PLC内部电路

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S7-200PLC内部RS485接口电路图

S7-200PLC内部RS485接口电路图

S7-200PLC内部RS485接口电路图一、S7-200PLC内部RS485接口电路图:电路图见附件图中R1、R2是阻值为10欧的普通电阻,其作用是防止RS485信号D+和D -短路时产生过电流烧坏芯片,Z1、Z2是钳制电压为6V,最大电流为10A的齐纳二极管,24V电源和5V电源共地未经隔离,当D+或D-线上有共模干扰电压灌入时,由桥式整流电路和Z1、Z2可将共模电压钳制在±6.7V,从而保护RS485芯片SN75176(RS485芯片的允许共模输入电压范围为:-7V~+12V)。

该保护电路能承受共模干扰电压功率为60W,保护电路和芯片内部没有防静电措施。

二、常发生的故障现象分析:当PLC的RS485口经非隔离的PC/PPI电缆与电脑连接、PLC与PLC之间连接或PLC与变频器、触摸屏等通信时时有通信口损坏现象发生,较常见的损坏情况如下:●R1或R2被烧断,Z1、Z1和SN75176完好。

这是由于有较大的瞬态干扰电流经R1或R2、桥式整流、Z1或Z1到地,Z1、Z2能承受最大10A电流的冲击,而该电流在R1或R2上产生的瞬态功率为:102×10=1000W,当然会将其烧断。

●SN75176损坏,R1、R2和Z1、Z2完好。

这主要可能是受到静电冲击或瞬态过电压速度快于Z1、Z2的动作速度造成的,静电无处不在,仅人体模式也会产生±15kV的静电。

●Z1或Z2、SN75176损坏,R1和R2完好。

这可能是受到高电压低电流的瞬态干扰电压将Z1或Z2和SN75176击穿,由于电流较小和发生时间较短因而R1、R2不至于发热烧断。

由以上分析得知PLC接口损坏的主要原因是由于瞬态过电压和静电造成,产生瞬态过电压和静电的原因很多也较复杂,如由于PLC 内部24V电源和5V电源共地,24V电源的输出端子L+、M为其它设备混合供电可能导致地电位变化,从而造成共模电压超出允许范围。

所以EIA-485标准要求将各个RS485 接口的信号地用一条低阻值导线连接在一起以保证各节点的地电位相等,消除地线环流!当带电插拔未隔离的连接电缆时,由于两端电位不相等电路中又存在诸多电感、电容之类的器件,插拔瞬间必然产生瞬态过电压或过电流。

PLC的工作原理

PLC的工作原理

PLC的⼯作原理⼀、PLC控制系统的等效⼯作电路PLC控制系统的等效⼯作电路可分为三部分,即输⼊部分、内部控制电路和输出部分。

输⼊部分采集输⼊信号,输出部分就是系统的执⾏部件。

这两部分与继电器控制电路相同。

内部控制电路通过编程⽅法实现控制逻辑,⽤软件编程代替继电器电路的功能。

其等效⼯作电路如图5-4所⽰。

图5-4 PLC控制系统的等效⼯作电路1、输⼊部分输⼊部分由外部输⼊电路、PLC输⼊接线端⼦和输⼊继电器组成。

外部输⼊信号经PLC输⼊接线端⼦去驱动输⼊继电器的线圈。

每个输⼊端⼦与相同编号的输⼊继电器有着惟⼀确定的对应关系。

当外部的输⼊元件处于接通状态时,对应的输⼊继电器线圈“得电”(注意:这个输⼊继电器是PLC内部的“软继电器”,就是我们在前⾯介绍过的存储器基本单元中的某⼀位,它可以提供任意多个动合触点或动断触点供PLC内部控制电路编程使⽤)。

为使输⼊继电器的线圈“得电”,即让外部输⼊元件的接通状态写⼊与其对应的基本单元中去,输⼊回路要有电源。

输⼊回路所使⽤的电源,可以⽤PLC内部提供的24 V 直流电源(其带载能⼒有限),也可由PLC外部独⽴的交流或直流电源供电。

需要强调的是,输⼊继电器的线圈只能是由来⾃现场的输⼊元件(如控制按钮、⾏程开关的触点、晶体管的基极-发射极电压、各种检测及保护器件的触点或动作信号等)驱动,⽽不能⽤编程的⽅式去控制。

