几个单按钮启停线路
老电工教新人学员,快速学会三地控制的启动停止点动,电路图原理
老电工教新人学员,快速学会三地控制的启动停止点动,电路图原理这个电路在工作中也是经常会看到在使用,建筑工地可能使用会很多,小编以前在地铁站做电工时,在基坑中开挖时有些地方会冒水,然后有时天气不好雨水又多,水就会聚集很深,就得要用水泵来抽水,但基坑20多米深,光为抽水爬下去按个开关,这样电工再加上做别的事情,光跑腿一天都要累趴,所以这个电路就很好的解决点这个问题。
看主电路图还是一样简单,所以就不多做讲解,使用到有元件有QF:空气开关2个KM:接触器FR:热继电器SB:按钮开关9个HL:指示灯2个现在就开始拆解2次回路,请看小编在图上做的注解,看图的原则是从左往右,先看上面这条大的支路,就会发现是串了3个停止按钮,这所起到的作用就是,电机在行动时,不管1,2,3号位置都可以停止,我们想到有停止就会有启动,我们还得在3个地方都要加上一个启动的按钮。
图中看到就分出来了3个常开按钮,条支路并KM线圈到热继电器,但是我们发现如果不加接触器的辅助常开的话,按钮松开时复位,按钮的位置就会断电,电机停止,这只能起到点动,不能长运行,所以我们还得再并一条支路,接触器的辅助常开,这样电机就可以长运行。
有时别的原因,电机只需要短时间运行,所以我们可以在电箱里再加上一个点动,图的要求是3个地方,那我们就得在每个地方各做一个点动按钮SB,在接线时会想到,接触器通电时,它的辅助触点也是会跟着一起动作,长运行时有加了接触器KM辅助常开这条支路,所以在点动运行时,就得让这条支路的电断开。
那我们就要用到复合按钮SB7, SB8,SB9复合常闭来控制这条线路。
当SB7按下时,电是直接从SB7这条支路通过,它的复合常闭就断开,KM辅助常开不能电,点动完成。
最下面这两条支路看着就很简单了,KM常闭,它的指示灯亮显示电机停止,下面这个就相反。
这个图就拆解到这。
有看到小编的拆解电路,认为拆解得有理,请点下关注,分享给身边的朋友,同时也可以发表你的观点,让我们做电工的朋友共同进步。
电机一开一停间歇运行控制回路接法图解
电机一开一停间歇运行控制回路接法图解在某些场合需要电动机在运行一段时间之后,自动停车(停止转动),然后再自动启动运行,这样反复进行就是间歇运行。
如下图所示便是一款电动机的间歇运行掌握电路接线图。
第一种电动机间歇运行掌握电路接线图
当合上电源开关Q和掌握开关SA时,通电延时继电器KT1得电吸合。
待延时时间到,其延时闭合常开触点KT1(1-2)闭合,使时间继电器KT2和接触器KM得电吸合,KM的主触点闭合,使电动机得电起动运转。
当KT2延时时间到,其延时闭合常开触点KT2 (1-2)闭合,使继电器K 得电吸合,其常闭触点K(1-2)断开,使时间继电器KT1断电释放,使其已闭合常开触点KT1(1-2)断开,KT2和KM断电释放,KM的主触点断开,电动机停止运转;已闭合的KT2常开触点KT2 (1-2)断开,K断电释放,其已断开的常闭触点K (1-2)恢复闭合,KT1再次得电吸合,延时肯定时间后电动机再次起动运转。
这样周而复始地起动运转一停止一再起动运转一再停止,形成电动机的间歇运行。
当需停止时,扳动掌握开关SA即可。
本电路适用于间歇运行设备,如机床润滑油供应系统的液压泵电动机等。
下图是另一种电动机间歇运行掌握电路。
当掌握开关SA置于间歇运行位置时,KM得电使电动机起动运行,同时时间继电器KT1得电。
当KT1延时时间(运行时间)到,其常开触点闭合,使中间继电器
KA得电,同时KA自锁时间继电器KT2得电,KA常闭触点断开,KM 断电,电动机停止运行。
当KT2延时时间(间歇时间)到,其常闭触点断开,KA断电,其常开触点断开,KT2断电。
KA的常闭触点闭合,使KM又得电,电动机再次起动运行,使系统进入循环过程。
plc单按钮控制启停
可编程序控制器技术
许昌职业技术学院
2021/5/21
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任务五 单按钮控制启动和停止
案例导入:
使用一个按钮控制一盏灯,第一次按下指示灯接 通,第二次按下指示灯熄灭,即奇数次按下灯亮,偶 数次按下灯灭。输入信号I0.0,输出信号Q0.0.
