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PLC与接近开关、光电开关的接线问题

PLC与接近开关、光电开关的接线问题
PLC与接近开关、光电开关的接线问题

PLC与接近开关、光电开关的接线问题

一:引言

PLC的数字量输入接口并不复杂,我们都知道PLC为了提高抗干扰能力,输入接口都采用光电耦合器来隔离输入信号与内部处理电路的传输。因此,输入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接收,即可使外部输入信号可靠传输。

目前PLC数字量输入端口一般分单端共点与双端输入,各厂商的单端共点(Com)的接口有光电耦合器正极共点与负极共点之分,日系PLC通常采用正极共点,欧系PLC习惯采用负极共点;日系PLC供应欧洲市场也按欧洲习惯采用负极共点;为了能灵活使用又发展了单端共点(S/S)可选型,根据需要单端共点可以接负极也可以接正极。

由于这些区别,用户在选配外部传感器时接法上需要一定的区分与了解才能正确使用传感器与PLC为后期的编程工作和系统稳定奠定基础。二:输入电路的形式

1、输入类型的分类

PLC的数字量输入端子,按电源分直流与交流,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(sink Current 拉电流),单端共点接电源负极为SRCE(source Current 灌电流)。

2、术语的解释

SINK漏型

SOURCE源型

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,说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,说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。

国内对这两种方式的说法有各种表达:

1)、根据TI的定义,sink Current 为拉电流,source Current为灌电流,

2)、由按接口的单端共点的极性,共正极与共负极。这样的表述比较容易分清楚。

3)、SINK为NPN接法,SOURCE为PNP接法(按传感器的输出形式的表述)。

4)、SINK为负逻辑接法,SOURCE为正逻辑接法(按传感器的输出形式的表述)。

5)、SINK为传感器的低电平有效,SOURCE为传感器的高电平有效(按传感器的输出状态的表述)。

这种表述的笔者接触的最多,也是最容易引起混淆的说法。

接近开关与光电开关三、四线输出分NPN与PNP输出,对于无检测信号时NPN的接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。

对于无检测信号时PNP的接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。

以上的情况只是针对,传感器是属于常开的状态下。目前可厂商生产的传感器有常开与常闭之分;常闭型NPN输出为低电平,常闭型PNP输出为高电平。因此用户在选型上与供应商配合上经常产生偏差。

另一种情况,用户也遇到SINK接PNP型传感器,SOURCE接NPN型传感器,也能驱动PLC接口,对于PLC输入信号状态则由PLC程序修改。原因是传感器输出有个上拉电阻与下拉电阻的缘故,对于集电极开路的传感器,这样的接法是无效的;另外输出的上拉电阻与下拉电阻阻值与PLC接口漏电流参数有很大关系。并非所有的传感器与PLC都可以通用,SINK漏型、SOURCE源型在下文有详细图解描述。

3、按电源配置类型

3.1、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端形成回路,光电耦合器内部接收管接受外部元件导通的信号,传输到内部处理;这种由直流电提供电源的接口方式,叫直流输入电路;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,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。

4:按端口类型

4.1单端共点(Comcon)数字量输入方式

为了节省输入端子,单端共点输入的结构是在PLC内部将所有输入电路(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(internal comcon terminal),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个单端输入就可以做N个数字量的输入(N+1个端子),因此我们称此结构为"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要同样的作法,需要将所有输入组件的一端连接在一起,叫输入组件的的外部共线(external comcon wire);输入组件的另一端才接到PLC的输入端子X0、X1、X2、....。

如果COM为电源24V+(正极),外部共线就要接24V-(负极),此接法称SINK(sink Current 拉电流)输入方式;也称之PLC接口共电源正极。

如果COM为电源24V-(负极),外部共线就要接24V+(正极),此接法称SRCE(source Current 灌电流)输入方式;也称之PLC接口共电源负极。

SINK(sink Current 拉电流)输入方式,可接NPN型传感器,即X端口与负极相连。

SRCE(source Current 灌电流)输入方式,可接PNP型传感器。即X 端口与整机极相连。

为了适应各地区的使用习惯,内部公共端子有的厂家的PLC是采用S/S 端子,此端子可以与电源的24V+(正极)或24V-(负极)相连,结合外部共线接线变化使PLC可以SINK(sink Current 拉电流)输入方式,

可接NPN型传感器和SRCE(source Current 灌电流)输入方式,可接PNP型传感器。较采用COM端的PLC更灵活。S/S端子的发展是为了适用日系与欧系PLC混合使用工控场合,起到通用的作用,S/S端子也称之SINK/SRCE可切换型。

(外部输入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、光幕传感器、继电器触点、接触器触电等开关量的元件。)

4.1.1 SINK(sink Current 拉电流)输入方式

●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:

4.1.2 SRCE(source Current 灌电流)输入方式

●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:

4.1.3 SINK/SRCE可切换输入方式

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输入接线(内部共点端子S/S→24V+,外部共线→24V-)。

4.2.4:当有源输入元件(霍尔开关、接近开关、光电开关、光幕传感器等)数量比较多,消耗功率比较大,PLC内置电源不能满足时,需要配置外置电源。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)输入方式时,外置电源与内置电源正极相连接;SRCE (source Current 灌电流)输入方式时,外置电源与内置电源负极相连

接。

4.2.5:简单判断SINK(sink Current 拉电流)输入方式,只需要Xn端与负极短路,如果接口指示灯亮就说明是SINK输入方式。共正极的光藕合器,可接NPN型的传感器。SRCE(source Current 灌电流)输入方式,将Xn端与正极短路,如果接口指示灯亮就说明是SRCE输入方式。共负极的光藕合器,可接PNP型的传感器。

4.2.4:对于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,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。我公司部分2线式的LJK系列接近开关也有不分极性即可接入接口的

4.2、超高速双端输入电路

主要用于硬件高速计数器(HHSC)的输入使用,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)。如果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。

4.2.1、双输入端双线驱动方式(Line-Drive)。

注:24VDC供电的传感器,在输入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。四: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)无源干接点比较简单,接线容易。不存在电源的极性,压降等因素,上图3-6中的输入元件这是此类型。

2:有源两线制传感器(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,此传感器的特点就是两根线,传器输出端导通后,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;如果过大,在接近开关没检测信号时,就使PLC的输入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,后者就不需要注意极性。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,因此也不需要注意极性;交流两线制接近开关就不需要注意极性。如图10:

2.2、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:

2.3、S/S端子接法参考图5-图6以及图11-图12。

3:有源三线传感器(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输出管使用三极管输出,因此传感器分NPN和PNP输出,有的产品是四线制,有双NPN或双PNP,只是状态刚好相反,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电位接近负极,通常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短路保护采样电阻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,提供输出电位,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,

