Pnp NpN接近开关
接近开关NPN和PNP区别-资料类
接近开关NPN和PNP区别-资料类关键信息项:1、接近开关类型:NPN 型、PNP 型2、工作原理差异3、输出信号特点4、适用场景5、接线方式11 引言本协议旨在详细阐述接近开关中 NPN 型和 PNP 型的区别,以便用户在实际应用中能够准确选择和使用适合的接近开关。
111 接近开关简介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。
它通过感应目标物体的接近或远离来输出相应的电信号。
112 NPN 型接近开关NPN 型接近开关的输出端在没有检测到物体时为高电平,检测到物体时输出低电平。
113 PNP 型接近开关PNP 型接近开关在未检测到物体时输出低电平,检测到物体时输出高电平。
21 工作原理差异NPN 型接近开关内部使用 NPN 型三极管,当有物体接近时,三极管导通,输出端接地,从而输出低电平。
PNP 型接近开关内部采用 PNP 型三极管,当有物体接近时,三极管导通,电源通过三极管加到输出端,从而输出高电平。
211 电流流向在 NPN 型接近开关中,电流从电源正极出发,经过负载,然后流入接近开关的输出端,最后流到地。
对于 PNP 型接近开关,电流从电源正极出发,经过接近开关的输出端,再经过负载,最后流回电源负极。
31 输出信号特点NPN 型接近开关的输出信号为低电平有效,常用于连接到 PLC 等控制器的输入端口时,需要使用漏型输入接法。
PNP 型接近开关的输出信号为高电平有效,在连接到 PLC 等控制器时,通常采用源型输入接法。
311 负载连接当使用 NPN 型接近开关时,负载的一端连接电源正极,另一端连接接近开关的输出端。
而使用 PNP 型接近开关时,负载的一端连接接近开关的输出端,另一端连接电源负极。
41 适用场景NPN 型接近开关适用于需要在检测到物体时拉低电平的场合,例如某些控制系统中需要低电平触发的情况。
PNP 型接近开关则适用于需要在检测到物体时抬高电平的应用场景。
接近开关NPN和PNP区别
接近开关NPN和PNP差别之马矢奏春创作先要弄清楚PNP、NPN 暗示的意思是什么.P暗示正、N暗示负.PNP 暗示日常平常为高电位,旗子灯号到来时旗子灯号为负.NPN暗示日常平常为低电位,旗子灯号到来时旗子灯号为高电位输出.接近开关和光电开关只是检测电路不合输出相同.至于PLC接线,一般用NPN的较多.但多半的日本的PLC有日本型、世界型、和通用型.进入中国的多半为世界型和通用型.可直接用NPN型.接近开关和光电开关的电源正端接电源正、负接公共端、输出接PLC的输入端. PLC的输入类型是分漏式和源式的,前者指的是正旗子灯号输入(可直接用PNP),后者指的是负旗子灯号输入(可直接用NPN),不然必须用继电器转换后输入.传感器的型式不一而足,不过一般用得最多的是两线跟三线的,两线的跟负载串联.三线的多为开集极输出,三根线辨别为正负电源和输出晶体管的集电极.传感器的NPN和PNP是按照输出晶体管的型号来的.NPN的负载是接在正电源与集电极之间,而PNP是接在集电极与负电源之间的.要用万用表来判断传感器的型号,需要先给它一个负载,再按照它的输出电压来判断.PNP与NPN型传感器底子的差别在哪?PNP与NPN型传感器其实就是运用三极管的饱和和截止,输出两种状态,属于开关型传感器.但输出旗子灯号是截然相反的,即高电平和低电平.NPN输出是低电平0,PNP输出的是高电平1.PNP与NPN型传感器(开关型)分为六类:1、NPN-NO(常开型)2、NPN-NC(常闭型)3、NPN-NC+NO(常开、常闭共有型)4、PNP-NO(常开型)5、PNP-NC(常闭型)6、PNP-NC+NO(常开、常闭共有型)PNP与NPN型传感器一般有三条引出线,即电源线VCC、0V 线,out旗子灯号输出线.1、PNP类PNP是指当有旗子灯号触发时,旗子灯号输出线out和电源线VCC连接,相当于输出高电平的电源线.对于PNP-NO型,在没有旗子灯号触发时,输出线是悬空的,就是VCC电源线和out线断开.有旗子灯号触发时,收回与VCC电源线相同的电压,也就是out线和电源线VCC连接,输出高电平VCC.