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概述
PLC 的数字量入力接口并不复杂,PLC 为了提高抗干渉能力,入力接口都采用光电耦合器来絶縁入力信号与内部処理电路的传输。因此,入力端的信号只是驱动光电耦合器的内部 LED 导通,被光电耦合器的光电管受信,即可使外部入力信号可靠传输。

目前 PLC 数字量入力ポート一般分单端共点与双端入力,由于有区别,用户在选配外部センサーは时接法上需要一定的区分与了解才能正确使用センサーは与 PLC 为后期的プログラミング工作和系统稳定奠定基础。

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入力电路的形式
1、入力タイプ的カテゴリ
PLC的数字量入力端子,按电源分直流与交流,按入力接口カテゴリ由单端共点入力与双端入力,单端共点接电源正极为SINK(sink Current 拉电流),单端共点接电源负极为SRCE(source Current 灌电流)。

2、词语的概述
SINK漏型为电流从入力端流出,那么入力端与电源负极相连即可,説明接口内部的光电耦合器为单端共点为电源正极,可接NPN型センサーは。
SOURCE源型为电流从入力端流进,那么入力端与电源正极相连即可,説明接口内部的光电耦合器为单端共点为电源负极,可接PNP型センサーは。
接近开关与光电开关三、四线出力分 NPN 与 PNP 出力,对于无检测信号时 NPN 的接近开关与光电开关出力为高电平(对内部有上拉电阻而言),当有检测信号,内部NPN 管导通,开关出力为低电平。
对于无检测信号时 PNP 的接近开关与光电开关出力为低电平(对内部有下拉电阻而言),当有检测信号,内部 PNP 管导通,开关出力为高电平。

以上的情况只是针对,センサーは是属于常开的ステータス下。
3、按电源設定タイプ
(1) 直流入力电路
如图1,直流入力电路要求外部入力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,当外部入力元件与电源正极导通,電流は通過する。R1,光电耦合器内部LED,VD1(接口指示)toCOM端形成回路,光电耦合器内部受信管接受外部元件导通的信号,传输到内部処理;这种由直流电提供电源的接口方式,叫直流入力电路;
直流电可以由PLC内部提供也可以外接直流电源提供给外部入力信号的元件。R2在电路中的作用是旁路光电耦合器内部LED的电流,保证光电耦合器LED不被两线制接近开关的静态泄漏电流导通。

(2) 交流入力电路
如图2,交流入力电路要求外部入力信号的元件为无源的干接点或交流有源的无触点开关接点,它与直流接口的区分在光电耦合器前加一级降压电路与桥整流电路。外部元件与交流电接通后,電流は通過する。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。
交流PLC主要适用相对环境恶劣,布线技改变动不大等场合;如接近开关就用交流两线直接替代原来行程开关。

4、按ポートタイプ
(1)单端共点(Comcon)数字量入力方式
为了节省入力端子,单端共点入力的構造是在 PLC 内部将すべての入力电路(光电耦合器)的一端连接在一起接到标示为 COM 的内部公共端子,各入力电路的另一端才接到其对应的入力端子 X0、X1、X2、....
com 共点与 N 个单端入力就可以做 N 个数字量的入力(N+1 个端子),因此我们称此構造为单端共点入力。用户在做外部数字量入力组件的配線时也需要同样的做法,需要将すべての入力组件的一端连接在一起,叫入力组件的的外部共线;入力组件的另一端才接到 PLC 的入力端子 X0、X1、X2、....
SINK入力方式,可接 NPN 型センサーは,即 X ポート与负极相连。
SRCE入力方式,可接 PNP 型センサーは。即 X ポート与整机极相连。(外部入力组件可以为按钮开关、行程开关、舌簧开关、霍尔开关、接近开关、光电开关、光幕センサーは、继电器触点、コンタクタ触电等开关量的元件。)
(2) SINK(sink Current 拉电流)入力方式●单端共点SINK入力配線(内部共点端子COM→24V+,外部共线→24V-)。如图3:

(3) SRCE(source Current 灌电流)入力方式
● 单端共点SRCE入力配線(内部共点端子COM→24V-,外部共线→24V+)。如图4:

(4)SINK/SRCE可切换入力方式
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端子是非固定相连的,根据需要才与内部电源或外部电源的正极或者负极相连。
● 单端共点SINK入力配線(内部共点端子S/S→24V+,外部共线→24V-)。

