A-B2090-CFBM6DD-CCAA20详细说明

发布时间:2021-12-29

    为咱们带来传感器与PLC的接线方法,二十张接线图,是不是丰盛?快一起来看吧
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    一、概述
    PLC的数字量输入接口并不复杂,PLC为了进步抗干扰才干,输入接口都选用光电耦合器来隔离输入信号与内部处理电路的传输。因而,输入端的信号仅仅驱动光电耦合器的内部LED导通,被光电耦合器的光电管接收,即可使外部输入信号可靠传输。
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    目前PLC数字量输入端口一般分单端共点与双端输入,由于有区别,用户在选配外部传感器时接法上需求必定的区别与了解才干正确运用传感器与PLC为后期的编程工作和体系稳定奠定根底。
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    二、输入电路的方式
    1、输入类型的分类
    PLC的数字量输入端子,按电源分直流与沟通,按输入接口分类由单端共点输入与双端输入,单端共点接电源正极为SINK(sinkCurrent拉电流),单端共点接电源负极为SRCE(sourceCurrent灌电流)。
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    2、词语的概述
    SINK漏型为电流从输入端流出,那么输入端与电源负极相连即可,阐明接口内部的光电耦合器为单端共点为电源正极,可接NPN型传感器。
    SOURCE源型为电流从输入端流进,那么输入端与电源正极相连即可,阐明接口内部的光电耦合器为单端共点为电源负极,可接PNP型传感器。
    挨近开关与光电开关三、四线输出分NPN与PNP输出,关于无检测信号时NPN的挨近开关与光电开关输出为高电平(对内部有上拉电阻而言),当有检测信号,内部NPN管导通,开关输出为低电平。
    关于无检测信号时PNP的挨近开关与光电开关输出为低电平(对内部有下拉电阻而言),当有检测信号,内部PNP管导通,开关输出为高电平。
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    以上的情况仅仅针对,传感器是属于常开的状态下。
    3、按电源装备类型
    (1)直流输入电路
    如图1,直流输入电路要求外部输入信号的元件为无源的干接点或直流有源的无触点开关接点,当外部输入元件与电源正极导通,电流通过R1,光电耦合器内部LED,VD1(接口指示)到COM端构成回路,光电耦合器内部接收管承受外部元件导通的信号,传输到内部处理;这种由直流电供给电源的接口方法,叫直流输入电路;
    直流电能够由PLC内部供给也能够外接直流电源供给给外部输入信号的元件。R2在电路中的作用是旁路光电耦合器内部LED的电流,确保光电耦合器LED不被两线制挨近开关的静态走漏电流导通。
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    (2)沟通输入电路
    如图2,沟通输入电路要求外部输入信号的元件为无源的干接点或沟通有源的无触点开关接点,它与直流接口的区别在光电耦合器前加一级降压电路与桥整流电路。外部元件与沟通电接通后,电流通过R1,C2经过桥整流,变成降压后的直流电,后续电路的原理与直流的一致。
    沟通PLC适用相对环境恶劣,布线技改变化不大等场合;如挨近开关就用沟通两线直接代替本来行程开关。
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    4、按端口类型
    (1)单端共点(Comcon)数字量输入方法
    为了节约输入端子,单端共点输入的结构是在PLC内部将一切输入电路(光电耦合器)的一端衔接在一起接到标明为COM的内部公共端子,各输入电路的另一端才接到其对应的输入端子X0、X1、X2、....
    com共点与N个单端输入就能够做N个数字量的输入(N+1个端子),因而咱们称此结构为"单端共点"输入。用户在做外部数字量输入组件的接线时也需求相同的作法,需求将一切输入组件的一端衔接在一起,叫输入组件的的外部共线;输入组件的另一端才接到PLC的输入端子X0、X1、X2、....
    SINK输入方法,可接NPN型传感器,即X端口与负极相连。
    SRCE输入方法,可接PNP型传感器。即X端口与整机极相连。
    (外部输入组件能够为按钮开关、行程开关、舌簧开关、霍尔开关、挨近开关、光电开关、光幕传感器、继电器触点、接触器触电等开关量的元件。)
    (2)SINK(sinkCurrent拉电流)输入方法单端共点SINK输入接线(内部共点端子COM→24V+,外部共线→24V-)。如图3:
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    (3)SRCE(sourceCurrent灌电流)输入方法
    单端共点SRCE输入接线(内部共点端子COM→24V-,外部共线→24V+)。如图4:
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    (4)SINK/SRCE可切换输入方法
    S/S端子与COM端不同的是,COM是与内部电源正极或负极固定相连,S/S端子对错固定相连的,根据需求才与内部电源或外部电源的正极或许负极相连。
    单端共点SINK输入接线(内部共点端子S/S→24V+,外部共线→24V-)。
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    单端共点SRCE输入接线(内部共点端子S/S→24V-,外部共线→24V+)。