对于PNP-NC型,在没有旗子灯号触发时,收回与VCC电源线相同的电压,也就是out线和电源线VCC连接,输出高电平VCC.当有旗子灯号触发后,输出线是悬空的,就是VCC电源线和out线断开.对于PNP-NC+NO型,其实就是多出一个输出线OUT,按照需要取舍.2、NPN类NPN是指当有旗子灯号触发时,旗子灯号输出线out和0v 线连接,相当于输出低电平,ov.对于NPN-NO型,在没有旗子灯号触发时,输出线是悬空的,就是0v线和out线断开.有旗子灯号触发时,收回与OV相同的电压,也就是out线和0V线连接,输出输出低电平OV.对于NPN-NC型,在没有旗子灯号触发时,收回与0V线相同的电压,也就是out线和0V线连接,输出低电平0V.当有旗子灯号触发后,输出线是悬空的,就是0V线和out线断开.对于NPN-NC+NO型,和NPN-NC+NO型类似,多出一个输出线OUT,及两条旗子灯号反相的输出线,按照需要取舍.。
接近开关npn和pnp的判断口诀
接近开关npn和pnp的判断口诀接近开关(npn和pnp)是电子元件中常见的两种双极型晶体管。
它们在电路中常用于放大信号、控制电流和电压等应用。
为了方便记忆和判断,可以使用以下简单的口诀来区分npn和pnp型晶体管。
1.口诀一:南北牛(南NP区北PN区)南北牛是指南北极的符号。
在晶体管中,npn型晶体管的南极使用箭头表示,而pnp型晶体管的南极使用箭头的反向表示。
通过观察箭头的方向,就可以判断是npn还是pnp型晶体管。
2. 口诀二:南箭进(npn)北箭走(pnp)这个口诀通过箭头的位置来判断晶体管型号。
在npn型晶体管中,南极箭头指向器件内部;而在pnp型晶体管中,南极箭头指向器件外部。
箭头的位置可以帮助我们分清晶体管的型号。
3. 口诀三:npn南边藏,pnp左边摆这个口诀通过晶体管的结构和布局来判断晶体管型号。
在npn型晶体管中,np结构位于器件的南边;而在pnp型晶体管中,np结构位于器件的左边。
结构的位置可以帮助我们判断晶体管的型号。
同时,还有一些其他方法可以帮助我们判断npn和pnp型晶体管。
4.晶体管标识:在一些晶体管元件上,会有标注表示其型号。
常见的标识方法是在器件上印刷“NPN”或“PNP”字样,通过仔细观察和阅读标识,即可确定晶体管的类型。
5. 电路原理图:通过观察电路原理图,可以根据电路连接位置和箭头的方向来判断晶体管的类型。
通常,箭头指向基极的一侧是npn型晶体管,而箭头指向基极的另一侧是pnp型晶体管。
总之,通过上述的五种方法,我们可以方便地区分npn和pnp型晶体管。
接近开关作为电子元件的重要组成部分,我们应该熟悉其基本特征和使用方法,以便在实际应用中能够正确选择和使用。
接近开关PNP和NPN原理
PNP和NPN接近开关原理分析图一:这是一个实用的三线制NPN接近开关原理图。
它的工作过程为VT1、VT2、L1、L2、R1、R2、R3、R4、C1、C2组成基极调谐式振荡电路。
它是利用振荡的有无构成高频接近开关,有金属接近时振荡停止的电路。
VT1集电极开路是当二极管使用,作用是温度补赏。
VT2作主振晶体管,R1为VT2的基极偏置电阻,它与LC谐振回路并联。
R1的阻值必须用100K以上,如阻值太小,振荡难以停止。
C1、C2为偶合电容,同时起隔离作用,R2、R3组成射集直流负反馈电阻,L1、L2和C1构成选频网络,L1、L2是振荡线圈,L2是正反馈线圈。
VT3、VT4是做触发、放大整形,控制VT5与LED 管D2,VT5为开关。
控制输出。
接通电源时,电流通过LC振谐回路产生振荡,通过L2反馈回VT2基极,VT2导通。
VT2集电极电位高。
通过R5耦合至VT3基极,VT3基极低电位不导通,那么VT4基极高电位不通,VT5不导通。
VT5集电极电位高,可视为1输出高电平。
当有金属感应物接近时,振荡遭到破坏、L2相当于断开,VT2截止,集电极高电位。
通过R5耦合至VT3基极,VT3导通,集电极低电位通过R8耦合至VT4,VT4导通,通过R12推动D2点亮,同时给VT5基极提供高电位,使VT5导通,VT5集电极低电位输出。
因为VT5是NPN管,因此外接负载必须接在OUT与VCC之间,负载才有动作。
