PLC und Sensor-Anschluss - Diagramm vollständig (Sammeln Sie schnell!)

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PLC und Sensor-Anschluss - Diagramm vollständig (Sammeln Sie schnell!)
PLC und Sensor-Anschluss - Diagramm vollständig (Sammeln Sie schnell!)Abbildung

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Zusammenfassung
Die digitale Eingangsschnittstelle der PLC ist nicht kompliziert, um die Störungsschutzfähigkeit der PLC zu verbessern, verwenden die Eingangsschnittstelle einen Optokopler, um die Übertragung des Eingangssignals und der internen Verarbeitungsschaltungen zu isolieren. Daher treibt das Signal am Eingang nur die interne LED des Optokopplers an und wird von der Opto-Röhrung des Optokopplers empfangen, so dass das externe Eingangssignal zuverlässig übertragen werden kann.

PLC und Sensor-Anschluss - Diagramm vollständig (Sammeln Sie schnell!)Abbildung1

Derzeit ist der Eingangsanschluss der PLC in der Regel ein einziger und doppelter Eingang unterteilt, da es Unterschiede gibt, benötigen die Benutzer bei der Auswahl von externen Sensoren eine gewisse Unterscheidung und Verständnis, um den Sensor und die SLC richtig zu verwenden, um die Grundlage für die spätere Programmierung und Systemstabilität zu legen.

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Form der Eingangsschaltung
1, Eingangstyp Klassifikation
Digitale Menge Eingangstermin der SLC, je nach Stromversorgung unterteilt Gleichstrom und Wechselstrom, je nach Eingangsschnittstelle Klassifizierung durch ein Ende-Kompunkteingang und Doppel-Eingang, ein Ende-Kompunkte - Stromversorgung Anode für SINK (Sink Current Strom), ein Ende-Kompunkte - Stromversorgung Anode für SRCE (Source Current Stromversorgung).

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2. Übersicht über die Wörter
SINK-Leckart ist der Strom aus dem Eingang, dann Eingang und die Anode der Stromversorgung verbunden, erklärt, dass der optoelektrische Kuppel innerhalb der Schnittstelle ist ein einziger Punkt für die Anode der Stromversorgung, kann der NPN-Sensor anschließen.
SOURCE Quelle ist Strom vom Eingang fließt in, dann Eingang mit der Anode der Stromversorgung verbunden ist, erklärt, dass der optoelektrische Kuppel innerhalb der Schnittstelle ist ein einziger Punkt für die Anode der Stromversorgung, kann der PNP-Sensor verbunden werden.
Näherungsschalter und optoelektrischer Schalter Drei - und Vier-Line - Ausgang unterteilt NPN und PNP-Ausgang, für NPN Näherungsschalter und optoelektrischer Schalter Ausgang ohne Nachweissignal ist ein hohes Niveau (für die interne Pull-Up - Widerstand), wenn es ein Nachweissignal, interne NPN-Rohre an, Schalter Ausgang ist niedrig.
Für kein Detektionssignal ist der Näherungsschalter und die Ausgabe des optoelektronischen Schaltwerks des PNP niedrig (für den internen Pull-down - Widerstand), wenn es ein Detektionssignal gibt, ist die interne PNP-Rohre an, und die Ausgabe des Schaltwerks ist hohes Niveau.

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Die oben genannten Situationen sind nur für den Sensor, der im normalen Zustand ist.
3. Nach Typ der Stromversorgung
(1) Gleichstrom-Eingangsschaltung
Wie Abbildung 1, Gleichstrom-Eingangsschaltung erfordert die externen Eingabe-Signale als passive Trockenkontakt oder Gleichstrom-aktive kontaktlose Schalterkontakt, wenn die externe Eingabe-Elemente und die Posode der Stromversorgung, Strom durch R1, die interne LED des Opto-Kopplers, VD1 (Schnittstellenanzeige) zum COM-End bilden eine Schleife, die interne Opto-Koppler-Empfangrohr akzeptiert das Signal der externen Komponenten, Übertragung an interne Verarbeitung; Diese Schnittstelle, die durch Gleichstrom versorgt wird, wird als Gleichstrom-Eingangsschaltung bezeichnet;


Gleichstrom kann von der PLC interne oder externe Gleichstromversorgung an die externen Eingangssignale der Komponenten geliefert werden. Die Rolle von R2 in der Schaltung besteht darin, den Strom des LEDs im Inneren des Optokopplers zu umgehen, um sicherzustellen, dass die LEDs des Optokopplers nicht durch den statischen Leckstrom des Zwei-Draht - Nahe-Schalters angeschaltet werden.