简单说当三极管VT导通,相当与一个接点导通,如图13:

3.1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:

2.3、S/S端子接法参考图5-图6、图11-图12以及图14-图15。

五、结束语

PLC输入接口电路形式和外接元件(传感器)输出信号形式的多样性,因此在PLC输入模块接线前必要了解PLC输入电路形式和传感器输出信号的形式,才能确保PLC输入模块接线正确无误,在实际应用中才能游刃有余,后期的编程工作和系统稳定奠定基础。

接近开关NPN及PNP区别[初学必读]

接近开关NPN和PNP区别(初学必读!)在市场上不同类型的接近开关当中,除二线制开关以外,无论是在工程设计 时选型还是使用安装时都需要考虑传感器与系统(PLC)的输出连接方式。大多 数的接近开关输出回路无论是NPN型还是PNP型都是属集电极开路输出信号形式(AC型除外),且都具有最基本的3条信号线,其分别为(VCC;GND;OUT),也有4线制的OUT(NO+NC)。 一、NPN型、PNP型输出线定义要素 首先我们对3条信号线定义或称呼进行说明: 1. VCC:即为电源,又称为+V;(俗称电源正极,接红色或褐色线)。 2. GND:即为接地线,又称为0V;(俗称电源负极,接蓝色线)。 3. OUT:即为信号输出线,又称为负载;(接黑色(或白色)线)。 接着单纯的说明NPN型、PNP型代表的意思: NPN型:可简称N型,N表示信号端为负电压输出;内部开关连接于信号端与负极。 PNP型:可简称P型,P表示信号端为正电压输出;内部开关连接于信号端与正极。 同时两种类型都有NO(常开)型或NC(常闭)型不同的输出常态,在选型时单纯的选择NPN型或PNP型输出均是不全面的描述。 从信号端而言NPN型或PNP型严格来说应为如下情况:

但是在实际应用中往往不仅仅简单了解信号端输出类型就能知道自己所需 要的接近开关、光电开关、传感器之类的接线方法是否正确,还需要了解对具体应用的输入输出信号和电源。多凯科技作为专业的传感器制造商,在多年与客户的接触中总结出,在实践中有直接连接中间继电器或者连接单片机使用的,也有连接PLC使用的,接入方式不同,对应的信号线接法也就不同,整理应用如下。 二、接近开关、光电开关接线方法 接近开关是传感器中的一种,其连接并非单一形式,通用最多的是三线式;两线式相对简单,另四线连接方式也是基于三线的基础应需而产生的。总合类型为: 1. 二线制传感器:1-1、NO(常开型) 1-2、NC (常闭型) 注:二线制分AC(交流)和DC(直流) 2. 三线制传感器:2-1、NPN - NO(常开型) 2-2、NPN –NC(常闭型) 2-3、PNP - NO(常开型) 2-4、PNP –NC(常闭型) 3. 四线制传感器:3-1、NPN(NO + NC)常开+常闭型 3-2、PNP(NO + NC)常开+常闭型 4. 接线图

电感式接近开关原理

电感式接近开关原理 1.电感式接近开关工作原理 电感式接近开关由三大部分组成:振荡器、开关电路及放大输出电路。振荡器产生一个交变磁场。当金属目标接近这一磁场,并达到感应距离时,在金属目标内产生涡流,从而导致振荡衰减,以至停振。振荡器振荡及停振的变化被后级放大电路处理并转换成开关信号,触发驱动控制器件,从而达到非接触式之检测目的 2.霍尔接近开关工作原理 当一块通有电流的金属或半导体薄片垂直地放在磁场中时,薄片的两端就会产生电位差,这种现象就称为霍尔效应。两端具有的电位差值称为霍尔电势U,其表达式为U=K·I·B/d其中K为霍尔系数,I为薄片中通过的电流,B为外加磁场(洛伦慈力Lorrentz)的磁感应强度,d是薄片的厚度。 由此可见,霍尔效应的灵敏度高低与外加磁场的磁感应强度成正比的关系。霍尔开关就属于这种有源磁电转换器件,它是在霍尔效应原理的基础上,利用集成封装和组装工艺制作而成,它可方便的把磁输入信号转换成实际应用中的电信号,同时又具备工业场合实际应用易操作和可靠性的要求。霍尔开关的输入端是以磁感应强度B来表征的,当B值达到一定的程度(如B1)时,霍尔开关内部的触发器翻转,霍尔开关的输出电平状态也随之翻转。输出端一般采用晶体管输出,和其他传感器类似有NPN、PNP、常开型、常闭型、锁存型(双极性)、双信号输出之分。霍尔开关具有无触电、低功耗、长使用寿命、响应频率高等特点,内部采用环氧树脂封灌成一体化,所以能在各类恶劣环境下可靠的工作。霍尔开关可应用于接近传感器、压力传感器、里程表等,作为一种新型的电器配件。 3.线性接近传感器的原理 线性接近传感器是一种属于金属感应的线性器件,接通电源后,在传感器的感应面将产生一个交变磁场,当金属物体接近此感应面时,金属中则产生涡流而吸取了振荡器的能量,使振荡器输出幅度线性衰减,然后根据衰减量的变化来完成无接触检测物体的目的。 该接近传感器具有无滑动触点,工作时不受灰尘等非金属因素的影响,并且低功耗,长寿命,可使用在各种恶劣条件下。线性传感器主要应用在自动化装备生产线对模拟量的智能控制。 4. 电感式接近开关工作原理 电感式接近开关由三大部分组成:振荡器、开关电路及放大输出电路。振荡器产生一个交变磁场。当金属目标接近这一磁场,并达到感应距离时,在金属目标内产生涡流,从而导致振荡衰减,以至停振。振荡器振荡及停振的变化被后级放大电路处理并转换成开关信号,触发驱动控制器件,从而达到非接触式之检测目的。 附录1:部分常用材料的值 1、概述 接近传感器可以在不与目标物实际接触的情况下检测靠近传感器的金属目标物。根据操作原理,接近传感器大致可以分为以下三类:利用电磁感应的高频振荡型,使用磁铁的磁力型和利用电容变化的电容型。 特性: ●非接触检测,避免了对传感器自身和目标物的损坏。

接近开关工作原理,及接线图

接近开关工作原理,及接线图 发布者:david 发布时间:2011-4-20 13:30:02 阅读:607次 接近开关工作原理 1、概述 接近传感器可以在不与目标物实际接触的情况下检测靠近传感器的金属目标物。根据操作原理,接近传感器大致可以分为以下三类:利用电磁感应的高频振荡型,使用磁铁的磁力型和利用电容变化的电容型。 特点: ●非接触检测,避免了对传感器自身和目标物的损坏。 ●无触点输出,操作寿命长。 ●即使在有水或油喷溅的苛刻环境中也能稳定检测。 ●反应速度快。 ●小型感测头,安装灵活。 2、类型 (1)按配置来分