因此,在梯形图程序中只能使⽤输⼊继电器的触点,不能使⽤输⼊继电器的线圈。

2、内部控制电路所谓内部控制电路,是指由⽤户程序(⼀般⽤梯形图语⾔或指令语句表编制的)形成的⽤“软继电器”来代替硬继电器的控制逻辑。

其作⽤是按照⽤户程序规定的逻辑关系,对输⼊信号和输出信号的状态进⾏检测、判断、运算和处理,然后得到相应的输出。

3、输出部分输出部分是由在PLC内部且与内部控制电路隔离的输出继电器的外部动合触点、输出接线端⼦和外部驱动电路组成,⽤来驱动外部负载。

PLC的内部控制电路中有许多输出继电器,每个输出继电器除了有为内部控制电路提供编程⽤的任意多个动合、动断触点外,还为外部输出电路提供了⼀个实际的动合触点与输出接线端⼦相连。

plc项目1.2【PLC内部的典型I0电路】ppt课件

plc项目1.2【PLC内部的典型I0电路】ppt课件

PLC-输出模块
外接负载
(+)12V Y0锁存器[1]
Y0端 [ 通]
灯L0[亮] (-) 24V
驱动电平[高]
(+) COM1端


5

项目1.2
Plc应用案例
㈣2端传感器接PLC
PLC
DC24V 2端传感器 3.3KΩ X2 输出管 COM 24+
I/O电路
●PLC组成 ●内

项目1.2
Plc应用案例
㈥3端传感器接PLC方案2
PLC
DC24V X4 输出管 COM 3端传感器
I/O电路
●PLC组成 ●内部I电路 ●内部O电路
●2端传感器 ●3端传感器1 · 3端传感器2 · 问题讨论 · 关键点提醒 ●实操步骤 ●实操任务单 ·实况点评 ●接线图1 ·接线图2 ●= · 第1章链接
蓝 (接COM)
I/O电路
●PLC组成 ●内部I电路 ●内部O电路
●2端传感器 ●3端传感器1 · 3端传感器2 · 问题讨论 · 关键点提醒 ●实操步骤 ●实操任务单 ·实况点评 ●接线图1 ·接线图2 ●= · 第1章链接


②该传感器从PLC的24V+端 得到电源,对不? 答:对。 ③本例所用PLC为三菱FX2N系列 通用型PLC,该通用型PLC的 供电电源的规格是什么? 答:AC100V-240V,50HZ/60HZ 。
I/O电路
●PLC组成 ●内部I电路 ●内部O电路
●2端传感器 ●3端传感器1 · 3端传感器2 · 问题讨论 · 关键点提醒 ●实操步骤 ●实操任务单 ·实况点评 ●接线图1 ·接线图2 ●= · 第1章链接

(熟记)PLC典型电路和举例

(熟记)PLC典型电路和举例

PLC典型电路和举例一、PLC典型电路:1、接通断开电路(启保停电路)一般用常开触点控制启动,常闭触点控制停止2、延时接通电路3、延时断开电路4、分频电路(单触点的起动/停止控制)5、联锁电路6、长延时电路7、振荡电路8、顺序延时接通电路9、顺序循环执行电路二、编程举例1、使Y000每隔10S闪一次(亮的时间自定)2、开关X001拨三下,Y000亮,再拨三下Y001也亮,再三下,全灭,并重复。

