接近开关和OMRON的PLC怎么接线
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接近开关的接线方法接近开关是一种用于检测物体靠近或远离的传感器,广泛应用于工业自动化领域。
正确的接线方法对于接近开关的正常工作至关重要。
本文将介绍接近开关的接线方法,帮助您正确地安装和使用接近开关。
首先,接近开关通常有三个接线端子,分别是电源端子(通常标有“+”和“-”)、输出端子和地线端子。
接近开关的电源端子用于连接电源,输出端子用于连接控制器或执行器,地线端子用于接地。
接近开关的接线方法一般分为两种,分别是PNP型和NPN型。
PNP型接近开关的接线方法如下,首先将电源的正极连接到接近开关的“+”端子,负极连接到接近开关的“-”端子,然后将输出端子连接到控制器或执行器。
最后,将地线端子接地。
这样就完成了PNP型接近开关的接线。
NPN型接近开关的接线方法如下,首先将电源的负极连接到接近开关的“-”端子,正极连接到接近开关的“+”端子,然后将输出端子连接到控制器或执行器。
最后,将地线端子接地。
这样就完成了NPN型接近开关的接线。
在接线过程中,需要注意以下几点,首先,接近开关的电源电压必须与控制器或执行器的工作电压匹配,否则会导致设备无法正常工作或损坏。
其次,接近开关的输出端子需要根据具体的控制需求连接到相应的设备上,确保信号传输的准确性和稳定性。
最后,接近开关的地线端子必须接地,以确保设备的安全运行。
总之,接近开关的接线方法是安装和使用接近开关的重要环节,正确的接线方法可以保证设备的正常工作,提高生产效率,降低故障率。
希望本文介绍的接近开关的接线方法对您有所帮助,谢谢阅读!。
PLC开关输入接线,记住这两句口诀,什么机型的PLC都会接了一个完整的电路回路,它需要三个元素,就是电源、开关、用电器。
把这三个元素用导线连接起来,就成了一个电路回路。
PLC的输入接线可以想象成为:外部的开关,控制PLC的内部LED灯泡。
开关分无源(电源)开关和有源(电源)开关。
三线有源开关又有两种:NPN型、PNP型。
也有四线、五线的有源开关,四线式有源开关多了一个反相输出,五线式有源开关的电源(两线)和输出(三线)是分开的。
二线无源开关(干接点),包括按钮开关,旋钮开关、行程开关、继电器触点等,接入PLC输入点接法:不分正负极接入输入回路。
二线有源开关包括磁簧开关、磁性接近开关等,一般有两根引出线,棕色为正极,蓝色为负极。
PLC内部光藕公共端接正极的,点位接棕色线;PLC内部光藕公共端接负极的,点位接蓝色线。
有的二线有源开关内部具有双向二极管或桥式整流回路,可以不分正负极。
二线有源开关的静态泄漏电流不能大于1mA。
三线有源开关:U型光电开关、光纤放大器、接近光电开关、三线磁簧开关、对射光电开关等,分NPN和PNP两种。
NPN型开关(感应器)接线方法:棕正蓝负接电源,“黑→蓝”高转低电平输出,黑线接PLC输入点,通时黑色线接近0V,把黑、蓝线短接PLC输入指示灯点亮。
口诀:“NPN型感应器,S/S公共端接正极,棕正蓝负黑点位,漏电流点位流出”。
PNP型开关(感应器)接线方法:棕正蓝负接电源,“棕→黑”低转高电平输出,黑线接PLC输入点,通时黑色线接近24V,把黑、棕短接PLC输入指示灯点亮。
口诀:“PNP型感应器,S/S公共端接负极,棕正蓝负黑点位,源电流流入点位”。
因为FX2N系列PLC内部输入公共端接电源+极,不可改变,所以FX2N系列PLC只能用NPN型感应器。
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接近开关的接线方法接近开关是一种常用的电气元件,主要用于检测物体的接近或离开。
接近开关一般分为两种类型,分别是感应式接近开关和机械式接近开关。
感应式接近开关利用电磁感应原理工作,而机械式接近开关则是通过物体与机械件接触或离开时改变开关状态。
感应式接近开关通常包括电感式接近开关和电容式接近开关。
电感式接近开关由线圈和铁芯组成,当物体靠近时,铁芯被物体磁化,导致线圈中的电流发生变化,从而判断物体的接近情况。