(2)、按检测方法分 ●通用型:主要检测黑色金属(铁)。 ●所有金属型:在相同的检测距离内检测任何金属。 ●有色金属型:主要检测铝一类的有色金属。 3、高频振荡型接近传感器的工作原理 电感式接近传感器由高频振荡、检波、放大、触发及输出电路等组成。振荡器在传感器检测面产生一个交变电磁场,当金属物体接近传感器检测面时,金属中产生的涡流吸收了振荡器的能量,使振荡减弱以至停振。振荡器的振荡及停振这二种状态,转换为电信号通过整形放大转换成二进制的开关信号,经功率放大后输出。下面为详细介绍: (1)通用型接近传感器的工作原理

振荡电路中的线圈L产生一个高频磁场。当目标物接近磁场时,由于电磁感应在目标物中产生一个感应电流(涡电流)。随着目标物接近传感器,感应电流增强,引起振荡电路中的负载加大。然后,振荡减弱直至停止。传感器利用振幅检测电路检测到振荡状态的变化,并输出检测信号。

振幅变化的程度随目标物金属种类的不同而不同,因此检测距离也随目标物金属的种类不同而不同。 (2)所有金属型传感器的工作原理 所有金属型传感器基本上属于高频振荡型。和普通型一样,它也有一个振荡电路,电路中因感应电流在目标物内流动引起的能量损失影响到振荡频率。目标物接近传感器时,不论目标物金属种类如何,振荡频率都会提高。传感器检测到这个变化并输出检测信号。 (3)有色金属型传感器工作原理

两线接近开关的接线方式

两线接近开关的接线方式 接近开关又叫接近传感器,在看很多领域当中都有一定的应用。接近传感器具有稳定性高、寿命长、功耗小、动作响应频率高、防水防尘等优点。接近开关在接线的时候接线的方法是比较复杂的,用户必须要掌握一定的接线知识这样才能正确并且快捷的安装完成接近开关。那么接近开关正确的接线方法是什么呢?今天电工学习网就来为大家具体介绍一下吧。 (1)接近开关有两线制和三线制之区别,两线制接近开关工作电压分为AC(交流)和DC(直流)电源,三线制接近开关又分为NPN

型和PNP型,它们的接线方式是不同的。多凯公司还有生产四线制产品,四线制是在三线基础上实现了常开(NO)+常闭(NC)双信号端,为客户减少库存和成本。 (2)两线制接近开关的接线方式比较简单,接近开关与负载串联后接到电源即可,DC电源产品需要区分红(棕)线接电源正端、蓝(黑)线接电源0V(负)端,AC电源产品则不需要。 (3)三线制或四线制接近开关的接线:棕色线(BN)接电源正(+)端;蓝线线(BU)接电源0V(负)端;黑色线(BK)或者白色线(WH)为信号端,应连接负载。 (4)三线制或四线制负载接线是这样的:除负载连接接近开关信号一端,对于NPN型接近开关,负载的另一端应接到电源正(+)端;对于PNP型接近开关,负载的另一端则应连接到电源0V(负)端。 (5)接近开关的负载可以是信号灯、小型继电器线圈、可编程控制器plc的数字量输入模块。 (6)用于可编程控制器PLC需要特别注意接到PLC数字输入模块的三线制或四线制接近开关的型式选择。PLC数字信号输入模块一般可分为两类:一类的公共输入端为电源0V,电流从输入模块流出(日本模式),此时一定要选用NPN型接近开关;另一类的公共输入端为电源正端,电流从输入模块流入(欧洲模式),此时,一定要选用PNP 型接近开关。千万不能选错了哟! (7)两线制接近开关受工作条件的限制,导通时开关本身产生

接近开关原理及接线图

电容/电感/霍尔式接近开关的工作原理 1、电感式接近开关工作原理 电感式接近开关属于一种有开关量输出的位置传感器,它由LC高频振荡器和放大处理电路组成,利用金属物体在接近这个能产生电磁场的振荡感应头时,使物体内部产生涡流。这个涡流反作用于接近开关,使接近开关振荡能力衰减,内部电路的参数发生变化,由此识别出有无金属物体接近,进而控制开关的通或断。这种接近开关所能检测的物体必须是金属物体。工作流程方框图及接线图如下所示:

2、电容式接近开关工作原理 电容式接近开关亦属于一种具有开关量输出的位置传感器,它的测量头通常是构成电容器的一个极板,而另一个极板是物体的本身,当物体移向接近开关时,物体和接近开关的介电常数发生变化,使得和测量头相连的电路状态也随之发生变化,由此便可控制开关的接通和关断。这种接近开关的检测物体,并不限于金属导体,也可以是绝缘的液体或粉状物体,在检测较低介电常数ε的物体时,可以顺时针调节多圈电位器(位于开关后部)来增加感应灵敏度,一般调节电位器使电容式的接近开关在0.7-0.8Sn的位置动作。工作流程方框图及接线图如下所示:

3、霍尔式接近开关工作原理 当一块通有电流的金属或半导体薄片垂直地放在磁场中时,薄片的两端就会产生电位差,这种现象就称为霍尔效应。两端具有的电位差值称为霍尔电势U, 其表达式为U=K·I·B/d其中K为霍尔系数,I为薄片中通过的电流,B为外加磁场(洛伦慈力Lorrentz)的磁感应强度,d是薄片的厚度。 由此可见,霍尔效应的灵敏度高低与外加磁场的磁感应强度成正比的关系。我门销售的霍尔开关就属于这种有源磁电转换器件,它是在霍尔效应原理的基础上,利用集成封装和组装工艺制作而成,它可方便的把磁输入信号转换成实际应用中的电信号,同时又具备工业场合实际应用易操作和可靠性的要求。 霍尔开关的输入端是以磁感应强度B来表征的,当B值达到一定的程度(如B1)时,霍尔开关内部的触发器翻转,霍尔开关的输出电平状态也随之翻转。输出端一般采用晶体管输出,和接近开关类似有NPN、PNP、常开型、常闭型、锁存型(双极性)、双信号输出之分。 霍尔开关具有无触电、低功耗、长使用寿命、响应频率高等特点,内部采用环氧树脂封灌成一体化,所以能在各类恶劣环境下可靠的工作。霍尔开关可应用于接近开关,压力开关,里程表等,作为一种新型的电器配件。 霍尔开关的功能类似干簧管磁控开关,但是比它寿命长,响应快无磨损,而且安装时要注意磁铁的极性,磁铁极性装反无法工作。 内部原理图及输入/输出的转移特性和接线图如下所示:

三线接近开关接线方法

接近开关接线图|选型|厂家|接线图|NPN|PNP|电气符号|型号|品牌|24v 接近开关实物接线图|二线接近 感应式传感器三线接近开关接线方法 40 mm 齐平安装 NAMUR sensors must be operated with approved switch amplifiers. Please find suitable devices below: 参数表节选:的技术参数三线接近开关接线 方法 一般特性 开关功能 常闭 (NC) 输出类型 NAMUR 额定工作距离 40 mm 安装 齐平 可靠动作距离 0 ... 32 mm 实际动作距离 36 ... 44 mm 类型 40 mm

接近开关接线图|选型|厂家|接线图|NPN|PNP|电气符号|型号|品牌|24v 接近开关实物接线图|二线接近 衰减因素 r 铝 0,35 衰减因素 r 铜 0,35 衰减因素 r 304 0,8 输出类型 2 线 额定值 安装条件 F 100 mm 额定电压 8,2 V (R i 约 1 kΩ) 开关频率 0 ... 80 Hz 迟滞 0 ... 5 类型 3 %

接近开关接线图|选型|厂家|接线图|NPN|PNP|电气符号|型号|品牌|24v 接近开关实物接线图|二线接近 反极性保护 反极性保护 短路保护 是 电流消耗 未检测到测量板 ≥ 3 mA 检测到测量板 ≤ 1 mA 开关状态指示 黄色 LED 功能安全性参数 平均失效时间(天) 2360 a 使用寿命(...月...天) 20 a 诊断范围 0 % 与标准和规范体系的一致性

PNP三线24V直流接近开关

两线和三线接近开关接法区别 2011-04-25 13:58 s0410211214 | 分类:工程技术科学 | 浏览7011次 1、二线接法是直接串联在电路中,就和普通开关一样(即一个触点),只是这个触点分正负而已。 2、三线中分别是棕、蓝和黑三色,听人家说棕是+、蓝是-、黑是信号线,这个我这样理解不知道对不对: (1)黑线和蓝线(-)之间是开关量输出(即是一个常开或常闭触点)直接串联到回路中。 (2)棕色和蓝线之间是外加电源,驱动这个开关工作 请问高手,我上述对接近开关的理解是否正确,请指教。 分享到: 2011-04-25 14:23 提问者采纳 1. 没错 2. 棕色接 + 24伏 ,蓝色接 0伏 ,黑线是输出信号线. 三线的接近开关有PNP ,NPN 之分. PNP输出高电平(正电压) .NPN输出低电平(0伏) PNP的黑线(正电压)对蓝色接(0伏)为输出信号,带负载. NPN的黑线(0伏)对棕色(+24伏)为输出信号,带负载. 评论(1)|9 泰和数控 |来自团队电工新技术 |十五级采纳率57% 擅长:工程技术科学物理学 按默认排序|按时间排序 其他2条回答 2011-04-26 11:16xjyu117|三级 1、二线接法是直接串联在电路中,即负载的一个点接电源负,负载的另外一个点接开关的兰线;开关的棕线接电源正。 2、三线中分别是棕、蓝和黑三色,棕+、蓝-、黑是信号线,接负载 (1)npn型负载串在黑线和棕线之间 (2)pnp型负载串在黑线和兰线之间 3. qq:282910149

向左转|向右转 向左转|向右转 向左转|向右转 1.二线制接近开关有两根线,一根为电源24V+,另一根为开关信号输出。 2. NPN的三线式接近开关是输出低电平。棕色接正,蓝色接负,黑色接入输入端就可以了。 3.PNP的三线式接近开关是输出高电平。棕色线连正极,蓝色连负极,黑色线一端连PLC输入。 三线式接近开关: bk(black)黑色:一般为输出线,输出为常开。 bn(brown)棕色:一般为电源线,接电源正极。 bu(blue)蓝色:一般为电源线,接电源负极。 wh(white)白色:一般为输出线,输出为常闭。 npn:黑色一端接负载,负载另外一端接电源正极。 pnp:黑色一端接负载,负载另外一端接电源负极。 接近开关有两线制和三线制之区别,三线制接近开关又分为NPN型和PNP型,它们的接线是不同的。 两线制接近开关的接线比较简单,接近开关与负载串联后接到电源即可。 三线制接近开关的接线:红(棕)线接电源正端;蓝线接电源0V端;黄(黑)

接近开关与PLC的接线方法

摘要:本文主要分析了数字量输入时PLC内部电路常见的几种形式,SINK- 拉电流输入,SOURCE- 灌电流输入,并结合传感器常见几种输出形式和经常遇到的NPN和PNP输出,以及单端与双端接口,给出了和不同的PLC电路形式连 接时的接线方法。 关键词: PLC SINK- 拉电流输入 NPN输出 SOURCE- 灌电流输入 PNP输出单端双端接口 一:引言 PLC的数字量输入接口并不复杂,我们都知道PLC为了提高抗干扰能力,输入接口都采用光电耦合器来隔离输入信号与内部处理电路的传输。因此,输入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接收,即可使外部输入信号可靠传输。 目前PLC数字量输入端口一般分单端共点与双端输入,各厂商的单端共点(Com)的接口有光电耦合器正极共点与负极共点之分,日系PLC通常采用正极共点,欧系PLC习惯采用负极共点;日系PLC供应欧洲市场也按欧洲习惯采用负极共点;为了能灵活使用又发展了单端共点(S/S)可选型,根据需要单端共点可以接负极也可以接正极。 由于这些区别,用户在选配外部传感器时接法上需要一定的区分与了解才能正确使用传感器与PLC为后期的编程工作和系统稳定奠定基础。 二:输入电路的形式 1、输入类型的分类 PLC的数字量输入端子,按电源分直流与交流,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(sink Current 拉电流),单端共点接电源负极为SRCE(source Current 灌电流)。 2、术语的解释 SINK漏型 SOURCE源型 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,说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。

两线接近开关的接线方式

两线接近开关的接线方式

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两线接近开关的接线方式 接近开关又叫接近传感器,在看很多领域当中都有一定的应用。接近传感器具有稳定性高、寿命长、功耗小、动作响应频率高、防水防尘等优点。接近开关在接线的时候接线的方法是比较复杂的,用户必须要掌握一定的接线知识这样才能正确并且快捷的安装完成接近开关。那么接近开关正确的接线方法是什么呢?今天电工学习网就来为大家具体介绍一下吧。 (1)接近开关有两线制和三线制之区别,两线制接近开关工作电压分为AC(交流)和DC(直流)电源,三线制接近开关又分为NPN