3、X000合上后,Y000灯亮;X001也合上时,Y000以5HZ的频率闪;当X002合上时,Y000灭。

4、X000合上后,Y000和Y001以每隔2秒的间隙交替闪。

(可以用两种方法)5、如图为电动机Y--△起动的工作时序图,试画出梯形图。

6、按下X000后,延时15S后,Y000、Y001接通,经过12S后,Y001断开,Y002接通,X001按下后电路复原。

编程举例一1、使Y000每隔10S闪一次(亮的时间自定)2、开关X001拨三下,Y000亮,再拨三下Y001也亮,再三下,全灭,并重复。

3、X000合上后,Y000灯亮;X001也合上时,Y000以5HZ 的频率闪;当X002合上时,Y000灭。

4、X000合上后,Y000和Y001以每隔2秒的间隙交替闪。

法一:法二:5、如图为电动机Y--△起动的工作时序图,试画出梯形图。

6、按下X000后,延时15S 后,Y000、Y001接通,经过12S 后,Y001断开,Y002接通,X001按下后电路复原。

程序为:(M0)X000X001M0M0T0(T0 K150)延时 15 s (T1 K120)延时 12 sT1(Y001)(Y000)(Y002)T1。

PLC控制柜设计原理电装布局、接线图和原理图

PLC控制柜设计原理电装布局、接线图和原理图

PLC控制柜设计原理电装布局、接线图和原理图1.按图接线,这条说是最高准则也不为过。

首先,在接线之前就必须先仔细阅读图纸,充分领会设计者的意图,而不是根据个人所谓丰富经验接线,如果发现不明之处或者矛盾之处应该第一时间与设计师联系确认,直到无误后,接线施工。

2.接线顺序要清晰明了,流程简单具有可检查性。

这一条在实际中能做到的很少,基本都是线头一接,盒子一盖完事。

3.多多学习接线技巧,善于灵活运用专业工具。

例如:Q:我们在做PLC柜时,接线板和接线端子很多,处理不好会有松动、毛刺等现象,是直接剥去线皮压入,还是使用插针,还是粘锡。

A:单芯线剥皮后直接压入,多芯线用冷压端子,不建议搪锡;Q: PLC的扩展模块比较多时,公共端和供电端的接线是如何处理的,是通过每个PLC模块上的端子直接并联至下一个模块上,还是接至端子上,在端子排上短接呢?A:我们在现场维护设备,希望供电电源在端子上分配短接后分别引入用户点(用线号管或在端子上做好标记指明去处),这样直观明了,相互之间影响小,不希望从一点并到另一点,不希望一个端子下接两根以上的线。

对于电源端子排,喜欢使用带保险的端子或端子上下之间可以断开连接的那种,查找短路故障时非常方便。

01PLC内外部电路1.外部电路接线图1是电动机全压起动控制的接触器电气控制线路,控制逻辑由交流接触器KM线圈、指示灯HL1、HL2、热继电器常闭触头FR、停止按钮SB2、起动按钮SB1及接触器常开辅助触头KM通过导线连接实现。

合上QS后按下起动按钮SB1,则线圈KM通电并自锁,接通指示灯HL1所在支路的辅助触头KM及主电路中的主触头, HL1亮、电动机M起动;按下停止按钮SB2,则线圈KM断电,指示灯HL1灭,M停转。

▲图1 电动机全压起动电气控制线路图2是采用SIEMENS的一款S7系列PLC实现电动机全压起动控制的外部接线图。

主电路保持不变,热继电器常闭触头FR、停止按钮SB2、起动按钮 SB1等作为PLC的输入设备接在PLC的输入接口上,而交流接触器KM线圈、指示灯HL1、HL2等作为PLC的输出设备接在PLC的输出接口上。

欧姆龙plc维修技术之电路图纸

欧姆龙plc维修技术之电路图纸

欧姆龙是日系PLC中最重要的品牌,其PLC产品在中国大陆占有率名列前茅,研究欧姆龙PLC的维修具有普遍的工控意义,下文以开关电源维修为例来分析欧姆龙PLC的维修过程。