电容式接近开关则是基于物体与电容的互作用,当物体接近电容开关时,电容部分的电场发生变化,从而改变开关的状态。
机械式接近开关则包括常闭型和常开型两种。
常闭型机械式接近开关在物体接近时断开电路,常开型机械式接近开关在物体接近时闭合电路。
在接近开关的使用中,不同类型的接近开关有不同的接线方法。
下面将分别介绍感应式接近开关和机械式接近开关的接线方法。
感应式接近开关的接线方法:1. 电感式接近开关的接线方法:电感式接近开关通常具有三个引脚,分别是公共引脚(COM)、感应引脚(N/O)和信号引脚(N/C)。
其中,公共引脚用于接通电源,感应引脚和信号引脚用于输出信号。
接线步骤如下:(1)将公共引脚与电源的正极(+)连接,将电源的负极(-)接地。
(2)将感应引脚与相应的负载器件连接,例如继电器或电磁阀。
(3)将信号引脚与负载器件的控制线连接。
2. 电容式接近开关的接线方法:电容式接近开关通常具有三个引脚,分别是公共引脚(COM)、感应引脚(N/O)和信号引脚(N/C)。
其中,公共引脚用于接通电源,感应引脚和信号引脚用于输出信号。
接线步骤如下:(1)将公共引脚与电源的正极(+)连接,将电源的负极(-)接地。
(2)将感应引脚与负载器件连接,例如继电器或电磁阀。
(3)将信号引脚与负载器件的控制线连接。
机械式接近开关的接线方法:1. 常闭型机械式接近开关的接线方法:常闭型机械式接近开关通常具有两个引脚,分别是公共引脚(COM)和信号引脚(N/C)。
接近开关接线图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。
槽型光电开关接线光电开关那个二极管是发光二极管,输出则是光敏三极管,C就是集电极,E则是发射极。
一般三极管作开关使用时,通常都用集电极作输出端。
一般接法:二极管为输入端,E接地,C接负载,负载的另一端需要接正电源。
这种接法适用范围比较广。
特殊接法:二极管为输入端,C接电源正,E接负载,负载的另一端需要接地。
这种接法只适用于负载等效电阻很小的时候(几十欧姆以内),如果负载等效电阻比较大,可能会引起开关三极管工作点不正常,导致开关工作不可靠。
欧姆龙接近传感器接法
欧姆龙接近传感器接法
欧姆龙接近传感器,有两种常见的接线方式:NPN和PNP。
一般来讲,对于工业场景,NPN型接近传感器的接线方式更为常见,其连接方式如下:
NPN:
1、常态:正极接绿线,负极接黑线,信号接红线。
2、操作:接触物体时,正极接红线,负极接黑线,信号接绿线。
PNP:
1、常态:正极接红线,负极接黑线,信号接绿线。
2、操作:接触物体时,正极接绿线,负极接黑线,信号接红线。
由于不同的欧姆龙接近传感器可能有不同的接线方式,所以推荐在安装之前详细阅读传感器的使用说明。
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PLC接线说明I0.0 检测袋1,有袋I0.1 大架在左1,左边I0.2 大架在右1,右边I0.3 袋满1,满I0.4 缝纫机光电1,开始动作I0.5 断线检测1I0.6 断线检测2I0.7 光纤开关I1.0 拉袋接近开关I1.1 拉袋接近开关I1.2 急停开关Q0.0 底板大架0,左Q0.1 步进电机PL-Q0.2 折边机气缸0开1合Q0.3 摇臂夹子Q0.4 缝纫机电机Q0.5 推刀Q0.6 输送机电机Q0.7 折边电机Q1.0 拉袋气缸1,在上Q1.1 托板气缸1,在上Q2.0 撑袋气缸0,开1,合Q2.1 夹袋气缸0,开1,合Q2.2 急停电磁阀SM0.6周期60SVW520工作分钟数VW500工作天数VW502设定天数506=510且508=512时就把504设到502 一个脉冲一次机会506=514且508=516时设定时间失效起始画面中F2进入天数调试画面三芯光电开关1.兰色24V-2.黄色信号3.红色24V+四芯断线接近开关1. 黄色信号2. 红色24V+3. 兰色24V-4. 绿色信号十芯电磁阀1. 棕色底板大架Q0.02. 红黑折边机气缸Q0.23. 兰色摇臂夹子Q0.34. 黑色推刀气缸Q0.55. 黄色拉袋气缸Q1.06. 绿色托板气缸Q1.17. 白色撑袋气缸Q2.08. 