型和PNP型,它们的接线方式是不同的。多凯公司还有生产四线制产品,四线制是在三线基础上实现了常开(NO)+常闭(NC)双信号端,为客户减少库存和成本。 (2)两线制接近开关的接线方式比较简单,接近开关与负载串联后接到电源即可,DC电源产品需要区分红(棕)线接电源正端、蓝(黑)线接电源0V(负)端,AC电源产品则不需要。 (3)三线制或四线制接近开关的接线:棕色线(BN)接电源正(+)端;蓝线线(BU)接电源0V(负)端;黑色线(BK)或者白色线(WH)为信号端,应连接负载。 (4)三线制或四线制负载接线是这样的:除负载连接接近开关信号一端,对于NPN型接近开关,负载的另一端应接到电源正(+)端;对于PNP型接近开关,负载的另一端则应连接到电源0V(负)端。 (5)接近开关的负载可以是信号灯、小型继电器线圈、可编程控制器plc的数字量输入模块。 (6)用于可编程控制器PLC需要特别注意接到PLC数字输入模块的三线制或四线制接近开关的型式选择。PLC数字信号输入模块一般可分为两类:一类的公共输入端为电源0V,电流从输入模块流出(日本模式),此时一定要选用NPN型接近开关;另一类的公共输入端为电源正端,电流从输入模块流入(欧洲模式),此时,一定要选用PNP 型接近开关。千万不能选错了哟! (7)两线制接近开关受工作条件的限制,导通时开关本身产生

接近开关怎么接线-接近开关实物接线图

接近开关怎么接线-接近开关实物接线图

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接近开关怎么接线?接近开关实物接线图 接近开关是一种无需与运动部件进行机械直接接触而可以操作的位置开关,当物体接近开关的感应面到动作距离时,不需要机械接触及施加任何压力即可使开关动作,从而驱动直流电器或给计算机(plc)装置提供控制指令。接近开关是种开关型传感器(即无触点开关),它既有行程开关、微动开关的特性,同时具有传感性能,且动作可靠,性能稳定,频率响应快,应用寿命长,抗干扰能力强等、并具有防水、防震、耐腐蚀等特点。产品有电感式、电容式、霍尔式、交、直流型。接近开关又称无触点接近开关,是理想的电子开关量传感器。 1)接近开关有两线制和三线制之区别,三线制接近开关又分为NPN型和PNP型,它们的接线是不同的。请见下图所示:

2)两线制接近开关的接线比较简单,接近开关与负载串联后接到电源即可。 3)三线制接近开关的接线:红(棕)线接电源正端;蓝线接电源0V端;黄(黑)线为信号,应接负载。而负载的另一端是这样接的:对于NPN 型接近开关,应接到电源正端;对于PNP型接近开关,则应接到电源0V端。 4)接近开关的负载可以是信号灯、继电器线圈或可编程控制器PLC的数字量输入模块。

5)需要特别注意接到PLC数字输入模块的三线制接近开关的型式选择。PLC数字量输入模块一般可分为两类:一类的公共输入端为电源0V,电流从输入模块流出(日本模式),此时,一定要选用NPN型接近开关;另一类的公共输入端为电源正端,电流流入输入模块,即阱式输入(欧洲模式),此时,一定要选用PNP型接近开关。千万不要选错了。 6)两线制接近开关受工作条件的限制,导通时开关本身产生一定压降,截止时又有一定的剩余电流流过,选用时应予考虑。三线制接近开关虽多了一根线,但不受剩余电流之类不利因素的困扰,工作更为可靠。

两线制和三线制接近开关区别

两线和三线接近开关的区别 对于两线的接近开关,相当于一个开关,并且能够感应金属或非金属的接近,一般用的原理是霍尔效应.三线相当于有两个输出端,一个是常闭,一个是常开,有东西接近的时候,状态会发生变化,一般我们只用到一端就可以了.对于后级的处理一般带有差分式放大器,以改进其波形,使其为阶跃波. 两线的电压降比三线大的多,所以使用的时候要注意负载的最小开启电压是多少,两线的开关使用时必须经过负载,不然开关会短路烧掉. 接近开关里面是一个磁敏电阻,当它接近金属电阻阻值就变小导通 两线的回路中必须带它允许电流的负载后,才接到电源中去,绝对不允许不带负载接电源. 三线的两线接电源,一线输出,分NPN型和PNP型两种,NPN型输出低电平,PNP型输出高电平. 我所在的化工厂既有两线制,也有三线制开关,还有四线制开关.其中的四线制开关作为输入点进入到西门子PLC的DI卡,参与到逻辑中去.三线接近开关需要电源支持,输出是有源信号 其实一般近接里面都是由一个金属感应头加内部电路,那些三极管不过是用来放大和输出高低电平(NPN管低电平;PNP管,高电平).所以人常说是NPN型还是PNP型.接近开关是无触点感应开关,是理想的电子开关传感器. 当金属检测体接近开关的感应区域,能无接触,无压力,无火花,迅速发出电气指令,准确反应出运动机构的位置和行程,即使用于一般的行程

控制,其定位精度,操作频率,使用寿命,安装调整的方便性和对恶劣环境的适用能力,是一般机械式行程开关所不能相比的. 两线制接近开关内部是感应二极管,三线制接近开关内部是感应三极管. 两线制接近开关有残余电压和漏电流大的缺点.三线制接近开关分为NPN和PNP两种,应用比较广泛. 我用过两种接近开关:三线的为二根接DC24V电源,另外一根为信号线.二线的则是根接DC24V电源正,另一根为信号线.至于内部是否为楼上所说为感应二极管或三极管就不清楚了. 两线的回路中必须带它允许电流的负载后,才接到电源中去,绝对不允许不带负载接电源. 三线的两线接电源,一线输出,分NPN型和PNP型两种,NPN型输出低电平,PNP型输出高电平. 对于两线的接近开关,相当于一个开关,并且能够感应金属或非金属的接近,一般用的原理是霍尔效应.三线相当于有两个输出端,一个是常闭,一个是常开,有东西接近的时候,状态会发生变化,一般我们只用到一端就可以了. 两线的回路中必须带它允许电流的负载后,才接到电源中去,绝对不允许不带负载接电源. 三线的两线接电源,一线输出,分NPN型和PNP型两种,NPN型输出低电平,PNP型输出高电平 一般现场用2线制接近开关接线方便,用三线制接线时分NPN和PNP