PNP型接近开关则把上图NPN管换成PNP管即可图二:为一个实用二线制接近开关内部原理图。
它的振荡部分和图一一样。
只不过是在给接近开关停振时增加了稳压和反向放大部分。
它由VT7和D5组成稳压电源提供给C3充电。
VT5、VT6、VT8及R11、12、15、16、17及D3组成三级反向放大器。
其中VT8作为开关输出。
因为是外接二线,电流由明显增大变化,所以用D3作钳位。
以稳定VT8导通时集电极成施密特触电压。
为弥补供电下降,加入D4及R17。
接近开关接线方法
接近开关接线方法在实际的电路连接中,接近开关被广泛应用于自动控制系统中。
接近开关的作用是用来检测物体的接近或离开,并通过这个信号来控制其他设备的启停。
接近开关的接线方法对于系统的正常运行至关重要,下面我们来介绍一些常见的接线方法。
1. NPN型接近开关接线方法:NPN型接近开关一般具有三个接线端子:正极(电源+)、负极(电源-)和输出端子(OUT)。
其中,正极和负极连接电源,通常是直流电源,而输出端子则连接其他设备,如继电器、PLC等。
在接线时,正极连接电源的正极,负极连接电源的负极,而输出端子连接到需要控制的设备。
2. PNP型接近开关接线方法:PNP型接近开关与NPN型接近开关的接线方法基本相似,也具有三个接线端子,即正极(电源+)、负极(电源-)和输出端子(OUT)。
不同的是,PNP型接近开关的负极连接电源的正极,正极连接电源的负极,而输出端子依然连接到需要控制的设备。
3. 两线制接近开关接线方法:两线制接近开关只有两个接线端子,即正极和负极。
这种接近开关一般使用交流电源供电,接线时需要将正极和负极分别连接到电源的正负极。
输出信号则通过接近开关的内部电路变化来完成。
需要注意的是,无论是哪种接近开关的接线方法,都需要合理选择电源电压,并根据接近开关的额定电流来确定所连接设备的负载能力。
此外,接近开关的接线必须牢固可靠,接触面积要大,并保持良好的接触状态,以确保正常的信号传输和系统工作。
在进行接近开关接线时,还需要注意保护接近开关的外壳和连接线,避免遭受机械碰撞、化学腐蚀等损坏。
此外,为了确保接近开关的准确性和稳定性,还需要定期检查和维护连接线路的接触状态,及时清除积尘或氧化物。
通过以上介绍,我们可以了解到接近开关的接线方法是确保自动控制系统正常运行的重要环节。
合理的接线方法不仅能提供可靠的信号传输,还能保护接近开关和连接线的安全使用,从而提高系统的稳定性和可靠性。
接近开关NPN及PNP区别一看就懂
靠近开关 NPN 和 PNP差别(初学必读!)靠近开关 NPN 型和 PNP 型输出方式的差别在市场上不一样种类的靠近开关中间,除二线制开关之外,不论是在工程设计时选型仍是使用安装时都需要考虑传感器与系统(PLC)的输出连结方式。
大部分的靠近开关输出回路不论是 NPN型仍是 PNP型都是属集电极开路输出信号形式(AC 型除外),且都拥有最基本的 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型输出线定义因素第一我们对 3 条信号线定义或称号进行说明: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)。
接着纯真的说明 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;内部开关系结于信号端与负极。
PNP型:可简称 P型, P 表示信号端为正电压输出;内部开关系结于信号端与正极。
同时两种种类都有 NO(常开 )型或 NC(常闭 )型不一样的输出常态,在选型时纯真的选择 NPN 型或 PNP型输出均是不全面的描绘。
从信号端而言 NPN 型或 PNP型严格来说应为以下状况:可是在实质应用中常常不只是简单认识信号端输出种类就能知道自己所需要的靠近开关、光电开关、传感器之类的接线方法能否正确,还需要认识对详细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,在实践中有直接连结中间继电器或许连结单片机使用的,也有连结PLC 使用的,接入方式不一样,对应的信号线接法也就不一样,整理应用以下。