LD I0.0 EU = Q0.0 LD I0.1 ED = Q0时启动的PLC控制程序
假定Q0.0驱动第一台电机,Q0.1驱动第二台电机。 I0.0为起动按钮,I0.1为停止按钮。
I0.1 I0.0 Q0.0 Q0.1
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单按钮控制指示灯起动和停止
4、起动时,电动机M1,M2同时起动,停止时, 只有在电动机M2停止时,电动机M1才能停止。
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部分资料从网络收集整 理而来,供大家参考,
感谢您的关注!
2021/5/21
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相关知识
脉冲生成指令
指令功能说明:
EU-上升沿微分指令,当输入触点由断开到 接通使该触点控制的继电器或触点,仅导通一 个扫描周期。
• ED-下降沿微分指令,当输入触点由接通到 断开使该触点控制的继电器或触点,仅导通一 个扫描周期。
2021/5/21
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• 例: • 时序图分析:
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实验内容:
• 1、按下启动按钮I0.0,红灯亮,绿灯灭;松开按 钮I0.0,红灯灭,绿灯亮。
2、用脉冲生成指令编写程序。要求:按下启动 按钮M1立即启动,松开按钮后,M2才启动。按 下停止按钮,M1、M2同时停止。
3、使用一个按钮控制两个灯,第一次按下,第 一个灯亮,第二个灯灭;第二次按下,第一个灭, 第二个亮;第三次按下,两个灯全灭。
单按钮启停程序
单按钮启停对于PLC编程来说,有一些比较经典的程序,实用且简单,比如单按钮启停,其主要目的是利用单个按钮,实现启动、停止的功能,即第一次按下时,系统启动,第二次按下时,系统停止,第三次按下,系统又会启动,如此循环。
我们以works3为例,先看程序:如上图,M0为单按钮,M2为输出,M1为中间转换量。
分析一下,M0是一个上升沿触发触点,这很好理解,单按钮就是这种方式,因为要区别每一次按钮,如果不适用脉冲沿,是无法区分同一个按钮信号的多次触发的。
(计数也可以,但那是另一种思路)M1是一个中间量,很显然,当M0为有效的上升沿输出时,M1接通。
A:因此,M1的常开触点也会接通。
由于M2此时没有接通,所以M2的常闭触点是接通的,因此,M1常开触点与M2常闭触点的串联这一路接通(上图红色圈1),M2接通。
M2一旦接通M2的常开触点就闭合,而M1属于脉冲信号,只在一瞬间有信号,此时M1的线圈已经断开,所以,M1的常闭触点接通,因此,M2常开触点与M1常闭触点的串联接通(上图红色圈2),继续保持M2的接通状态。
以上是系统启动的逻辑分析,我们假设第一次按下按钮后,M2为1,如下图。
B:此时,我们再次按下按钮,M0产生上升沿脉冲,M1接通。