如果一台欧姆龙PLC,上电后不显示了,往往是开关电源坏了。

千万不要以为是多么难修复,因此而将这台PLC报销了是很可惜的。

欧姆龙PLC的开关电源往往是很简单的,实物测绘的电路如下:该电路简直太精简了。

除了一只电源模块,似乎见不到别的元件。

最近修过几台。

发现这类电源有一个通病:坏的元件只有三个,F11保险丝;IC11电源模块;这第三个元件最不为人注意,即C12这只电解电容。

其实它也是整个电源损坏的元凶。

但说它是元凶,又有点冤枉,听我道来。

C12紧靠着电源模块的散热片安装,天长日久以后,其内部的电解液受热蒸发,逐步干涸。

而C12从表面上看不出异常,在线测量也不短路。

如果拆下,测其容量仅剩几微法,为原容量的十分之一了。

电源模块原来取用的是平稳的电流,电容失容后,回路电流就有些波起浪涌了。

这一下电源模块受不了了,击穿短路顺理成章。

F11当然也臣从君命,一块玩完。

C12的失容现象,暴露了该电源在结构布局上的不合理电解电容不能紧靠散热片安装。

这当然是设计者的疏忽。

因此对使用几年以上的欧姆龙PLC,出现上电倒好似没通电的征象时,多数是C12已失容,并由C12的失容,IC11模块和F11已经寿终正寢了。

IC11和F11的损坏,搭表笔一测便知,C12有时被忽略。

换上好件后,一上电,不带载可能还行,一带载便听见啪的一声,你换上的好件又坏了。

千万别抱怨供应商给你提供的是次品,而是你的检修功夫不到位呀。

一定要检查C12!!电路简单归简单,你还是想弄清IC11MIP0223SC这只电源模块的来龙去脉电路是如何工作的,弄不通这一点,电路倒真是简单得太没劲了。

下面看IC11的原理图资料表(又是英文的,没办法,中文的难找):其实外文的资料也没甚大不了。

不必要把所参数都猜出来,也不必要把原理方框图内的各个单元电路都吃透。

PLC维修参考电路图

PLC维修参考电路图

PLC维修参考电路图1.三菱PLC FX0N-24/60电源电路图
图1 三菱PLC FX0N-24/60维修参考电源电路图
2. 三菱PLC FX1N-40/60M系列电源电路
图2 三菱PLC FX1N-40/60M系列维修参考电源电路
3. 三菱PLC FX1S系列开关电源电路
图3 三菱PLC FX1S系列维修参考开关电源电路
4. 西门子PLC S7-200PLC内部RS485接口电路
图4 西门子PLC S7-200PLC维修参考内部RS485接口电路
5.西门子PLC S7-200系列电源部分结构图
图5 西门子PLC S7-200系列维修参考电源部分结构图6. PLC CPU主控部分参考电路
图6 PLC CPU主控部分参考电路(1)
图7 PLC CPU主控部分参考电路(1)
图8 PLC CPU主控部分参考电路(2)
7. PLC SPWM驱动波形生成参考电路
8.PLC维修参考电源电路
图11 PLC维修参考电源电路
9. PLC整流、滤波、电源、电压检测参考电路
图12 PLC整流、滤波、电源、电压检测参考电路(1)
图13 PLC整流、滤波、电源、电压检测参考电路(2)。

PLC工作原理

PLC工作原理

PLC工作原理
L1 L2 L3 QS FU1 KM SB1 FR KM HL1 FR
SB2
KM
图4-3 电动机全压起动电 气控制线路 a)主电路 b)控制线路
M 3~
a)
KM
b)
PLC工作原理
120V/240V AC ~
KM HL1
~
1L
0.0
0.1
0.2
2L
0.3
0.4
0.5
N
L1
AC
1M
0.0
plc3内部等效电路图45是plc的内部等效电路以其中的起动按钮sb1为例其接入接口i00与输入映像区的一个触发器i00相连接当sb1接通时触发器i00就被触发为1状态而这个1状态可被用户程序直接引用为i00触头的状态此时i00触头与sb1的通断状态相同则sb1接通i00触头状态为1反之sb1断开i00触头状态为0由于i00触发器功能与继电器线圈相同且不用硬连接线所以i00触发器等效为plc内部的一个i00软继电器线圈直接引用i00线圈状态的i00触头就等效为一个受i00线圈控制的常开触头或称为动合触头
PLC工作原理
• PLC工作原理
• 1. PLC内外部电路 • 1)外部电路接线 • 图4-3是电动机全压起动控制的接触器电气控制线路,控制 逻辑由交流接触器KM线圈、指示灯HL1、HL2、热继电器常闭触 头FR、停止按钮SB2、起动按钮SB1及接触器常开辅助触头KM 通过导线连接实现。 合上QS后按下起动按钮SB1,则线圈KM通电并自锁,接通 指示灯HL1所在支路的辅助触头KM及主电路中的主触头, HL1 亮、电动机M起动;按下停止按钮SB2,则线圈KM断电,指示灯 HL1灭,M停转。 图4-4是采用SIEMENS的一款S7系列PLC实现电动机全压起 动控制的外部接线图。主电路保持不变,热继电器常闭触头FR、 停止按钮SB2、起动按钮SB1等作为PLC的输入设备接在PLC的 输入接口上,而交流接触器KM线圈、指示灯HL1、HL2等作为 PLC的输出设备接在PLC的输出接口上。按制逻辑通过执行按照 电动机全压控制要求编写并存入程序存储器内的用户程序实现。