二、靠近开关、光电开关接线方法靠近开关是传感器中的一种,其连结并不是单调形式,通用最多的是三线式;两线式相对简单,另四线连结方式也是鉴于三线的基础应需而产生的。
接近开关NPN和PNP区别-资料类
接近开关NPN和PNP区别-资料类关键信息项:1、接近开关类型:NPN 型、PNP 型2、工作原理3、输出信号特点4、电源极性要求5、负载连接方式6、适用场景1、接近开关概述11 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。
2、 NPN 型接近开关21 NPN 型接近开关的工作原理当有物体靠近接近开关时,感应面产生的电磁场会使内部的三极管导通。
对于 NPN 型,电流从电源正极经过负载,流入三极管的集电极(C),再从发射极(E)流出到电源负极,形成回路。
211 NPN 型接近开关在导通时,输出端(OUT)与 0V (即电源负极)之间的电阻很小,接近 0 欧姆,输出低电平信号。
212 NPN 型接近开关在没有物体靠近时,三极管处于截止状态,输出端与 0V 之间呈现高阻态,输出高电平信号。
3、 PNP 型接近开关31 PNP 型接近开关的工作原理当物体靠近接近开关时,同样会使内部三极管导通。
但对于 PNP 型,电流从电源正极流入三极管的发射极(E),再从集电极(C)流出,经过负载回到电源负极。
311 PNP 型接近开关在导通时,输出端(OUT)与电源正极之间的电阻很小,接近 0 欧姆,输出高电平信号。
312 PNP 型接近开关在没有物体靠近时,三极管截止,输出端与电源正极之间呈现高阻态,输出低电平信号。
4、 NPN 和 PNP 型接近开关的电源极性要求41 NPN 型接近开关通常需要连接到直流电源的正极和 0V 端,其负载一般连接在电源正极和输出端之间。
411 为确保 NPN 型接近开关正常工作,电源的电压和电流需满足其规格要求。
42 PNP 型接近开关则相反,其电源连接是 0V 端和直流电源的正极,负载连接在 0V 端和输出端。
421 与 NPN 型相同,PNP 型接近开关对电源的参数也有特定的要求。
转载:接近开关NPN型与PNP型的相互代替
转载:接近开关NPN型与PNP型的相互代替⾸先了解⼀下它们的⼯作原理:简介:PNP与NPN型传感器其实就是利⽤三极管的饱和和截⽌,输出两种状态,属于开关型传感器。
但输出信号是截然相反的,即⾼电平和低电平。
NPN输出是低电平0,PNP输出的是⾼电平1。
PNP与NPN型传感器⼀般有三条引出线,即电源线VCC、0V线,out信号输出线。
种类: PNP与NPN型传感器(开关型)分为六类: 1、NPN-NO(常开型) 2、NPN-NC(常闭型) 3、NPN-NC+NO(常开、常闭共有型) 4、PNP-NO(常开型) 5、PNP-NC(常闭型) 6、PNP-NC+NO(常开、常闭共有型)详细: 1、PNP类 PNP是指当有信号触发时,信号输出线out和电源线VCC连接,相当于输出⾼电平的电源线。
对于PNP-NO型,在没有信号触发时,输出线是悬空的,就是VCC电源线和out线断开。
有信号触发时,发出与VCC电源线相同的电压,也就是out线和电源线VCC连接,输出⾼电平VCC。
对于PNP-NC型,在没有信号触发时,发出与VCC电源线相同的电压,也就是out线和电源线VCC连接,输出⾼电平VCC。
当有信号触发后,输出线是悬空的,就是VCC电源线和out线断开。
对于PNP-NC+NO型,其实就是多出⼀个输出线OUT,根据需要取舍。
2、NPN类 NPN是指当有信号触发时,信号输出线out和0v线连接,相当于输出低电平,ov。
对于NPN-NO型,在没有信号触发时,输出线是悬空的,就是0v线和out线断开。
有信号触发时,发出与OV相同的电压,也就是out线和0V线连接,输出输出低电平OV。
对于NPN-NC型,在没有信号触发时,发出与0V线相同的电压,也就是out线和0V线连接,输出低电平0V。
当有信号触发后,输出线是悬空的,就是0V线和out线断开。
对于NPN-NC+NO型,和PNP-NC+NO型类似,多出⼀个输出线OUT,及两条信号反相的输出线,根据需要取舍。