程序向下扫描,由于M1线圈接通,所以M1的常开触点接通,但由于M2是接通的,所以M2的常闭触点断开,因此,上图中红色圈内1的串联路是不通的。
程序继续向下扫描,此时M2的常开触点是接续接通的,但是M1的线圈接通,所以常闭触点会断开,因此红色圈内2的串联路也会断开,此时因为M2线圈前面的两条通路都断开,所以M2的线圈断开,也就是系统停止。
如此,逻辑又恢复之前的状态,这时,如果再次按下按钮,将重复A步骤。
如此,每一次按下按钮,都将在A、B步骤间循环。
也就是实现单按钮启动、停止的逻辑。
这里,可能有人会有疑问,为什么要用M1中转,而不是直接写成下面的这种形式:看起来,这样的写法没有什么问题,甚至比上面还少一行。
单按钮控制电机启动停止
单按钮多电机的启—停控制总结1.有时间继电器的正转,停止,反转循环启—停控制1)第1次揿SB1,通过KT1、KT2、KT3和KM2的常闭触点使KM1得电并自锁,电机正向启动;之前KT1也得电,其常闭触点断开,常开触点延时闭合,为第2次揿SB1准备电路.2) 第2次揿SB1,通过KT1、KT2的常闭触点使KT2和KA得电并自锁,KA的常闭触点断开KM1,电机停止。
KT2的延时到,除使启动电路进行转换外,还为第3次揿SB1准备电路;也使KA的线圈回路断开而失电,KA的常闭触点恢复闭合,为KM2的自锁准备电路。
3) 第3次揿SB1,只能通过KT3的常闭触点使KM2和KT3得电并自锁,电机反向启动;KT3延时时间到实行电路转换,为第4次揿SB1准备电路。
4) 第4次揿SB1,通过KT3的常闭触点使KT2和KA得电并自锁,KA的常闭触点断开KM2,电机停止.一次循环完成,第5次以后揿SB1则重复第1至第4项的动作过程。
一次循环完成,第5次以后揿SB1则重复第1至第4项的动作过程。
此主题相关图片如下,点击图片看大图:2.无时间继电器正转,停,反转的循环启—停控制4次揿按钮时,电路的工作情况如下:第1次揿SB1,通过KM1(2—3)-KM2(3-4)触点使KA1得电;又通过KM2(1-6)—- KA1(6 -7)—KA3(7—9) 使KM1得电并自锁,正向启动,同时切换了启/停信号通路。
第2次揿SB1,通过KM1(2—5) 触点使KA2得电;又通过KM2(1—6)-- KM1(6—7)-K A2(7—8)使KA3得电并自锁,同时切换了启动对象;KM1由于通电回路中的KA3(7—9)的断开而失电,正向停止。
第3次揿SB1,通过KM1(2-3)—KM2(3-4)使KA1得电;由于KA3(7-9)的断开,KM1不会再得电;又通过KA1(1-10)—- KA3(10—11)——KA2(11—12)-—KM1(12-13)的路径使KM2得电并自锁,反向启动,同时又切换了启/停信号通路。
8张图教你各种开关接线,单控、双控、多控开关,新手装修必备!
8张图教你各种开关接线,单控、双控、多控开关,新手装修
必备!
现在不少业主,为了节省装修预算,都会选择半包装修,所以在装修施工时,难免会遇到一些技术问题,尤其是水电问题,在电路设计中,比较容易出问题的就是开关插座了,我们之前也分享了不少,关于开关插座的布局问题,今天再跟大家说一下开关的接线技巧,连老电工看了都说好!