红色夹袋气缸Q2.19. 灰色24V-六芯接近开关1. 红色24V+2. 绿色24V+3. 兰色24V-4. 黄色24V-5. 黑色在右6. 白色在左七芯步进电机十六芯航空插头1. 红色光纤24V- 7号黑色2. 黄色光纤黑色线6号红色3. 兰色电机红色1号棕色4. 绿色电机兰色2号棕色5. 黑色电机绿色3号黑红6. 棕色光纤24V+ 5号灰色7. 黑红电机黑色4号棕色8号黑色输送机反转9号白色输送机正传10号白色折边机反转11号兰色折边机正传12号兰色缝纫机线圈13号绿色指示灯电源380V14号绿色24V-15号黄色24V+16号黄色接触器线圈电源380V 注电机红色兰色同相,绿色黑色同相三芯输送机电机四芯缝纫机电机用1.2.3.号五芯折边机电机用1.2.3.号1.步进电机周期200微秒2.折边机开和时间1。
CPM1A 系列PLC 中常用的15 个专用继电器及它具体编号和功能如下:25200 继电器:高速计数复位标志(软件复位)25208 继电器:外设通讯口复位时仅一个扫描周期为ON 然后回到OFF 状态。
ON 为保持强制置位/ 复位的接点;OFF 为解除强制置位/ 复位的接点。
25211 继电器:强制置位/ 复位的保持标志。
编程模式与监视模式互相切换时。
1809 变ON 并报警,25309 继电器:扫描时间出错报警。
当PLC 扫描周期超过100 时。
但CPU 仍继续工作;当PLC 扫描周期超过130 时,CPU 将停止工作。
25313 继电器:常ON 继电器25314 继电器:常OFF 继电器25315 为ON 一个扫描周期,25315 继电器:第一次扫描标志。
PLC 开始运行时。
然后变OFF可用在定时或构成闪烁电路。
其中,25500~25502 继电器:时钟脉冲标志。
这 3 个继电器用于产生时钟脉冲。
25500 产生0.1 脉冲(0.05sON 0.05sOFF 电源中断时能保持当前值;25501 产生0.2 脉冲( 0.1sON 0.1sOFF 具有断电保持功能;25502 产生1s 脉冲( 0.5sON 0.5sOFF 具有断电保持功能。
欧姆龙PLC脉冲输出连续,独立模式什么区别?独立模式下操作:1)在独立模式下,仅由PULS(065)指定的输出脉冲数将被输出。
2)在执行SPED(064)之前,输出脉冲数必须通过执行PULS(065)来指定。
(如果输出脉冲数没有被预先指定,脉冲将不会输出)。
3)当计算的动程脉冲数是负的,将使用动程脉冲数的绝对值。
(例如,如果动程脉冲数是-500,将使用500这个值),见例图1所示。
连续模式下的操作:1)在连续模式下,脉冲按定义的值输出,直到执行C = 003的INI(061)指令,或再次执行F = 0000的SPED(064)指令或将PLC切换到编程模式才停止,见例图2所示。
PLC的外部接线方法
掌握PLC正确、规范的外部接线是PLC应用人员的基本功之一。
PLC的外部接线主要有工作电源线、接地线、输入端接线和输出端接线。
1. PLC的工作电源接线,应按照其需要的工作电源的类型(交流或者直流)、电压等级,用导线接到相应的电源上,注意正负极或火线、零线。
2. PLC的接地线。
PLC的接地线要采用不小于1.25㎜的黄绿双色线,且要单独接地。
3. 输入端接线。
PLC的输入端接按钮、行程开关、继电器、传感器等的触点等。
对于S7-200PLC,不同类型的输入元件,在接线时要注意接线方式。
(1)按钮、继电器触点、行程开关等无源触点(也称干接点)的元件及两线制传感器等元件,接线时可按照下图接。
这里公共端1M、2M与直流电源的负极M连接,外部元件的引出的两根线分别与PLC输入端子和L+相连,像传感器之类需要PLC给它提供电源才能工作的,还要注意极性接对。
(2)三线制传感器接线时要考虑电源“+”“-”极,棕色线接电源正极(L+),蓝色线接负极(M),黑色的线接负载(PLC的输入端子)。
此时还要注意公共端1M、2M等与电源的哪个端相连,如果是PNP型传感器,公共端与M相连,如果是NPN型传感器,公共端与L+相连。
4. 输出端接线。
PLC的输出端可以直接驱动接触器、继电器、电磁阀、指示灯等元件,它们需要外接电源进行驱动。