接近开关PNP和NPN的区别
如果到现在还不能搞清的话,可以使用OMRON的PLC。
NPN和PNP都可以接OMRON PLC。
我对NPN和PNP的认识PNP与NPN型传感器其实就是利用三极管的饱和和截止,输出两种状态,属于开关型传感器。
但输出信号(提供:产品)是截然相反的,即高电平和低电平。
PNP输出是低电平0,NPN输出的是高电平1。
PNP与NPN型传感器(开关型)分为六类:1、NPN-NO(常开型)2、NPN-NC(常闭型)3、NPN-NC+NO(常开、常闭共有型)4、PNP-NO(常开型)5、PNP-NC(常闭型)6、PNP-NC+NO(常开、常闭共有型)PNP与NPN型传感器一般有三条引出线,即电源(提供产品:)线VCC、0V线,out信号输出线。
1、NPN类NPN是指当有信号触发时,信号输出线out和电源线VCC连接,相当于输出高电平的电源线。
对于NPN-NO型,在没有信号触发时,输出线是悬空的,就是VCC电源线和out线断开。
有信号触发时,发出与VCC电源线相同的电压,也就是out线和电源线VCC连接,输出高电平VCC。
对于NPN-NC型,在没有信号触发时,发出与VCC电源线相同的电压,也就是out线和电源线VCC 连接,输出高电平VCC。
当有信号触发后,输出线是悬空的,就是VCC电源线和out线断开。
对于NPN-NC+NO型,其实就是多出一个输出线OUT,根据需要取舍。
2、PNP类PNP是指当有信号触发时,信号输出线out和0v 线连接,相当于输出低电平,ov。
对于PNP-NO型,在没有信号触发时,输出线是悬空的,就是0v线和out线断开。
有信号触发时,发出与OV相同的电压,也就是out线和0V线连接,输出输出低电平OV。
对于PNP-NC型,在没有信号触发时,发出与0V线相同的电压,也就是out线和0V线连接,输出低电平0V。
当有信号触发后,输出线是悬空的,就是0V线和当输出电流适合时PNP、NPN可用于任何PLC其实无论对于PNP或NPN输出的传感器,只要输出电流能得到PLC的要求,都可以用于任何型号的PLC机,这在于程序员如何编程而已,下面以FX-1S 系列PLC来举个例子1、FX1S要求为低电平有效。
接近开关PNP和NPN原理
接近开关PNP和NPN原理PNP和NPN是指晶体管的两种常见类型,它们是现代电子设备中最常用的元件之一、在现代电子电路中,PNP和NPN晶体管广泛用于放大、开关和控制信号的处理。
首先,我们来了解PNP晶体管。
PNP晶体管由两个P型半导体夹一个N型半导体组成。
这种结构使得PNP晶体管能够承受较高的电压和电流。
PNP晶体管的工作原理如下:1.关闭状态:当PNP晶体管的基极电压低于发射极电压时,PNP晶体管处于关闭状态。
此时,集电极和发射极之间的电流很小,几乎可以忽略不计。
2.开启状态:当PNP晶体管的基极电压高于发射极电压时,PNP晶体管进入开启状态。
在这种状态下,从发射极流入基极的电流会通过PNP晶体管进入集电极。
这种电流放大的特性使得PNP晶体管能够用作放大器。
接下来,我们来了解NPN晶体管。
NPN晶体管由两个N型半导体夹一个P型半导体组成。
与PNP晶体管相比,NPN晶体管具有更好的导电性和更高的电流承受能力。
NPN晶体管的工作原理如下:1.关闭状态:当NPN晶体管的基极电压高于发射极电压时,NPN晶体管处于关闭状态。
此时,集电极和发射极之间的电流很小。
2.开启状态:当NPN晶体管的基极电压低于发射极电压时,NPN晶体管进入开启状态。
在这种状态下,从发射极流入基极的电流会通过NPN晶体管进入集电极。
同样,NPN晶体管也可以用作放大器。
无论是PNP还是NPN晶体管,其常见应用包括放大器和开关。
在放大器中,晶体管的放大特性可以将微弱的信号放大到足够高的电压或电流,以便驱动其他设备。
在开关中,晶体管可以通过控制基极电压来打开或关闭电路,实现信号的控制和传输。
不仅如此,PNP和NPN晶体管还可以组成数字逻辑门电路,如与门、或门和非门等。
这些逻辑门电路可以处理和操作二进制信号,从而实现复杂的计算和逻辑运算。
总结起来,在现代电子设备中,PNP和NPN晶体管是非常重要的元件。