接近开关如何令伺服电机精确定位

接近开关如何令伺服电机精确定位 发布: 2009-5-07 21:26 | 作者: admin | 查看: 57次 动作示意图如上,PLC控制步进电机或是伺服电机带动执行机构向右运行,PLC检测到接近开关信号后,要求精确停在A点。 实现此控制的方法是,PLC检测到接近开关信号后,给脉冲指令赋于新的脉冲值,令步进电机或是伺服电机带动执行机构行走到A点停止。 PLC的扫描周期决定了PLC检测输入信号存在一定的滞后性,此滞后性会造成第一次在B点接收到接近开关信号,而另一次可能是在C点接收到开关信号。两次接收到开关信号的位置不同,而新的脉冲数却相同,必然造成两次停止点不相同,即重复定位精度不理想。 由此,想到了利用输入中断方式,即检测接近开关信号的上升沿执行中断程序,在中断程序中改变脉冲指令的脉冲数。 这种用输入中断实现重复精确定位是现在常用的方法,但是目前很多PLC的脉冲指令都不支持在运行中改变脉冲数,即改变脉冲数只能是在下一次驱动时才执行新的脉冲数,而支持在运行中改变脉冲数的指令运用起来又都不太理想。这就要求在检测到接近开关信号时,必须先停止脉冲指令,赋于新的脉冲数后再重新驱动此脉冲指令。如下图:

上图是以三菱FX的相对脉冲DRVI为例,当接近开关(X0)上升沿时,中断程序复位脉冲指令DRVI 的驱动M0,并将脉冲数重新赋值为K1000,再利用程序将M0重新置位(图中省略置位M0程序)。这样看似可以,但是上段程序还是没有真正领会PLC扫描周期概念。 我们假设程序扫描DRVI指令后才收到中断信号,中断程序复位M0后,程序返回执行FEND指令,然后要经过通讯处理阶段、输出扫描阶段,输入扫描阶段才能再次执行到第0步,此时PLC才知道M0已经断开,从而停止脉冲指令DRVI的执行。这又令DRVI指令发出了一定量的脉冲,如果频率设的很大,这些脉冲造成的误差也是很可观。 看来此种方法也不理想,而下面以松下FPX的PLC为例的方法重复定位精度就很理想了. TAG: 电机开关伺服

接近开关串联与并联的使啊用方法

接近开关串联和并联使用方法 ①二线式传感器串联连接: VS -N×VR≥负载的动作电压 (VS:电源电压;N:可连接传感器数;VR:接近开关的输出残留电压) 以E2E 直流2 线式接MY DC24V继电器为例: MY DC24V的动作电压是额定电压的80%即DC24V×80%=DC19.2V E2E直流2线式的残留电压是3V以下, 根据公式计算: 24-N×3≥19.2 得N=1.6 (台)理论上不允许串联使用。 但因为E2E 直流2线式的残留电压3V以下不是固定值,实际可能偏小,而且MY DC24V能保证80%的额定电压肯定动作,但30-80%的额定电压有可能也会动作,所以具体串联数根据实际情况而定。 ②三线式传感器串联连接: iL+(N-1)×i≤接近开关的控制输出上限值 VS -N×VR≧负载的动作电压; (iL:负载电流;N :可连接传感器数;i :接近开关的消耗电流) (VS:电源电压;VR:接近开关的输出残留电压) 以E2E 直流3线式接MY DC24V 继电器为例: MY DC24V的额定电流值是36.9mA;E2E 直流3线式的消耗电流13mA以下; E2E 直流3线式的开关容量是200mA以下。 根据公式计算: 36.9+ (N-1)× 13≤200 得N≤13.5 (台) 24-N×3≥19.2 得N=1.6 (台) 因为MY DC24V 能保证80%的额定电压肯定动作,但低于80%的额定电压也有可能动作,所以MY DC24V继电器作为负载时,连接传感器的数目限制为2台。

③二线式传感器并联连接: N×i≤负载的复位电流 (N:可连接传感器数;i:接近开关的漏电流), 以E2E 直流2线式接MY DC24V 继电器为例: E2E 直流2线式的漏电流是0.8mA MY DC24V 的复位电流是额定消耗电流的10%,即36.9×10%=3.69mA 根据公式计算: N×0.8≤3.69 得N≤4.6 (台) MY DC24V继电器为负载时,连接传感器数限于4台。 ④三线式传感器并联连接: 三线式的接近传感器没有漏电流的,所以不需要考虑负载的复位电流,一般建议可以并联3台

接近开关如何接线(1)

一、接近开关原理: 简单的讲就是信号输出分PNP型(24V输出)和NPN型(0V输出) 在讨论这个问题时,有一个问题先弄明白就是这里所说的低电平即0V,并不是指如果不给电的状态例如一个接近开关的黑线或蓝线被剪断时黑/蓝线一端就是0V;0V也是有电压的,而剪断的话就没有了电压,所以没电和0V是两个概念,不要混淆。其次,负极不一定就是0V,要看负极给定的引入电压是多少。 首先说NPN:NPN接通时是低电平输出,即接通时黑色线输出低电平(通常为0V),下图即为NPN型接近开关原理图,中间电阻代表负载,此负载可以是金属感应物或继电器或PLC等,中间三个圆圈代表开关引出的三根线,其中棕线要接正,蓝线要接负,黑色为信号线。此为常开开关,当开关动作关闭时黑色和蓝色两线接通如下图2,这时黑色线输出电压与蓝线电压相同,自然就是负极给定电压(通常为0V)。 图1:NPN型接近开关电路图 图2:NPN型接近开关工作状态 PNP:PNP接通时为高电平输出,即接通时黑线输出高电平(通常为24V),下图为PNP型三线开关原理图,电阻代表负载,当开关工作时,图1开关闭合,即黑线和棕线接通如图2,此时棕线与黑线相当于一条线,电压自然就是正极电压(通常为24V)。 图1:PNP接近开关原理图 图2:PNP常开型接近开关工作状态

1)接近开关有两线制和三线制之区别,三线制接近开关又分为NPN型和PNP型,它们的接线是不同的。请见下图所示: 2)两线制接近开关的接线比较简单,接近开关与负载串联后接到电源即可。 3)三线制接近开关的接线:红(棕)线接电源正端;蓝线接电源0V端;黄(黑)线为信号,应接负载。而负载的另一端是这样接的:对于NPN型接近开关,应接到电源正端;对于PNP型接近开关,则应接到电源0V端。 4)接近开关的负载可以是信号灯、继电器线圈或可编程控制器PLC的数字量输入模块。 5)需要特别注意接到PLC数字输入模块的三线制接近开关的型式选择。PLC数字量输入模块一般可分为两类:一类的公共输入端为电源0V,电流从输入模块流出(日本模式),此时,一定要选用NPN型接近开关;另一类的公共输入端为电源正端,电流流入输入模块,即阱式输入(欧洲模式),此时,一定要选用PNP型接近开关。千万不要选错了。 6)两线制接近开关受工作条件的限制,导通时开关本身产生一定压降,截止时又有一定的剩余电流流过,选用时应予考虑。三线制接近开关虽多了一根线,但不受剩余电流之类不利因素的困扰,工作更为可靠。 7)有的厂商将接近开关的“常开”和“常闭”信号同时引出,或增加其它功能,此种情况,请按产品说明书具体接线。 1)如同我在3楼第5)条中所说的,接入PLC的三线制接近开关是用NPN型还是用PNP