plc等效电路+plc接线图例

plc等效电路+plc接线图例

可编程序控制器等效电路在介绍PLC等效电路之前,通过一个实例来认识一下PLC的控制原理。

图4-4是一个简单继电器控制电路。

KT是时间继电器;KM1、KM2是两个接触器,分别控制电机M1、M2的运转;SB1为起动按钮,SB2为停止按钮。

控制功能如下:按下SB1,电机M1开始运转,过10s后,电机M2开始运转;按停止按钮SB2,电机M1、M2同时停止。

图4-4的继电器控制原理如下:在控制线路中,当按下SB1时,KM1、KT的线圈同时通电,KM1的一个常开触点闭合并自锁,M1开始运转;KT线圈通电后开始延时,10s后KT的延时常开触点闭合,KM2线圈通电,M2开始运转。

当按下SB2时,KM1、KT1线圈同时断电,KM2线圈也断电,M1、M2随之停转。

现在用PLC实现上述控制功能,图4-5为PLC控制的接线图。

PLC控制系统的主电路和继电器控制系统完全相同。

在小型PLC的面板上,有一排输入和输出端子,输入端子和输出端子各有自己的公共接线端子COM,输入端子的编号为00000,00001,……,输出端至编号为01000,01001,……。

将启动按钮SB1、停止按钮SB2接到输入端子上,输入公共端子COM上接DC24V的输入电源;接触器KM1、KM2的线圈接到输出端子上,输出公共端子COM上接AC220V的负载驱动电源。

图4-5 PLC控制接线图PLC是如何工作的呢?看一下图4-6 PLC控制的等效电路。

PLC控制的等效电路由三部分组成:(1)输入控制部分。

该部分接收操作指令(如:启动按钮、停止按钮等)和被控对象的各种状态信息(如:行程开关、接近开关等)。

PLC的每一个输入点对应一个内部输入继电器,当输入点与输入COM端接通时,输入继电器线圈通电,它的常开触点闭合、常闭触点断开;当输入点与输入COM断开时,输入继电器线圈断电,它的常开触点断开、常闭触点闭合。