● 单端共点SRCE入力配線(内部共点端子S/S→24V-,外部共线→24V+)。

(5) 当有源入力元件(霍尔开关、接近开关、光电开关、光幕センサーは等)数量比较多,消耗功率比较大,PLC内置电源不能满足时,需要設定外置电源。根据需求可以配24VDC,一定功率的开关电源。外置电源原则上不能与内置电源并联,根据COM与外部共线的特点, SINK(sink Current 拉电流)入力方式时,外置电源与内置电源正极相连接;SRCE(source Current 灌电流)入力方式时,外置电源与内置电源负极相连接。
(6) 简单判断SINK(sink Current 拉电流)入力方式,只需要Xn端与负极ショート,もし接口指示灯亮就説明是SINK入力方式。共正极的光藕合器,可接NPN型的センサーは。SRCE(source Current 灌电流)入力方式,将Xn端与正极ショート,もし接口指示灯亮就説明是SRCE入力方式。共负极的光藕合器,可接PNP型的センサーは。
(7) 对于2线式的开关量入力,もしそうなら无源触点,SINK与SRCE按上图的入力元件接法,对于2线式的接近开关,需要判断接近开关的极性,正确接入。
(8)超高速双端入力电路
主要用于硬件高速カウンター·カウンター(HHSC)的入力使用,接口电压为5VDC,在应用上为确保高速及高噪音抗性通常采用双线驱动方式(Line-Drive)。もし工作频率不高与噪音低也可以采用5VDC的单端SINK或者SRCE接法,串联一个限流电阻转换成24VDC的单端SINK或者SRCE接法。
(9)双入力端双线驱动方式(Line-Drive)。

(10)、5VDC的单端SINK或者SRCE接法。

(11)、24VDC的单端SINK或者SRCE接法。

注:24VDC供电的センサーは,在入力回路上需要串联限流电阻,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。
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外部入力元件
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)
无源干接点比较简单,配線容易。不存在电源的极性,压降等因素,上图3-6中的入力元件正是此タイプ。这里不重复介绍。
2、有源两线制センサーは(接近开关、有源舌簧磁性开关)
有源两线接近开关分直流与交流,此センサーは的特点就是2行目。,传器出力端导通后,为了保证电路正常工作需要一个保持电压来维持电路工作,通常在3.5-5V的压降,静态泄露电流要小于1mA,这个指标很重要;もし过大,在接近开关没检测信号时,就使PLC的入力端的光电耦合器导通。
直流两线制接近开关分二极管极性保护与桥整流极性保护,前者在接PLC时需要注意极性,后者就必要なし。注意极性。有源舌簧磁性开关主要用在汽缸上做位置检测,由于需要信号指示,内部有双向二极管回路,因此也必要なし。注意极性;交流两线制接近开关就必要なし。注意极性。如图10:

(1) 单端共点SINK入力配線(内部共点端子COM→24V+,外部共线→24V-)。如图11

(2) 单端共点SRCE入力配線(内部共点端子COM→24V-,外部共线→24V+)。如图12:

(3)S/S端子接法参照图5-图6以及图11-图12。
3、有源三线センサーは(电感接近开关、电容接近开关、霍尔接近开关、光电开关等)直流有源三制线接近开关与光电开关出力管使用三极管出力,因此センサーは分NPN和PNP出力,有的产品是四线制,有双NPN或双PNP,只是ステータス刚好相反,也有NPN和PNP结合的四线出力。
NPN型当センサーは有检测信号VT导通,出力端OUT的电流流向负极,出力端OUT电位接近负极,通常说的高电平翻转成低电平。
PNP型当センサーは有检测信号VT导通,正极的电流流向出力端OUT,出力端OUT电位接近正极,通常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ショート保护采样电阻2-3Ω不影响出力電流は。三极管的集电极的电阻为上拉与下拉电阻,提供出力电位,方便电平接口的电路,另一种輸出した。三极管集电极开路出力不接上拉与下拉电阻。
简单说当三极管VT导通,相当于一个接点导通,如图13:

(1) 单端共点SINK入力配線(内部共点端子COM→24V+,外部共线→24V-)。如图14:

(2) 单端共点SRCE入力配線(内部共点端子COM→24V-,外部共线→24V+)。如图15:

(3) S/S端子接法参照图5-图6、图11-图12以及图14-图15。
PLC入力接口电路形式和外接元件(Sensors)出力信号形式的多样性,因此在PLC入力モジュール配線前必要了解PLC入力电路形式和センサーは出力信号的形式,才能确保PLC入力モジュール配線正确无误,在实际应用中才能游刃有余,后期的プログラミング工作和系统稳定奠定基础。
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