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    (5)当有源输入元件(霍尔开关、挨近开关、光电开关、光幕传感器等)数量比较多,耗费功率比较大,PLC内置电源不能满意时,需求装备外置电源。根据需求能够配24VDC,必定功率的开关电源。外置电源原则上不能与内置电源并联,根据COM与外部共线的特色,SINK(sinkCurrent拉电流)输入方法时,外置电源与内置电源正极相衔接;SRCE(sourceCurrent灌电流)输入方法时,外置电源与内置电源负极相衔接。
    (6)简略判别SINK(sinkCurrent拉电流)输入方法,只需求Xn端与负极短路,如果接口指示灯亮就阐明是SINK输入方法。共正极的光藕合器,可接NPN型的传感器。SRCE(sourceCurrent灌电流)输入方法,将Xn端与正极短路,如果接口指示灯亮就阐明是SRCE输入方法。共负极的光藕合器,可接PNP型的传感器。
    (7)关于2线式的开关量输入,如果是无源触点,SINK与SRCE按上图的输入元件接法,关于2线式的挨近开关,需求判别挨近开关的极性,正确接入。我公司部分2线式的LJK系列挨近开关也有不分极性即可接入接口的,详细参阅附带产品阐明书。
    (8)高速双端输入电路
    用于硬件高速计数器(HHSC)的输入运用,接口电压为5VDC,在使用上为确保高速及高噪音抗性一般选用双线驱动方法(Line-Drive)。如果工作频率不高与噪音低也能够选用5VDC的单端SINK或许SRCE接法,串联一个限流电阻转换成24VDC的单端SINK或许SRCE接法。
    (9)、双输入端双线驱动方法(Line-Drive)。
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    (10)、5VDC的单端SINK或许SRCE接法。
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    (11)、24VDC的单端SINK或许SRCE接法。
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    注:24VDC供电的传感器,在输入回路上需求串联限流电阻,R1为10Ω,R2为2KΩ,不串联限流电阻,将烧毁接口回路,限流电阻取值2.7KΩ。
    三、外部输入元件
    1、无源干接点(按钮开关、行程开关、舌簧磁性开关、继电器触点等)
    无源干接点比较简略,接线简单。不存在电源的极性,压降等要素,上图3-6中的输入元件这是此类型。这儿不重复介绍。
    2、有源两线制传感器(挨近开关、有源舌簧磁性开关)
    有源两线挨近开关分直流与沟通,此传感器的特色便是两根线,传器输出端导通后,为了确保电路正常工作需求一个坚持电压来保持电路工作,一般在3.5-5V的压降,静态走漏电流要小于1mA,这个目标很重要;如果过大,在挨近开关没检测信号时,就使PLC的输入端的光电耦合器导通。我公司的LJK系列两线制挨近开关静态走漏电流控制在0.35-0.5mA之间惯各类型PLC。
    直流两线制挨近开关分二极管极性维护与桥整流极性维护,前者在接PLC时需求留意极性,后者就不需求留意极性。有源舌簧磁性开关用在汽缸上做方位检测,由于需求信号指示,内部有双向二极管回路,因而也不需求留意极性;沟通两线制挨近开关就不需求留意极性。如图10:
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    (1)单端共点SINK输入接线(内部共点端子COM→24V+,外部共线→24V-)。如图11
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    (2)单端共点SRCE输入接线(内部共点端子COM→24V-,外部共线→24V+)。如图12:
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    (3)S/S端子接法参阅图5-图6以及图11-图12。
    3、有源三线传感器(电感挨近开关、电容挨近开关、霍尔挨近开关、光电开关等)直流有源三制线挨近开关与光电开关输出管运用三极管输出,因而传感器分NPN和PNP输出,有的产品是四线制,有双NPN或双PNP,仅仅状态刚好相反,也有NPN和PNP结合的四线输出。
    NPN型当传感器有检测信号VT导通,输出端OUT的电流流向负极,输出端OUT电位挨近负极,一般说的高电平翻转成低电平。
    PNP型当传感器有检测信号VT导通,正极的电流流向输出端OUT,输出端OUT电位挨近正极,一般说的低电平翻转成高电平。
    电路中三极管的发射极上的电阻为短路维护采样电阻2-3Ω不影响输出电流。三极管的集电极的电阻为上拉与下拉电阻,供给输出电位,方便电平接口的电路,另一种输出的三极管集电极开路输出不接上拉与下拉电阻。
    简略说当三极管VT导通,相当与一个接点导通,如图13:
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    (1)单端共点SINK输入接线(内部共点端子COM→24V+,外部共线→24V-)。如图14:
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    (2)单端共点SRCE输入接线(内部共点端子COM→24V-,外部共线→24V+)。如图15:
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    (3)S/S端子接法参阅图5-图6、图11-图12以及图14-图15。
    PLC输入接口电路方式和外接元件(传感器)输出信号方式的多样性,因而在PLC输入模块接线前必要了解PLC输入电路方式和传感器输出信号的方式,才干确保PLC输入模块接线正确无误,在实践使用中才干挥洒自如,后期的编程工作和体系稳定奠定根底。

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