(2)控制部分。

这一部分是用户编制的控制程序,通常用梯形图表示,如图4-6所示。

plc输入继电器电路构成

plc输入继电器电路构成

plc输入继电器电路构成PLC输入继电器电路构成继电器是一种电气控制装置,它由电磁激励系统和机械系统构成。

在自动化控制系统中,继电器扮演着重要的角色。

而在PLC(可编程逻辑控制器)系统中,输入继电器电路是构成整个控制系统的关键部分之一。

PLC输入继电器电路主要由PLC输入模块、继电器电路和外部设备构成。

其中,PLC输入模块负责接收外部输入信号,将信号转换为逻辑信号,然后通过继电器电路控制外部设备的工作状态。

PLC输入模块是将外部输入信号转换为逻辑信号的关键部件。

它通常由多个输入端口组成,每个端口可以连接一个外部输入信号源。

当外部输入信号激活时,输入模块会将其转换为逻辑高电平或逻辑低电平信号,然后将信号传递给继电器电路进行处理。

继电器电路是控制外部设备工作的关键环节。

它由继电器、触点和辅助元件构成。

继电器是一种电磁开关,当输入信号激活时,继电器的线圈会产生磁场,吸引触点闭合或断开,从而控制外部设备的通电或断电。

触点则是负责传导电流的部分,可以分为常闭触点和常开触点。

辅助元件则是继电器电路中的辅助元件,如指示灯、按钮等。

外部设备是由继电器电路控制的对象。

它可以是各种电气设备,如电动机、电磁阀等。

当PLC输入模块接收到外部输入信号并经过继电器电路处理后,控制继电器的触点闭合或断开,从而控制外部设备的工作状态。

总结一下,PLC输入继电器电路构成了一个完整的控制系统。

PLC 输入模块负责接收外部输入信号并转换为逻辑信号,继电器电路则根据逻辑信号控制外部设备的工作状态。

通过这种方式,PLC系统可以实现对外部设备的远程控制和自动化操作。

需要注意的是,在设计PLC输入继电器电路时,应考虑信号的稳定性和可靠性。

合理选择输入模块和继电器,确保其工作在适当的电压范围内,以防止信号干扰或损坏设备。

此外,还应合理布局继电器电路,减少电磁干扰和线路杂散信号的影响。

PLC输入继电器电路是构成控制系统的重要部分,它通过PLC输入模块和继电器电路将外部输入信号转换为逻辑信号,并通过控制外部设备的工作状态实现自动化控制。

PLC的工作原理及内部结构

PLC的工作原理及内部结构
上提高了系统的抗干扰能力,增强了系统的可靠性
PLC I/O处理示意图
第二节 PLC的内部结构
• PLC由四部分组成 :中央处理单元(CPU板)、输入 输出(I/O)部件和电源部件
模块式PLC结构示意图
电源单元
CPU单元
编程器
扩展存储器
系统总线 输入单元
输出单元
特殊I/O单元
通信单元
现场设备
PLC PC机 终端设备
晶闸管输出:输出接口由晶闸管构成。 适合于大功率、高速、交流负载
继电器输出接口电路
负载电源由外部提供
(图) 继电器输出型接口电路
开关量输出接线方式
PLC编程器及作用
PLC分类
– PLC的分类 • 按I/O点数分 – 小型PLC:入出总点数256 – 中型PLC:入出总点数256~2048 – 大型PLC:入出总点数>2048 • 按结构类型分 – 整体式 – 模块式(积木式) • 按功能分 – 低档机 – 中档机 – 高档机
数字输入单元
图中,R1为限流电阻,R2和C1构成滤波器,用以除去输入 信号中的高频干扰。V1为光电耦合器,由发光二极管和光敏三 极管组成,它将输入电路与内部电路(控制电路)隔离,提高输 入单元的抗干扰能力。
IN0
IN15
R1
内部
24V
C1
R2
电路
V1
COM
输入指示灯LED
输入接口电路:采用光电耦合器,防止强电干扰。
第一节 PLC的工作原理
• 可编程序控制器是在其硬件的支持下, 通过执行反映控制要求的程序来完成其 控制任务的。
• PLC采用循环扫描工作方式,CPU从第一 条指令开始执行程序,直到遇到结束符 后又返回第一条。如此周而复始不断循 环。

plc基本结构

plc基本结构

电源
PLC一般使用220V交流电源或24V直流电源,内部的开关电源为PLC的中央处理器、存储器等电路提供5V、 12V、24V直流电源,使PLC能正常工作。
谢谢观看
IO接口
输入接口电 路
输出接口电 路
PLC的输入接口电路可分为直流输入电路和交流输入电路。直流输入电路的延迟时间比较短,可以直接与接 近开关,光电开关等电子输入装置连接;交流输入电路适用于在有油雾、粉尘的恶劣环境下使用。
交流输入电路和直流输入电路类似,外接的输入电源改为220V交流电源。
输出接口电路通常有3种类型:继电器输出型、晶体管输出型和晶闸管输出型。
中央处理器
CPU通过地址总线、数据总线、控制总线与储存单元、输入输出接口、通信接口、扩展接口相连。CPU是PLC 的核心,它不断采集输入信号,执行用户程序,刷新系统输出。
储存器
PLC的存储器包括系统存储器和用户存储器两种。系统存储器用于存放PLC的系统程序,用户存储器用于存放 PLC的用户程序。PLC一般均采用可电擦除的E2PROM存储器来作为系统存储器和用户存储器。
plc基本结构
计算机术语
01 基本结构
目录
02 中央处理器
03 储存器
04 IO接口
05 扩展通信接口
06 电源
plc基本结构基本相同,主要有CPU,电源,储存器和输入输出接口电路等组成。中央处理器单元一般由控制 器、运算器和寄存器组成。
基本结构
PLC基本结构各种PLC的组成结构基本相同,主要有CPU,电源,储存器和I/O口等组成。
继电器输出型、晶体管输出型和晶闸管输出型的输出电路类似,只是晶体管或晶闸管代替继电器来接口的作用是将扩展单元和功能模块与基本单元相连,使PLC的配置更加灵活,以满足不同控制系 统的需要;通信接口的功能是通过这些通信接口可以和监视器、打印机、其他的PLC或是计算机相连,从而实现 “人-机”或“机-机”之间的对话。
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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,并结合传感器常见的NPN和PNP输出,给出了和不同的PLC电路形式连接时的接线方法。

