3 个调零端短路。 教你如何看懂电路图(三)--运放、振荡电路 输入从耦合电容 C1 经 R1 接入反相输入端,而同相输入端通过电阻 R3 接地。反相输入接法的电压放大倍数可以大于 1 、等于 1 或小于 1 。 ( 3 )同相输出高输入阻抗运放电路 图 13 中没有接入 R1 ,相当于 R1 阻值无穷大,这时电路的电压放大倍数等于 1 ,输入阻抗可达几百千欧。教你如何看懂电路图(三)--运放、振荡电路 放大电路读图要点和举例 放大电路是电子电路中变化较多和较复杂的电路。在拿到一张放大电路图时,首先要把它逐级分,然后一级一级分析弄懂它的原理,后再综合。读图时要 注意: ① 在逐级分析时要区分开主要元器件和辅助元器件。放大器中使用的辅助元器件很多,如偏置电路中的温度补偿元件,稳压稳流元器件,防止自激振荡的防振元件、去 耦元件,保护电路中的保护元件等。 ② 在分析中主要和困难的是反馈的分析,要能找出反馈通路,判断反馈的极性和类型,特别是多级放大器,往往以后级将负反馈加到前级,因此更要细致分析。 ③ 一般低频放大器常用 RC 耦合;高频放大器则常常是和 LC 调谐电路有关的,或是用谐或是用双调谐电路,而且电路里使用的电容器容量一般也比较小。 ④ 注意晶体管和电源的极性,放大器中常常使用双电源,这是放大电路的特殊性。 例 1 助听器电路 图 14 是一个助听器电路,实际上是一个 4 级低频放大器。 VT1 、 VT2 之间和 VT3 、 VT4 之间采用直接耦合,VT2 和 VT3 之间则用 RC 耦合。为了音质, VT1 和 VT3 的本级有并联电压负反馈( R2 和 R7 )。由于使用高阻抗的耳机,所以可以把耳机直接接在 VT4 的集电极回路内。 R6 、 C2 是去耦电路, C6 是电源滤波电容。 教你如何看懂电路图(三)--运放、振荡电路 例 2 收音机低放电路 图 15 是普及型收音机的低放电路。电路共 3 级,第 1 级( VT1 )前置电压放大,第 2 级( VT2 )是推动级,第 3 级( VT3 、 VT4 )是推挽功放。 VT1 和 VT2 之间采用直接耦合, VT2 和 VT3 、 VT4 之间用输入变压器( T1 )耦合并完成倒相,后用输出变压器( T2 )输出,使用低阻扬声器。此外, VT1 本级有并联电压负反馈( R1 ), T2 次级经 R3 送回到 VT2 有串联电压负反馈。电路中 C2 的作用是增强高音区的负反馈,减弱高音以增强低音。 R4 、 为去耦电路, C3 为电源的滤波电容。整个电路简单明了 教你如何看懂电路图(三)--运放、振荡电路 振荡电路的用途和振荡条件 不需要外加就能自动地把直流电能转换成具有一定振幅和一定的交流的电路就称为振荡电路或振荡器。这种现象也叫做自激振荡。或者说,能够产生交流的电路就叫做振荡电路。 一个振荡器必须包括三部分:放大器、正反馈电路和选频网络。放大器能对振荡器输入端所加的输入予以放大使输出保持恒定的数值。正反馈电路保证向振 荡器输入端提供的反馈是相位相同的,只有这样才能使振荡维持下去。选频网络则只允许某个特定 f 0 能通过,使振荡器产生单一的输出。 振荡器能不能振荡起来并维持的输出是由以下两个条件决定的;一个是反馈电压 u f 和输入电压 U i 要相等,这是振幅平衡条件。二是 u f 和 u i 必须相位相同,这是相位平衡条件,也就是说必须保证是正反馈。一般情况下,振幅平衡条件往往容易做到,所以在判断一个振荡电路能否振荡,主要是看它的相位 平衡条件是否成立。 振荡器按振荡的高低可分成低频( 20 赫以下)、低频( 20 赫~ 200 千赫)、高频( 200 千赫~ 30 兆赫)和高频( 10 兆赫~ 350 兆赫)等几种。按振荡波形可分成正弦波振荡和非正弦波振荡两类。 正弦波振荡器按照选频网络所用的元件可以分成 LC 振荡器、 RC 振荡器和石英晶体振荡器三种。石英晶体振荡器有很高的度,只在要求很高的使用。在一般家用电器中,大量使用着各种 L C 振荡器和 RG 振荡器。 LC 振荡器 LC 振荡器的选频网络是 LC 谐振电路。它们的振荡都比较高,常见电路有 3 种。 ( 1 )变压器反馈 LC 振荡电路 教你如何看懂电路图(三)--运放、振荡电路教你如何看懂电路图(三)--运放、振荡电路 西门子PLC填表指令应用举例 填表指令应用举例。将VW100中的数据1111,填入首地址是VW200的数据表中(图1)。程序及运行结果如图2所示。 图1 LD I0.0 ATT VW100, VW200 图2 西门子S120控制器模块6SL3126-2TE13-0AA4详解西门子S120控制器模块6SL3126-2TE13-0AA4详解

 

 

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