电源类型要看PLC输出端类型,晶体管型(DC)是直流输出,继电器(Relay)还是交直流输出。
晶体管型输出,电源只能用直流电源;继电器型输出既可以用直流电源,也可以用交流电源。
最全的PLC输入输出接线指南目前,PLC在工业生产和自动化控制中是使用率非常高的集中控制设备,PLC 代替了繁重的继电器柜,交流接触器柜等,逐渐的在生产和控制中普及使用,PLC的正确接线是PLC发挥功能的前提条件,熟练的掌握PLC输入端口和输出端口的接线是每一个电力作业人员所必需的。
一般情况下,PLC电源输入端接AC220V,是为了给PLC提供运行电源。
PLC 输出电源端口一般为DC24V,是PLC自带的电源输出。
PLC使用过程中,输入端和输出端正确的接线是非常重要,接线正确是PLC工作的前提。
下面我们重点来分析一下PLC的输入端,输出端常见的接线类型:一、输入端口常见的接线类型和对象:PLC输入端口一般是输入:1、开关量信号:按钮,行程开关,转换开关,接近开关,拨码开关等等。
举个简单的例子更加容易说清楚:PLC与按钮开关接线图按钮或者接近开关的接线所示:PLC开关量接线,一头接入PLC的输入端(X0,X1,X2等),另一头并在一起接入PLC公共端口(COM端)。
2、模拟量信号:一般为各种类型的传感器,例如:压力变送器,液位变送器,远传压力表,热电偶和热电阻等等信号。
模拟量信号采集设备不同,设备线制(二线制或者三线制)不同,接线方法也会稍有不同。
如图所示:图8-5 PLC与传感器组件的接口电路(a)两线式传感器;(b)三线式传感器二、输出端口接线。
PLC输出端口接线一般可以分为以下三种情况:1、继电器输出。
2、晶体管输出。
3、晶闸管输出。
PLC输出方式不同,输出负载所接的电源类型也不同。
如图所示:这是PLC 输入端和输出端的基本接线,属于PLC基本知识。
三、PLC接线过程中的三点常识:1、PLC电源电路。
PLC控制系统的电源除了交流电源外,还包括PLC直流电源,一般而言,PLC交流电源可以由市电直接供应,而输入设备(开关,传感器等)的直流电源和输出设备(继电器)的直流电源等,最好采取独立的直流电源供电。
接近开关的使用接线方法接近开关是一种常用的电气元件,用于检测物体的存在与否。
它基本上由一个电感线圈和一个棒状触头组成,并通过一个机械装置将触头与电感线圈分开或接触。
1.直流接线方法:(1)首先,将接近开关的电感线圈的两端与控制设备的直流电源的正负极相连接。
一般来说,接近开关的电感线圈通常都是带有极性标志的,这就要求我们将正极与正极相连接,负极与负极相连接。
(2)其次,将接近开关的触头与控制设备的输入端口相连接。
触头通常有两个杆,一个是常闭杆,另一个是常开杆。
我们可以根据实际需要选择需要接线的杆。
如果选择常闭杆,则当有物体接近时,触头会断开电路,相反地,如果选择常开杆,则当有物体接近时,触头会闭合电路。
一般来说,接触开关的触点杆可以通过拧紧固定在合适的位置。
(3)最后,将控制设备的接地线与接近开关的接地线相连接,确保电路的稳定性和安全性。
直流接线方法的注意事项:(1)在接线过程中,应注意接近开关的电感线圈的极性,以免因极性错误而造成电路短路或无法正常工作。
(2)在接线之前,应先确定所需的控制设备的电源是直流电源,并根据所需的触点杆类型选择合适的接线。
(3)接触开关的接地线与其他设备的接地线之间必须有一定的电阻,以确保电路的稳定性和安全性。
2.交流接线方法:(1)首先,将接近开关的电感线圈的两端与交流电源的两端相连接。
在接线之前,应先确定所需的控制设备的电源是交流电源,并将接近开关的电感线圈的两端与电源的两个相接。
(2)将接近开关的触头与控制设备的输入端口相连接,触头的选择和接线方法与直流接线方法相同。
(3)最后,将控制设备的接地线与接近开关的接地线相连接。
交流接线方法的注意事项:(1)在接线过程中,应注意接近开关的设备额定电压和频率,以免设备因电压或频率不匹配而损坏。
(2)接线之前,应先确定所需的控制设备的电源是交流电源,并选择合适的接近开关和触点杆类型。
(3)接触开关的接地线与其他设备的接地线之间必须有一定的电阻,以确保电路的稳定性和安全性。