Summary:This article has mainly analyzed several internal circuit forms of PLC digital input module, and unified common NPN and PNP outputs of sensors, has given wiring method to different input circuits of PLC.
关键词:PLC 源输入漏输入NPN输出PNP输出
Key Words: PLC Source-input Sink-input NPN-output PNP-output
1引言
PLC 控制系统的设计中,虽然接线工作占的比重较小,大部分工作还是PLC 的编程设计工作,但它是编程设计的基础,只要接线正确后,才能顺利地进行编程设计工作。

而保证接线工作的正确性,就必须对PLC 内部的输入输出电路有一个比较清楚的了解。

我们知道,PLC 数字输入模块为了防止外界线路产生的干扰(如尖峰电压,干扰噪声等)引起PLC 的非正常工作甚至是元器件的损坏,一般在PLC 的输入侧都采用光耦,来切断PLC 内部线路和外部线路电气上的联系,保证PLC 的正常工作。

并且在输入线路中都设有RC 滤波电路,以防止由于输入点抖动或外部干扰脉冲引起的错误信号。

2输入电路的形式
2.1分类
PLC 的输入电路,按外接电源的类型分,可以分为直流输入电路和交流输入电路;按PLC 输入模块公共端(COM 端)电流的流向分,可分为源输入电路和漏输入电路;按光耦发光二极管公共端的连接方式可分为共阳极和共阴极输入电路。

如下图1所示:
图1
PLC输入电路的分类
2.2按外接电源的类型分类
2.2.1直流输入电路
图2 为直流输入电路的一种形式(只画出一路输入电路)。

当图1 中外部线路的开关闭合时,PLC 内部光耦的发光二极管点亮,光敏三极管饱和导通,该导通信号再传送给处理器,从而CPU 认为该路有信号输入;外界开关断开时,光耦中的发光二极管熄灭,光敏三极管截止,CPU 认为该路没有信号。

图2 直流输入电路
2.2.2交流输入电路
交流输入电路如图3 所示,可以看出,与直流输入电路的区别主
要就是增加了一个整流的环节。

交流输入的输入电压一般为AC120V 或230V。

交流电经过电阻R的限流和电容C 的隔离(去除电源中的直流成分),再经过桥式整流为直流电,其后工作原理和直流输入电路一样,不再缀述。

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图3 交流输入电路
从以上可以看出,由于交流输入电路中增加了限流、隔离和整流三个环节,因此,输入信号的延迟时间要比直流输入电路的要长,这是其不足之处。

但由于其输入端是高电压,因此输入信号的可靠性要比直流输入电路要高。

一般,交流输入方式用于有油雾、粉尘等恶劣环境中,对响应性要求不高的场合,而直流输入方式用于环境较好,电磁干扰不严惩,对响应性要求高的场合。

2.3按流入公共端电流的流向分类
2.3.1漏型输入电路
漏型输入电路如图4所示,此时,电流从PLC 公共端(COM端或M端)流进,而从输入端流出,即PLC 公共端接外接DC电源的正极。

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图4 漏型输入电路
此图只是画出了一路的情形,如果输入有多路,所有输入的二极管阳极相连,就构成了共阳极电路。