1.开关控制插座接线图
2.开关控制灯接线图
3.五孔插座接线图
4.一开五孔插座接线图
5.单控开关接线图
6.双控开关接线图
7.多控开关接线图方式一
8.多控开关接线图方式二
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单键开关电路图
轻触式交流电源开关本文介绍一种适合业余自制由轻触按钮开关控制的交流开关,其特点有:(1)由单刀轻触按钮开关控制,具有停电自锁功能;(2)无需其它同类电路必须的、长期通电的直流电源和双稳态电路,因此静态不耗电;(3)由于按钮开关仅通过微弱的控制电流,所以工作可靠。
该开关电路原理如附图所示。
图中,S为轻触式按钮开关,RL为单相负载,BCR是适当功率的双向可控硅。
在关断状态时,RL两端无电压,光电耦合器IC1、IC2也同时截止。
若按动S,则220V市电经R1降压,VD1整流、C1滤波、DW稳压得到6V直流电压,IC1内部发光二极管点亮,次级可控硅导通,BCR 触发导通,RL得电工作。
松开S后,220V市电改经BCR和R2为控制电路提供工作电流。
另一方面,当按下S电路刚通电时,由于C2两端电压不能突变,晶体管VT截止,故IC2也截止,电路按上述过程完成开机。
随即6V直流电源经VD2、R6、R4对C2充电,VT基极电位逐渐升高,约0.5秒后VT导通,IC2内部的发光管点亮,次级可控硅导通,电路保持正常工作状态。
再按动一次S,此时因IC2次级可控硅导通,故控制电路电源被其短路,于是IC1和BCR均截止,RL失电,即使松开S后,直流电源也会消失。
片刻后C3电荷放尽,VT、IC2也相继截止,电路回到完全断电状态。
VT、C2、R4等组成的延时电路能保证IC2延时导通与延时截止,以防IC1、IC2同时导通导致电路产生连续通断的不稳定现象。
由以上分析可知,按下S的时间应短于VT的延时时间,即RL一俟通电或断电即应及时松开S。
调试时,适当调整C2容量,使VT有不少于0.5秒的延时后导通时间;适当调整C3容量,使VT有1秒左右的延时后截止时间,其余不必调试。
简单的单按键开关电路:如SW引线较长的话,需在ICB 6与GND间加一抗干扰小电容电路图:实用的电子开关电路求“稳定的单键电子开关电路”的分析?!此为三极管搭建的一键开关电路,请“砖”家对电路原理做分析、解读!谢谢.需求:同一个键控制电源的通断,使电源状态在一次按下时为“通”,在下一次按下时为“断”.。
单按钮控制电动机启动和停止电路图及电气原理
单按钮控制电动机启动和停止电路图及电气原理单按钮控制电动机启动和停止其实在现实中不常见,主要是因为这样要加2个中间继电器和很多线路,而加一个按钮就能解决的事,没必要这样。
上图就是一个单按钮控制电动机启动和停止的电路图,我们来看看它的电气原理。
1.初始状态:KA1、KA2、KM线圈都处于失电状态。
其触点也是其初始状态。
2.状态1:第一次按下SB1且未松开时。
线圈状态:因KA1线圈之前的2-3KM与3-4KA2都是常闭触点,那么KA1线圈首先得电。
KA1线圈得电后,使L-7节点的KA1的常开触点闭合,而7-8的是KA2的常闭触点,所以KM得电。
因为KM与KA1的线圈得电,所以其触点的状态发生改变。
触点状态:2-3的KM常闭触点打开,2-3的KA1常开触点闭合,2-5的KM常开触点闭合,5-6的KA1常闭触点打开,L-7的KA1常开触点闭合,L-7的KM常开触点闭合。
3.状态2:第一次松开SB1时。
线圈状态:因SB1断开,所以KA1线圈失电,而KM线圈因L-7的L-7的KM常开触点闭合后自保持。
触点状态:2-3的KM常闭触点打开,2-5的KM常开触点闭合,L-7的KM常开触点闭合。
4.状态3:第二次按下SB1线圈状态:因2-3的KM常闭触点打开,2-5的KM常开触点闭合,所以KA2线圈得电。
而7-8的KA2常闭触点断开,导致KM线圈失电。
所以只有KA2线圈得电。
触点状态:3-4的KA2常闭触点打开,2-5的KA2常开触点闭合,7-8的KA2常闭触点断开.5.状态4:第二次松开SB1时线圈状态:因SB1断开,所以KA2线圈失电,所以所有线圈失电,恢复至初始状态。
触点状态:恢复至初始状态。
手把手教你单控双控三控四控开关接线,专业图解,一看就会!