图尔克接近开关接线图

图尔克接近开关(电压、电流输出)接线图 图尔克TURCK 模拟量传感器NI8-M18-LIU 外形尺寸图 图尔克TURCK 模拟量传感器NI8-M18-LIU 接线形式图 电感式传感器模拟量输出型 NI8-M18-LIU Edition ? 材料信息描述数据下载 数据表(英语)368 KB 数据表419 KB 设计圆柱螺纹 结构尺寸圆柱螺纹, M18 x 1 电气连接电缆

一般接近开关接线 BK(black)黑色:一般为输出线,输出为常开。 BN(brown)棕色:一般为电源线,接电源正极。 BU(blue)蓝色:一般为电源线,接电源负极。 WH(white)白色:一般为输出线,输出为常闭。 NPN:黑色一端接负载,负载另外一端接电源正极。 PNP:黑色一端接负载,负载另外一端接电源负极。 1)接近开关有两线制和三线制之区别,三线制接近开关又分为NPN型和PNP 型,它们的接线是不同的。请见下图所示: 2)两线制接近开关的接线比较简单,接近开关与负载串联后接到电源即可 3)三线制接近开关的接线:红(棕)线接电源正端;蓝线接电源0V端;黄(黑)线为信号,应接负载。而负载的另一端是这样接的:对于NPN型接近开关,应接到电源正端;对于PNP型接近开关,则应接到电源0V端。4)接近开关的负载可以是信号灯、继电器线圈或可编程控制器PLC的数字量输入模块。 5)需要特别注意接到PLC数字输入模块的三线制接近开关的型式选择。PLC 数字量输入模块一般可分为两类:一类的公共输入端为电源0V,电流从输入模块流出(日本模式),此时,一定要选用NPN型接近开关;另一类的公共输入端为电源正端,电流流入输入模块,即阱式输入(欧洲模式),此时,一定要选用PNP型接近开关。千万不要选错了。 6)两线制接近开关受工作条件的限制,导通时开关本身产生一定压降,截止时又有一定的剩余电流流过,选用时应予考虑。三线制接近开关虽多了一根线,但不受剩余电流之类不利因素的困扰,工作更为可靠。 7)有的厂商将接近开关的“常开”和“常闭”信号同时引出,或增加其它功能,此种情况,请按产品说明书具体接线。

接近传感器怎么选择

对于不同的材质的检测体和不同的检测距离,应选用不同类型的接近传感器,以使其在系统中具有高的性能价格比。 本文将会介绍接近传感器选型需要遵循的原则、选型的要素以及常见的故障排除。 接近传感器的选型在选型中应遵循以下原则: 1. 当检测体为金属材料时:应选用高频振荡型接近传感器,该类型接近传感器对铁镍、A3钢类检测体检测最灵敏。对铝、黄铜和不锈钢类检测体,其检测灵敏度就低。 2. 当检测体为非金属材料时:应选用电容型接近传感器,如木材、纸张、塑料、玻璃和水等。 3. 金属体和非金属要进行远距离检测和控制时:应选用光电型接近传感器或超声波型接近传感器。 4. 当检测体金属但灵敏度要求不高时:可选用价格低廉的磁性接近传感器或霍尔式接近传感器。 接近传感器选型的要素: ① 检测类型:放大器内藏型、放大器分离型; ② 外形:圆形、方形、凹槽型; ③ 检测距离:以mm为单位; ④ 检测物体:铁、钢、铜、铝、塑料、水、纸等; ⑤ 工作电源:直流、交流、交直流通用; ⑥ 输出形态:常开(NO)、常闭(NC); ⑦ 输出方式:两线式、三线式(NPN、PNP); ⑧ 屏蔽、非屏蔽; ⑨ 导线引出型、接插件式、接插件中继式; ⑩ 应答频率:一秒钟能检测几个物体 接近传感器的常见故障排除 ① 稳定电源给接近传感器单独供电; ② 响应频率在额定范围内; ③ 物体检测过程中有抖动,导致超出检测区域; ④ 多个探头紧密安装互相干扰; ⑤ 传感器探头周围的检测区域内有其他被测物体; ⑥ 接近传感器的周围有大功率设备,有电气干扰。 接近传感器广泛地应用于机床、冶金、化工、轻纺和印刷等行业。在自动控制系统中可作为限位、计数、定位控制和自动保护环节。接近传感器具有使用寿命长、工作可靠、重复定位精度高、无机械磨损、无火花、无噪音、抗振能力强等特点。目前,接近传感器的应用范围日益广泛,其自身的发展和创新的速度也是极其迅速。

S7_200SMART系列PLC接线方法

S7-200 SMART系列PLC接线方法 1、输入端接线 S7-200 SMART系列PLC的输入端接线与三菱FX系列接线不同,三菱FX不需要接入直流电源,其电源是由系统内部提供。而S7-200 SMART系列输入端必须接入直流电源。 下面以CPU SR40 和CPU ST40分析输入端接线需要注意的问题。 上图为CPU SR40输入端的接线图 ①【1M】是输入端的公众端子,与DC24V电源相连。 ②电源有两种连接方法:PNP和NPN。电源负与公共端1M连接为PNP型接法,电源正与公共端1M连接为PNP型接法。上图就是PNP型接法。 ③【N】和【L1】为交流电电源接入端子,可接受电压AC120-240V,为PLC提供电源。注意:当PLC的型号为CPU ST40时为直流供电,端子标号为【M】和【L+】。接线如下图所示

初学者容易把PNP和NPN两种解法混淆,告诉大家一个简单的记忆方法,把PLC看做负载,如果电流从公共端流出PLC则为PNP型,如果从公共端流入PLC则为NPN型。上面两图中红色箭头就是标明电流的流向的。 【举例1】有一台CPU SR40,输入端需要接一只三线PNP型接近开关和一只两线PNP型接近开关,应该如何接线,画出电路图。 【解】对于CPU SR40公共端接电源负极,而三线PNP型接近开关只需要将其正、负分别与电源正、负相连即可,信号线接I0.0。二线PNP型接近开关只要将电源正极与开关正极相连,信号线与I0.1相连。如下图 如果把本例中PNP型接近开关换成NPN型,该如何接线呢?