如图5所示。

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图5 共阳极电路
三菱A系列PLC的AX40/41/42/50/60及Q系列的QX40/41/42等输入模块均属于漏型输入模块。

2.3.2源型输入电路
图3所示的电路也是源型输入电路的形式,此时,电流的流向正好和漏型的电路相反。

源型输入电路的电流是从PLC的输入端流进,而从公共端流出,即公共端接外接电源的负极。

如果所有输入回路的二极管的阴极相连,就构成了共阴极电路,如图6所示:
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图6 共阴极电路
三菱A系列PLC的AX80/81/82及Q系列的QX80/81的输入模块均属于此类输入电路。

2.3.2混合型输入电路
因为此类型的PLC 公共端既可以流出电流,也可以流出电流(既PLC公共端既可以接外接电源的正极,也可以接负极),同时具有源输入电路和漏输入电路的特点,所以我们可以姑且把这种输入电路称为混合型输入电路。

其电路形式如图7所示。

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图7 混
合型电路
作为源输入时,公共端接电源的负极;作为漏输入时,公共端接
电源的正极。

这样,可以根据现场的需要来接线,给接线工作带来极大的灵活。

三菱A系列PLC的AX50-S1/60-S1/70/71/81-S1及Q系列的QX70/71/72。

这里需要说明的是,三菱和SIEMENS关于“源输入”和“漏输入”电路的划分正好相反,以上是按三菱的划分方法来介绍的,这点在使用过程中要注意。

SIEMENS S7-300/400系列PLC的直流输入模块大多为漏型输入(公共端接外部电源的负极。

注:按SIEMENS的划分方法)。

在S7-300系列PLC中,只有SM321(-IBH50-)输入模块为源输入(公共端接正。

注:按SIEMENS的划分方法),S7-400系列PLC中则没有源输入模块。

小型PLC S7-200的输入模块则全部为混合型输入形式。

在大的项目中不建议使用,因此种输入形式虽然接线方便,但容易造成电源的混乱。

3外接开关量信号和PLC输入电路的连接
PLC外接的输入信号,除了像按钮一些干节点信号外,现在一些传感器还提供NPN和PNP集电极开路输出信号。

干节点和PLC输入模块的连接比较简单,这里主要不再缀述。

而对于不同的PLC输入电路,到底是使用NPN输入还是PNP 输入有时感到无所适从。

下面主要介绍一下这两种输入和PLC输入电路的连接。

3.1 NPN和PNP输出电路的形式
如图8和图9所示,分别是NPN和PNP输出电路的一种形式。

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图8 NPN集电极开路输出图9 PNP集电极开路输出
从图8和图9可以看出,NPN集电极开路输出电路的输出OUT端通过开关管和0V连接,当传感器动作时,开关管饱和导通,OUT端和0V相通,输出0V 低电平信号;PNP集电极开路输出电路的输出OUT端通过开关管和+V连接,当传感器动作时,开关管饱和导通,OUT端和+V相通,输出+V高电平信号。

3.2 NPN和PNP输出电路和PLC输入模块的连接
3.2.1NPN集电极开路输出
由以上分析可知,NPN集电极开路输出为0V,当输出OUT端和PLC输入相连时,电流从PLC的输入端流出,从PLC的公共端流入,此即为PLC的漏型电路的形式,即:NPN集电极开路输出只能接漏型或混合式输入电路形式的PLC,连接图如图10所示:
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图10 NPN集电极开路输出和PLC的连接
3.2.2PNP集电极开路输出
PNP集电极开路输出为+V高电平,当输出OUT端和PLC输入相连时,电流从PLC 的输入端流入,从PLC的公共端流出,此即为PLC的源型电路的形式,即:PNP 集电极开路输出只能接源型或混合型输入电路形式的PLC,连接图如图11所示:
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图11 PNP集电极开路输出和PLC的连接
4结束语
正是由于PLC输入模块电路形式和外接传感器输出信号的多样性,我们在PLC输入模块接线前要充分了解PLC输入电路的类型和传感器输出信号的形式,只有这样,才能确保PLC输入模块接线正确无误,为后续的PLC编程和调试工作打下一个良好的基础。

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