手把手教你单控双控三控四控开关接线,专业图解,一看就会!电灯单控开关,不论是哪一种,均可看作是一个单刀单掷开关。
在电路图中,标识如下所有的单控开关,不论哪种形式的,都只有两个接线柱(双控、多控开关做单控用的不算)。
有的开关接线柱上标有L(有的品牌标的是COM)和L1。
接线时,L接进线,L1接出线(其实倒过来接也没事)。
此时要特别注意,进线必须是火线。
原理图拉线开关想当年我们家家户户都用这种开关,现如今这种开关已经慢慢被淘汰,甚至想买一个这种开关都要找好几家五金店。
接线时,两个接线柱,一个接火线,一个接电灯即可。
按键开关1单开单控开关这个开关是目前最常用的,几乎每家在装修时都至少要买几个,它的接线柱在背面同样的两个接线柱,不过这种开关的接线柱上就有了标识。
图示品牌的标注为L和L1,其它品牌有的标注为COM和L1。
接线方式如下2多开单控开关此外,还有面板上有多个按键的开关,每个按键可以控制一个灯虽然外表相同,但是背面的接线柱不一样。
以三开为例,有的品牌,背面有6个接线柱,即每个按键对应两个接线柱这样的开关,尽管接线柱排列不是很整齐,却也很好接。
接线柱标识中,有字母A,B,C,即对应正面按键从右至左三个。
接起线来可以把每两个接线柱看作一个单开单控开关接线。
还有一种接线柱,是这样的同样是三开单控,却只有四个接线柱。
仔细观察会发现,接线柱的标识中,只有一个公共点(L或COM被称为公共点),即进线端。
这种开关在接线时,只需要接一个进线,而L1,L2,L3分别对应面板按键从右到左。
接线方法如下手捏开关这种开关也属于电灯开关的一种。
这种开关常常作为台灯等灯具的延长线开关。
往往用软线接,即下图这种二芯包套线手捏开关的内部结构是这样的▼完整接线如下▼看完后,您是不是感觉开关接线并不难呢,在确保安全的情况下自己可以动手试试,切记在操作过程中一定要注意安全,生命是宝贵的,不要有任何的侥幸心理,记住安全最重要再来看看实物对照图,比较清晰明了!相信朋友们看了,可以快速掌握技巧!小技巧就是,两个开关的L1L2同名的连一起这种是楼梯双控的布局这种双控带插座,大同小异卧室双控的布线图中间是个多控开关有的朋友说中间可不可以用双联双控开关,也是可以的。
继电器实现单按键启停
继电器实现单按键启停前言继电器实现单按键启停?有的朋友就会喷了,用一个带机械自锁的按键不就可以实现了么,这不是多此一举么!这里呢主要说的是不带机械自锁的按键来实现单按键的启停,主要的目的不是因为应用而应用,主要的目的是因为学习而学习,掌握继电器控制的基本知识,也希望大神勿喷。
关键字:继电器控制、电气控制、原理图。
一、 继电器实现单按键启停电路。
第一步:上电第二步:按下SB1,KA1线圈通过KA3、KA2常闭触点得电,KA1常开触点吸合,KA3线圈通过KA1常开触点吸合、KA2常闭触点得电,KA3常开触点吸合KA3自锁。
过程中由于KA1首先吸合,它的常闭触点KA1断开,KA2是无法得电得。
第三步:松开SB1,KA1断开,由于KA3自锁,所以KA3仍然吸合。
第四步:再次按下SB1,由于KA3出处吸合得状态KA1线圈是无法得电的,KA2线圈通过KA3吸合KA1常闭得电,KA2常闭触点断开,KA3失电。
此时由于KA2线圈吸合,KA1线圈仍然无法得电。
第五步:再次松开SB1,KA2线圈失电,电路又回到初始状态。
就可以完成单按键启停控制了。