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(2) Wechselstrom-Eingangsschaltung
Wie Abbildung 2, Wechselstrom-Eingangsschaltung erfordert die externen Eingangssignale als passive Trockenkontakte oder Wechselstrom-aktive kontaktlose Schalterkontakte, es ist mit der Gleichstrom-Schnittstelle Unterscheidung vor dem optoelektrischen Coupler eine Stufe Abbau-Schaltung und Brücke-Grichter Schaltung. Nachdem die externe Komponente und Wechselstrom angeschaltet sind, wird der Strom durch R1, C2 durch die Brücke berichtigt und wird in Gleichstrom nach der Verlustspannung, das Prinzip der Folge-Schaltung ist im Einklang mit dem Gleichstrom.
AC-PLC ist hauptsächlich für relativ schlechte Umgebung, Verkabelungstechnik und andere Gelegenheiten geeignet; Wenn der Schalter nahe ist, ersetzen Sie den ursprünglichen Prozessschalter direkt mit AC-Zwei - Leitungen.

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4. Nach Port-Typ
(1) Single-End - Co-Point (Comcon) Digitaleingangsmethode
Um Eingangsterminals zu sparen, ist die Struktur der Single-End - Co-Point - Eingang im Inneren der SLC alle Eingangsschaltungen (Optopliker) ein Ende miteinander verbunden, um als COM gekennzeichnet internen öffentlichen Anschluss, das andere Ende der Eingangsschaltungen erhalten die entsprechenden Eingangsterminals X0, X1, X2,....
com-Konto - und N-Eingänge können N digitale Eingaben (N + 1 Terminals) erstellen, daher nennen wir diese Struktur Single-End - Ko-Konto - Eingabe. Benutzer müssen die gleiche Praxis bei der Verkabelung von externen digitalen Eingabekomponenten tun, müssen alle Eingabekomponenten ein Ende zusammen verbinden, die externe kolineare Eingabekomponente genannt; das andere Ende der Eingabekomponente wird an die Eingangstermin X0, X1, X2,....
SINK-Eingangsmodus, kann mit einem NPN-Sensor verbunden werden, d. h. der X-Port ist mit der Negode verbunden.
SRCE-Eingangsmodus, kann mit einem PNP-Sensor verbunden werden. Der X-Port ist mit dem gesamten Gerät verbunden. (Die externe Eingabekomponente kann Taste-Schalter, Zug-Schalter, Zunge-Schalter, Hall-Schalter, Näherungsschalter, optoelektrischer Schalter, Lichtvorhang-Sensor, Relais-Kontakt, Kontaktor-Schock und andere Schalter-Elemente sein.)
(2) SINK (Sink Current Draw Current) Eingangsmodus ● Single-End - Ko-Punkt-SINK - Eingangsverdrahtung (interner Ko-Punkt - Terminals COM → 24V +, externe Ko-Linear → 24V-) Abbildung 3:

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(3) SRCE (Quelle Strom) Eingangsmodus
● Single-End - Ko-Punkt SRCE-Eingangsverdrahtung (interner Ko-Punkt - Anschluss COM → 24V -, externe Ko-Linie → 24V +). Wie Abbildung 4:

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(4) SINK / SRCE wechselbare Eingangsmodus
S / S-Terminals und COM-Terminals unterscheiden sich, COM ist mit der internen Stromversorgung an die Posode oder Negative fest verbunden, S / S-Terminals sind nicht-festen verbunden, je nach Bedarf mit der internen Stromversorgung oder der externen Stromversorgung an die Posode oder Negative verbunden.
● Single-End - Ko-Point - SINK-Eingangsverdrahtung (interner Ko-Point - Anschluss S / S → 24V +, externer Ko-Linear → 24V -).

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● Single-End - Ko-Punkt - SRCE-Eingangskabelung (interne Ko-Punkt - Anschluss S / S → 24V -, externe Ko-Lineare → 24V +).