PLC开关量输入/输出单元的接线方式核心提示:1.输入接线方式按PLC的输入单元与用户设备接线方式的形式可分为汇点式输入接线和分隔式输入接线两种基本形式,如图1.12所示。
汇点式输入接线是指输入回路有一1.输入接线方式按PLC的输入单元与用户设备接线方式的形式可分为汇点式输入接线和分隔式输入接线两种基本形式,如图1.12所示。
汇点式输入接线是指输入回路有一个公共端(汇集端)COM,它可以是全部输入点为一组,并共用一个公共端和一个电源,如图1.12 (a)所示的直流输入单元,其直流电源由P LC内部提供。
汇点式输入接线方式也可以采用将全部输入点分为Ⅳ组,每组有一个公共端和一个单独的电源,如图1.12 (b)所示。
汇点式输入接线方式可以用于直流,也可以用于交流输入单元,交流输入单元的电源由用户提供。
分隔式输入接线方式如图1.12 (c)所示,它是将每个输入点单独用各自的电源接入输入单元,在输入端没有公共的汇点,每个输入器件是隔离的。
2.输出接线方式根据输出单元与外部用户输出设备的接线形式不同,输出接线方式可分为汇点式输出和分隔式输出两种基本形式,如图1.12 (d)所示。
可以把全部输出点汇集成一组共用一个公共端COM和一个电源;也可以将所有的输出点分成Ⅳ组,每组有一个公共端COM和一个单独的电源。
这两种形式的电源均由用户提供,可根据实际负载确定选用直流或交流电源。
图1.12 输入/输出接线3.开关量输入单元的接线方式说明PLC的输入端用于连接按钮开关及各类传感器。
这些器件的功率消耗都很小,一般可以采用PLC内部电源为其供电,也可以由外部设备供电。
图1.13所示为FX系列PLC的输入/输出端开关量信号的接线示意图,PLC开关量输入端的接线说明如下所述。
(1)图中·表示空端子,勿接线。
(2)如图1.13 (a)所示,PLC输入端的XO~X3采用汇点式接线方式。
(3)图1.13 (b)中的XO和X1接入传感器信号,其中XO端的传感器采用PLC内部的24VDC工作电源供电,XI端的传感器采用外部电源为其供电。
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。
PLC输入输出不同接线方法总结一、输入回路接线输入电路是PLC接收信号的端口(对模拟量来说一般为0-40MA直流电流或0-10V直流电压信号),输入接线是指外部输入器件(任何无源的触点和集电极开路的NPN三极管)接通输入回路闭合,同时输入指示的发光二极管亮。
常用外部输入器件有按钮,接近开关,转换开关,拨码器,各种感应器等,是对系统发出各种控制信号的主令电器。
(一)PLC输入模块与主令电器电器类设备的连接图中松下PLC为直流汇点式输入,即所以输入点共用一个公共端COM,同时COM端内带有DC24V电源,在编写程序时注意外部设备使用的是常闭还是常开触点。
输入端的电气原理图中停止按钮SB0用常闭触点,串在控制线中,用于停机控制。
启动按钮SB1用常开触点。
在设计的两个梯形图完成的控制功能相同,但停机信号X0使用的触点类型不同,那么连接在端点的外部停机按钮触点类型也就不同。
I/O分配SB0-X0,SB1-X1,输出K0-Y0。
当外部使用长闭触点,不操作该按钮,输出Y0正常接通,在PLC控制系统中,外部开关无论是启动还是停止一般都选用常开型。
(二)接近开关与PLC输入模块的连接在PLC控制系统设计中接线的工作比重较小,但它是编程设计的基础。
要保证接线工作正确性,需PLC的输入输出电路有一个清楚的了解。
1.PLC直流输入电路:分有源型(共阳极)输入电路,漏型(共阴极)输入电路。
所以漏型输入电路PLC的COM端是外接直流电源的正极,如西门子S7-400PLC直流输入模块的COM端必须接外部电源的正极。
所以西门子PLC输入信号为低压信号,如果外部信号为高压信号应该通过中间继电器转换。
2.PLC交流输入电路电压一般为AC120V或AC230V,经过电阻的限流和电容的隔离在经过整流变成直流三个环节,所以输入信号延迟时间比直流电路长,但是输入端是高电压,输入信号的可靠信高,一般用于环境恶劣,对响应要求不高的场合。