KA3 SB1 KA1 KA1KA2KA1 KA2 KA2 KA1 KA3 KA3 KA2 KA3二、设计思路如上图所示,如果我们用PLC来实现单按键启停就特别的方便,咱们的思路是先用PLC 来实现此功能,可以从图中可以看出,启动按键是带上升沿检测的,继电器实现上升沿检测还是比较麻烦的,比较复杂,于是程序重新修改如下:继电器是是可以模拟一个SR出发器的,可以转换如下:图中KA1可以看作RS触发器的S端,KA2可以看作RS触发器的R端,输出可以看作是RS触发器的Q端,那么我们驱动KA1和KA2的线圈就可以实现RS触发器功能,所以程序改成如下即可实现继电器单按键启停控制了,不过KA1和KA2是要加互锁的,这里就不描述了。
上图所示的程序转换为继电器的电路图就非常简单了,千万记得KA2和KA2线圈是要加互锁的哦!三、总结本实验的核心在于要想实现继电器的一些复杂控制,可以先用PLC程序来实现,然后再把一些功能块化简成继电器能实现的方法。
2-14单只按钮控制电动机的控制线路
2—14单只按钮控制电动机的控制线路一、单方向转动控制线路一台电动机的起动、停止,前面介绍的电路都用两只按钮进行控制。
这在有些场所可能不够方便,有时甚至不经济。
比如在许多地点控制一台电动机时,需要安装许多控制电缆和大量的按钮开关。
要解决这个问题,可用本节介绍的用单个按钮来控制电动机的起动和停止的控制电路。
一)用单只按钮控制电动机单方向转动1、用单只按钮控制电动机单方向转动的控制线路之一用单只按钮控制电动机单方向转动的控制线路之一的原理图,如图21401所示。
图21401控制线路的原理为:在图21401中,KM为控制电动机起动或停止的交流接触器;KA1和KA2是中间继电器;SB是常开按钮开关。
起动时,按下按钮开关SB→继电器KA1线圈获电吸合,其两个常开触头KA1均闭合,在KA1线圈回路中的常开触头KA1闭合后短路了常闭触头KM,起自锁作用;在KM线圈回路中的常开触头KA1闭合后接通了接触器KM的线圈,使接触器KM获电吸合,接触器KM的主触头和两个常开辅助触头均闭合:其主触头闭合使电动机获电运转;在接触器KM线圈回路中的常开辅助触头KM 闭合起后起自锁作用,在KA2线圈回路中的常开辅助触头KM闭合起后为中间继电器KA2获电作准备。
在中间继电器KA2的线圈回路中,虽然接触器KM的常开辅助触头巳闭合,但由于其前侧的常闭触头KA1己因KA1线圈获电而断开,所以继电器KA2线圈不会获电吸合;松开按钮SB,因接触器KM已自锁,所以KM仍保持吸合状态;但这时中间继电器KA1线圈因SB放松而失电释放。
其常闭触头KA1恢复闭合,为起动KA2作好准备。
当电动机需要停止时,则第二次按下按钮SB,这时因接触器KM已获电吸合,在KA1线圈回路中的KM常闭触头已断开,切断了继电器KA1线圈回路,所以KA1不会获电吸合;中间继电器KA2的线圈因KM常开触头接通而获电吸合。
KA2获电后,其常开接点KA2短路接触器的常开触头KM而自锁;其常闭触头断开,切断线圈KM的电源,使接触器KM断电释放,电动机停止转动;同时,KA2的另一个常闭触头切断继电器KA1线圈通路,使中间继电器KA1在KM常闭触头复位后不能获电吸合。
开关接线再也难不倒我:多开单控开关的接线方法
开关接线再也难不倒我:多开单控开关的接线方法
何为多开单控
“多开”是指控制控制数量,可以简单的理解为面板按键的数量。
多开,即多个按键,比如三开、四开,即表示面板有三个按键、四个按键。
“单控”是指控制方式,单控即一个开关控制一个灯。
此外,还有双控和多控。