本例涉及到接近开关的接线方法,如果不明白的可以添加微信“PLCJSZC”,点击[图文教程]查看“【607】接近开关你会使用吗”。 2、输出端接线 仍然以CPU SR40 和CPU ST40来分析输出端接线需要注意的问题,这两张型号分别代表了继电器输出和晶体管输出。 在手册或者其他资料上会经常遇到“CPU SR40 AC/DC/继电器”和“CPU ST40 DC/DC/DC ”,先解释一下这两种标志的含义: 【AC/DC/继电器】:AC表示交流供电、DC表示输入端电压为DC24V、继电器表示继电器输出。 【DC/DC/DC】:第一个DC表示直流24V供电、第二个DC表示输入端电压为DC24V、第三个DC表示输出为24V输出。 下图为所有型号的规格与订货号

接近开关NPN和PNP区别(一看就懂)

接近开关NPN和PNP区别(初学必读!) 从信号端而言NPN型或PNP型严格来说应为如下情况: 但是在实际应用中往往不仅仅简单了解信号端输出类型就能知道自己所需要的接近开关、光电开关、传感器之类的接线方法是否正确,还需要了解对具体应用的输入输出信号和电源。多凯科技作为专业的传感器制造商,在多年与客户的接触中总结出,在实践中有直接连接中间继电器或者连接单片机使用的,也有连接PLC使用的,接入方式不同,对应的信号线接法也就不同,整理应用如下。

4.接线图: 4-1、NPN型工作工程

NPN——NO常开型:是接近开关在无信号触发时,即信号输出线OUT与GND(0V)电源“-”极断开状态,相当于OUT信号输出端为空;有信号触发时,信号输出线OUT与GND(0V)电源“-”极相连,输出低电平0V。 NPN——NC常闭型:是接近开关在无信号触发时,输出与GND相同的0V低电平,即信号输出线OUT与GND(0V)电源“-”极相连;有信号触发时,信号输出线OUT与GND(0V)电源“-”极断开,相当于OUT信号输出端为空。 4-2、PNP型工作工程 PNP型接近开关是负极共点(COM),传感器内部开关是信号线OUT与VCC(+V)电源“+”极相连,相当于OUT信号输出端输出高电平的电源线。 PNP——NO常开型:是接近开关在无信号触发时,即信号输出线OUT与VCC(+V)电源“+”极断开状态,相当于OUT信号输出端为空;有信号触发时,输出与VCC(+V)电源“+”极相同电压,即信号输出线OUT与VCC(+V)电源“+”极相连,输出高电平。 PNP——NC常闭型:是接近开关在无信号触发时,输出与VCC(+V)电源“+”极相同电压,即信号输出线OUT与VCC(+V)电源“+”极相连,输出高电平;有信号触发时,信号输出线OUT与VCC(+V)电源“+”极断开,相当于OUT 信号输出端为空。 4-3、通过PLC或继电器连接 PLC分为单端共点的COM端口与电源正极VCC或负极GND相连接的区别,输入类型有源式和漏式。 源式输入为NPN型:有信号则从PLC输出电流到传感器,一种由外部提供输入信号电源或使用PLC内部提供给输入回路的电源,全部输入信号为“有源”信号,并独立输入PLC的输入连接形式。 漏式输入为PNP型:传感器有信号则输出电流到PLC,一种由PLC内部提供输入信号源,全部输入信号的一端汇总到输入的公共连接COM端的输入形式,又称为汇点输入; 通常情况下,使用最多的一般日系PLC习惯正极共点(COM)需采用NPN的接近开关。欧美系列PLC习惯负极共点,需采用PNP型的接近开关。随着自动化不断发展,为了适应不同场合的需求,现已有了单端共点(S/S)可选型。当PLC上的S/S端子为PLC的输入信号电源公共端时,此端子需接电源+极,则需要NPN 型接近开关,反之此端子需接电源-极,则需要PNP型接近开关。 注意点:西门子和日系三菱这两大品牌PLC厂家在关于源式和漏式的定义上正好相反,在使用和认识上易给大家造成混淆和错误的判断。 光电开关传感器 NPN型:电流输入式是传感器接通时,电流从电源正极VCC经负载流到传感器的输出端OUT,后再流到接地端GND 负极,最后流向系统的负极GND。 PNP型:电流流出式是传感器接通时,电流从电源经过传感器的输出端OUT 流到负载上,进入负载后流到接地端GND 负极。 NPN和PNP接近开关的区别?

接近开关正确的使用方法

众所周知,接近开关也叫做无触点行程开关,这一开关不仅可以作为检测装置,也可用于变频计数器、变频脉冲发生器、液面控制和加工程序的自动衔接等,然而对于很多刚接触这一开关的人们来说,并不了解具体操作方法是什么。 接近开关使用: 1、直流两线制接近开关的ON状态和OFF状态实际上是电流大、小的变化,当接近开关处于OFF状态时,仍有很小电流通过负载,当接近开关处于ON状态时,电路上约有5V的电压降,因此在实际使用中,必须考虑控制电路上的驱动电流和驱动电压,确保电路正常工作。 2、直流三线制串联时,应考虑串联后其电压降的总和。如果在传感器电缆线,有高压或动力线存在时,应将传感器的电缆线单独装入金属导管内,以防干扰。 3、使用两线制传感器时,连接电源时,需确定传感器先经负载再接至电源,以免损坏内部元件。当负载电流<3mA时,为保证可靠工作,需接假负载。R≤US/(IL-3)、P >US2/R、P为假负载消耗功率;、R为假负载阻值;、IL为传感器的负载电流、使用仪器:万用表、示波器、电源(+12V)。 接近开关工作原理: 1、接近开关的敏感元件由导电极板系统组成,可被视为一个或一组电容,出现或经过的导电体和介电体改变极板系统中的静电场分布,从而改变敏感元件的电容。信号处理电路

检测出这种变化,就可以检测出目标物体的接近。 2、相比之下,传感器的结构较为简单、工作阻抗高,因而功耗较低,此外通过锁频或频谱扩展载波调制技术,可以使之不受寄生或有意的干扰影响。其他方案则很难达到设计者的要求。 3、机械开关的稳定性和可靠性较差磁敏感方式功耗过大,也容易受外磁场的影响;光学式和超声式传感器的结构较为复杂,容易受外界干扰。 以上就是相关内容的介绍,希望对大家了解这一问题会有更多的帮助,同时如有这方面的兴趣或需要,可以咨询了解一下南京凯基特电气有限公司。

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