(三)开关量信号与PLC输入模块的连接对于不同的PLC输入电路应正确选择传感器(NPN或PNP)的输入方式,NPN型传感器动作时,OUT端为0V,(NPN型输出端OUT应和PLC的输入端漏型相连)输出低电平信号。
PLC输入端和输出端接线类型
一、输入端口常见的接线类型和对象:
PLC输入端口一般是输入:
1,开关量信号:
按钮,行程开关,转换开关,接近开关,拨码开关等等。
举个简单的例子更加容易说清楚:
按钮或者接近开关的接线所示:PLC开关量接线,一头接入PLC 的输入端(X0,X1,X2等),另一头并在一起接入PLC公共端口(COM端)。
2,模拟量信号:
一般为各种类型的传感器,例如:压力变送器,液位变送器,远传压力表,热电偶和热电阻等等信号。
模拟量信号采集设备不同,设备线制(二线制或者三线制)不同,接线方法也会稍有不同。
如图所示:
二、输出端口接线。
PLC输出端口接线一般可以分为以下三种情况:
1,继电器输出。
2,晶体管输出。
3,晶闸管输出。
PLC输出方式不同,输出负载所接的电源类型也不同。
如图所示:这是PLC输入端和输出端的基本接线,属于PLC基本知识。
接近开关如何接线接近开关是一种电气设备,用于检测和控制物体的接近。
它常用于自动控制系统、工业自动化设备、电子设备等领域。
接近开关的接线是其正常工作的基础,正确的接线能确保其功能能够正常发挥。
本文将详细介绍接近开关的接线方式,包括接近开关的类型、常见的接线方法,以及接线时需要注意的事项。
接近开关的类型接近开关根据其工作原理和接线方式的不同,可以分为以下几种类型:1.磁感应型接近开关:通过物体和传感器之间的磁感应效应来检测物体的接近。
它由一个铁芯圈和线圈组成,当检测到物体靠近时,铁芯会被磁场吸引,改变线圈的电阻,从而触发开关动作。
2.光电型接近开关:通过发射器和接收器之间的光束来检测物体的接近。
它由发射器、接收器和信号处理电路组成,当物体接近光束时,接收器接收到的光信号会发生变化,从而触发开关动作。
3.容感型接近开关:通过物体和传感器之间的电容变化来检测物体的接近。
它由两个电极和一个互相绝缘的介质组成,当物体靠近时,介质的电容值发生变化,从而触发开关动作。
4.压力型接近开关:通过物体对开关的压力作用来检测物体的接近。
它由开关本体和弹簧组成,当物体接近时,物体对开关施加压力,使得弹簧变形,从而触发开关动作。
常见的接线方法1.直接接线法:将接近开关的控制电源线和负载线分别与电源和负载相连接。
这种方式适用于线路简单、负载小的情况。
2.串联接线法:将接近开关的控制电源线和负载线以串联的方式连接。
这种方式适用于电源电压较大、负载电流较大的情况。
3.平行接线法:将多个接近开关的控制电源线和负载线以平行的方式连接。
这种方式适用于多个设备同时控制一个负载的情况。
需要注意的事项在接近开关的接线过程中,需要注意以下几个方面:1.选择合适的导线规格:根据实际需要选择合适的导线规格,确保其能够承受电流负荷。
过大或过小的导线规格都会影响接近开关的正常工作。
2.保持接线良好的接触:确保接近开关的接线端子与导线之间的接触良好,避免接触不良或断开,造成信号传输异常。
1)接入PLC的三线制接近开关是用NPN型还是用PNP型,这要看PLC的硬件情况,很难说孰多孰少!主要是由PLC输入电路的结构决定的,是日本式还是欧洲式?现先举西门子公司S7-300 PLC为例,常用的数字量输入模块是32点的SM321,DI32×DC24V(6ES7 321-1BL00-0AA0),该模块的接线图如下所示:从图中可以看出,外部开关量输入触点的公共端接到了电源的正端,这种情况应使用PNP型接近开关,接线方法按9楼网友所说的。
如果使用NPN型,是不能工作的!2)再看三菱公司的FX1N PLC,输入电路的结构是典型的日本式,接线图如下所示:从图中可以看出,外部开关量输入触点的公共端接到了电源的0V端,这种情况应使用NPN型接近开关,接线方法还是按9楼网友所说的(只不过PLC的“M”,相当于三菱系列中的“COM”)。
同理,三菱PLC如果使用PNP型接近开关,也是不能工作的!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。