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(5) Wenn die Anzahl der aktiven Eingabe-Elemente (Hall-Schalter, Näherungsschalter, optoelektrischer Schalter, Lichtvorhang-Sensor usw.) relativ groß ist, ist der Energieverbrauch relativ groß, PLC integrierte Stromversorgung kann nicht erfüllen, müssen Sie eine externe Stromversorgung konfigurieren. Je nach Bedarf kann mit 24VDC, eine bestimmte Leistung der Schaltstromversorgung ausgestattet werden. Die externe Stromversorgung kann im Prinzip nicht parallel mit der eingebauten Stromversorgung verbunden werden, entsprechend den Eigenschaften von COM und externe kolineare, SINK (Sink Current Draw Current) Eingangsmodus, die externe Stromversorgung und die eingebaute Stromversorgung Anode verbunden; SRCE (Source Current Spülung Strom) Eingangsmodus, die externe Stromversorgung und die eingebaute Stromversorgung Anode verbunden.
(6) Einfache Beurteilung SINK (Sink Current Draw Current) Eingangsmodus, nur Xn-End und Negativ-Kurzschluss, wenn die Schnittstelle-Anzeige leuchtet, ist es SINK-Eingangsmodus. Mit einem positiven optischen Kopplungsgerät kann der NPN-Sensor angeschlossen werden. SRCE (Source Current) Eingangsmodus, der Xn-End und positive Kurzschluss, wenn die Schnittstellenanzeige leuchtet, ist es SRCE-Eingangsmodus. Mit einem negativen optischen Liquid-Koppler kann man den PNP-Sensor anschließen.
(7) Für die 2 - Draht-Schalter - Eingabe, wenn es passiver Kontakt ist, SINK und SRCE durch die Eingabe-Elemente in der obigen Abbildung, für den 2 - Draht-Näherungsschalter, müssen Sie die Polarität des Näherungsschalters, den richtigen Zugang zu beurteilen.
(8) Super-Speed - Dual-End - Eingangsschaltung
wird hauptsächlich für die Eingabe von Hardware-Speed - Zählern (HHSC) verwendet, die Schnittstellenspannung ist 5VDC, in der Anwendung, um eine hohe Geschwindigkeit und hohe Rauschresistenz zu gewährleisten, wird in der Regel ein Doppel-Leitung - Antrieb (Line-Drive) verwendet. Wenn die Betriebsfrequenz nicht hoch ist und das Rauschen niedrig ist, kann man auch 5VDC Single-End - SINK oder SRCE-Verbindung verwenden, um einen Strombegrenzungswiderstand in 24VDC Single-End - SINK oder SRCE-Verbindung zu konvertieren.
(9) Dual-Input - Doppel-Line - Antrieb (Line-Drive).

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(10), 5VDC Single-End - SINK oder SRCE-Verbindung.

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(11), 24VDC Single-End - SINK - oder SRCE-Verbindung.

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Hinweis: 24VDC-Sensor, in der Eingangsschaltung benötigt serielle Strombegrenzungswiderstand, R1 ist 10 Ω, R2 ist 2K Ω, nicht serielle Strombegrenzungswiderstand, wird die Schnittstellen-Schleife verbrennen, Strombegrenzungswiderstand Wert 2,7K Ω.

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Externe Eingabekomponenten
1, passive Trockenkontakte (Taste-Schalter, Zug-Schalter, Zunge-Magnet - Schalter, Relay-Kontakt, etc.)
Passive Trockenkontakte sind relativ einfach, die Verdrahtung ist einfach. Es gibt keine Polarität der Stromversorgung, Spannungsabfall und andere Faktoren, die Eingabe-Elemente in der Abbildung 3 - 6 oben sind genau diese Art. Die Präsentation wird hier nicht wiederholt.
2. Aktive Zwei-Draht - Sensoren (Näherungsschalter, aktive Zunge-Magnet - Schalter)
Aktive zwei-Lahn - Näherungsschalter unterteilt Gleichstrom und Wechselstrom, dieser Sensor ist charakteristisch für zwei Leitungen, nach dem Ausgang des Sensors, um die normale Arbeit der Schaltung zu gewährleisten, benötigt eine Halte-Spannung, um die Schaltung zu erhalten, normalerweise in 3,5 - 5V Spannungsabfall, statische Leckstrom sollte kleiner als 1mA sein, dieser Indikator ist sehr wichtig; Wenn es zu groß ist, wenn der Schalter in der Nähe kein Signal erkannt hat, wird der Optokopler am Eingang der SLC eingeschaltet.
Gleichstrom-Zwei - Draht-System in der Nähe von Schalter Diode-Polar - Schutz und Brücke-Gerichtungs - Polar-Schutz, ersteres muss auf die Polarität achten, wenn der PLC anschließen, letzteres muss nicht auf die Polarität achten. Der aktive Zunge-Magnetschalter wird hauptsächlich auf dem Zylinder für die Positionsdetektion verwendet, da es eine Signalanzeige braucht, gibt es eine bidirektionelle Diodenkreislauf im Inneren, so dass es nicht erforderlich ist, die Polarität zu beachten; Wechselstrom-Zwei - Draht-Näherungsschalter müssen nicht auf die Polarität achten. Abbildung 10:

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(1) Einend-Kommunkteingangsverdrahtung (interner Ko-Punktterminal COM → 24V +, externe Ko-Line → 24V -). Wie in Bild 11

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(2) Single-End - Ko-Punkt - SRCE-Eingangsverdrahtung (interner Ko-Punkt - Terminals COM → 24V -, externe Ko-Lineare → 24V +). Abbildung 12:

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(3) S / S-Terminalanschluss beziehen Sie sich auf Abbildung 5 - 6 und Abbildung 11 - 12.
3, aktive dreileitige Sensoren (Induktiv-Näherungsschalter, Kondensations-Näherungsschalter, Hall-Näherungsschalter, optoelektrischer Schalter usw.) DC-aktive dreileitige Linie-Näherungsschalter und optoelektrischer Schalter-Ausgangsrohr verwenden Triode-Ausgang, so dass der Sensor unterteilt NPN und PNP-Ausgang, einige Produkte sind Vier-Draht - System, gibt es Doppel-NPN oder Doppel-PNP, nur der Zustand ist genau das Gegenteil, gibt es NPN und PNP-Kombination von Vier-Draht - Ausgang.
NPN-Typ Wenn der Sensor das Detektionssignal VT hat, fließt der Strom des Ausgangs OUT zur Negative, das Ausgangs OUT-Potenzial nähert sich der Negative, und das hohe Niveau wird normalerweise in ein niedriges Niveau umgedreht.
PNP-Typ Wenn der Sensor das Detektionssignal VT angeschaltet hat, fließt der Strom der Posode zum Ausgang OUT, das Ausgangspotenzial OUT nähert sich der Posode, normalerweise wird der niedrige Level in ein hohes Level umgedreht.
Der Widerstand an der Emitter der Triode in der Schaltung ist der Kurzschluss-Schutz - Abtastenwiderstand 2 - 3 Ω hat keinen Einfluss auf den Ausgangstrom. Der Widerstand des Kollektors der Triode ist ein Zug-und Zug-Down - Widerstand, um das Ausgangspotenzial zu liefern, um die Schaltung der Schnittstelle zu erleichtern, eine andere Art von Ausgabe der Triode Kollektor-Open - Circuit-Ausgabe ist nicht verbunden mit Zug-und Zug-Down - Widerstand.
Einfach gesagt, wenn die Triode VT leitend, entspricht einem Kontakt leitend, wie in Abbildung 13:

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(1) Single-End - Ko-Punkt - SINK-Eingang Verkabelung (innere Ko-Punkt - Terminals COM → 24V +, externe Ko-Lineare → 24V -). Wie in Bild 14:

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(2) Single-End - Ko-Point - SRCE-Eingangsverdrahtung (interner Ko-Point - Anschluss COM → 24V -, externer Ko-Linear → 24V +). Wie Abbildung 15:

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(3) S / S-Terminalanschluss beziehen Sie sich auf Abbildung 5 - 6, Abbildung 11 - 12 und Abbildung 14 - 15.
Die Vielfalt der PLC-Eingangsschnittstelle Schaltung Form und externe Komponenten (Sensor) Ausgangssignal-Formen, so dass vor der PLC-Eingangsmodul Verkabelung notwendig ist, die Form der PLC-Eingangsschaltung und die Form des Sensorausgangssignals zu verstehen, um sicherzustellen, dass die Verkabelung des PLC-Eingangsmoduls korrekt ist, in der praktischen Anwendung kann es einfach sein, die Grundlage für die spätere Programmierung und Systemstabilität zu legen.

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