单开单控开关接线
在了解多开单控之前,我们首先要弄明白单开单控开关的接线。
单控开关,它的接线柱只有两个,标识为COM(有些品牌是L)和L1。
这两个线,我们给它命名为“进线”和“出线”,单开单控开关中,进线和出线的顺序是不固定的,两个接线柱可以选择任意一个作为进线,当然,如果严格按照标准来做,应该把COM接线柱作为进线。
之后,将进线与火线连接,出线与灯线连接即可▼
多开单控开关接线
多开单控开关,有两种面板,一种是每个按键后面都有两个接线柱。
这种开关,可以将每个按键都看作一个单开单控开关进行接线,此处不再赘述。
另有一种多开单控开关,为了方便接线,将所有进线集中在一起了,我们将这个接线柱称为“公共点”,标识还是COM。
因此,在接线时,只需要接一个进线即可▼。
单键开关机电路
单键开关机电路
单键开关机电路
1.按下,电源通过4007为整个系统供电,AVR开始工作。
此时PB1为高电平。
2.AVR检测PB1,连续2秒为高(反之干扰和和误按K),PB0输出高电平,继电器工作。
3.AVR等待PB1为低,然后进入正式工作。
4.此时K已经释放,整个系统有电,保持工作,但PB1为低电平(因为4007隔离)。
5.如果AVR再次检测到PB1为高时(连续2秒),AVR的PB0输出低电平,然后什么也不做了。
6.释放K后,系统电源关闭。
继电器可以使用电子开关代替,但电子开关会漏电。
供参考。
] 下面是一些仪器的常用电路
里面的三极管换成MOSF管,效果更好。
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几个单按钮启停线路
以下是我找到的几个单按钮启停电机的控制回路电路图,每个电路图我都进行了图纸分析和用实际元件接线(图纸中的KA与KM都是用SIMENS的3TF4022接触器代替,安装方式是水平放置),电路图中没有画出控制回路中的断路器、热继等元件。
第一个电路图:
经典线路,结构清晰,布局合理,电路分析和实际接线都可以通过,没有误动作现象。
我们往往以为单按钮启停线路只有课题意义没有实际使用价值,请看下面的工程技术要求:有一个气体压力罐,两个系统送气电磁阀KV1和KV2,当压力罐中的压力第一次达到预设压力时电磁阀KV1得电,向一号系统送气,第二次达到预设压力时电磁阀KV2得电,向二号系统送气,第三次到达压力时电磁阀KV1又得电……如此循环。
怎样才能用最简单的线路完成这个要求呢?这就用到了上面的线路了,不过要把元件的符号变一下。
KA是中继,KM1和KM2分别控制电磁阀KV1和KV2。
第二个电路图:
这其实是一个PLC的梯形图,要把它转换成电路图就成了:
在分析这个图的时候是行不通的,(KM吸合以后再按下SB,KM就会释放一下重新吸合),但它的实际接线却没问题,按按钮100次没有出现过误动作(当用手慢慢的按下“接触器”KA1上那个突起的塑料块时,KM就会释放一下又重新吸合,与电路分析的结果一样)。
PLC接线也没问题,同样按按钮100次没有误动作(PLC用的是国产嘉华的)。
这个梯形图用在以输入输出点决定价格的PLC上我觉得倒是挺合适的。
第三个电路图:
电路分析和实际接线都可以通过,没有误动作现象。
你在接好线时会发现这是个有趣的电路,因为你在按下SB时KM并不会动作,但是一松开SB那么KM就会立刻得电吸合,再按下SB时KM不会动作,一松开SB那么KM
就会立刻失电释放。
这个电路的应用基本上和第一个电路一样。