它们的工作原理简单明了,具有放大、开关和控制信号的功能,广泛应用于各种电子设备中。
接近开关NPN和PNP区别(一看就懂)
接近开关NPN和PNP区别(一看就懂)接近开关NPN和PNP区别接近开关是一种常见的传感器装置,通过检测目标物体是否靠近传感器来实现开关的触发。
在市场上,我们常见的接近开关有两种类型:NPN型和PNP型。
虽然它们的作用相同,但在工作原理和应用方面存在一些差异。
接下来,我们将详细介绍NPN型和PNP型接近开关的区别。
一、NPN型接近开关NPN型接近开关,也称作NPN感应器,是一种基于NPN晶体管原理的开关。
它由三个主要部分组成:接近感应器、增幅器和输出级。
当没有目标物靠近接近感应器时,输出级由NPN型晶体管导通,输出为低电平。
而当有目标物靠近接近感应器时,引起晶体管的截止,输出级变为高电平。
NPN型接近开关的特点主要包括:1. 输入电压范围为0V至24V,可以适用于多种工作电压环境。
2. 用途广泛,可应用于接近检测、位置检测、计数等各种自动控制系统中。
3. 输出为NPN型信号,可以直接连接至PLC(可编程逻辑控制器)或其他数字输入设备。
二、PNP型接近开关PNP型接近开关,也称作PNP感应器,是一种基于PNP晶体管原理的开关。
与NPN型接近开关不同,PNP型接近开关的输出极性相反。
当没有目标物靠近接近感应器时,输出级由PNP型晶体管导通,输出为高电平。
而当有目标物靠近接近感应器时,晶体管截止,输出级变为低电平。
PNP型接近开关的特点主要包括:1. 输入电压范围为0V至24V,与NPN型接近开关相同。
2. 应用领域广泛,用于接近检测、位置检测、计数等多种自动化控制系统。
3. 输出为PNP型信号,可以直接连接至PLC或其他数字输入设备。
三、NPN型和PNP型的适用场景选择1. 电路连接方式:- NPN型:NPN型接近开关的输出通常与电源负极相连接。
当接收到感应信号时,输出形成“低电平”,是典型的“开漏”输出。
- PNP型:PNP型接近开关的输出通常与电源正极相连接。
当接收到感应信号时,输出形成“高电平”。
接近开关传感器NPN与PNP的接线区别
接近开关传感器NPN与PNP的接线区别接近开关NPN和PNP区别,先要清楚PNP、NPN表示的意思是什么。
P 表示正、N表示负。
PNP表示平时为高电位,信号到来时信号为负。
NPN表示平时为低电位,信号到来时信号为高电位输出。
接近开关和光电开关只是检测电路不同输出相同。
至于PLC接线,一般用NPN的较多但多数的日本的PLC有日本型、世界型、和通用型进入中国的多数为世界型和通用型可直接用NPN型接近开关和光电开关的电源正端接电源正、负接公共端、输出接PLC的输入端。
PLC的输入类型是分漏式和源式的,前者指的是正信号输入(可直接用。
PNP),后者指的是负信号输入(可直接用NPN),否则必须用继电器转换后输入。
接近开关npn和pnp区别一看就懂接近开关NPN和PNP区别传感器的型式多样,一般采用的是两线跟三线的,两线的跟负载串联。
三线的多为开集极输出,三根线分别为正负电源和输出晶体管的集电极。
传感器的NPN和PNP是根据输出晶体管的型号来的。
NPN的负载是接在正电源与集电极之间,而PNP是接在集电极与负电源之间的。
要用万用表来判断传感器的型号,需要先给它一个负载,再根据它的输出电压来判断。
接近开关传感器NPN与PNP的接线区别在机械设备控制中,从工程设计到应用安装都需要对控制部分的接近开关传感器接线方法非常清晰明了。
现实中却无法实现所有过程为同一人或都是专业且了解传感器与机械设备的全性能人员,故在机械手、机器人、自动化设备、半自动化生产线等有机械控制的地方应用到接近开关或光电传感器时,即可能出现对接线方法不完全了解的情况和现象。
一般二线式的传感器接线相对简单,只要区分DC(直流)与AC(交流),正负极正确就可运行使用。
需要区分的主要为三线式、四线式的接近开关、光电传感器,它们有正输出与负输出之分,即NPN型与PNP型。
接线图为例如下:一、NPN型、PNP型信号输出线的定义1.VCC:为电源正极V(接红色或褐色信号线);2.GND:为电源负极0V或为接地线(接蓝色信号线);3.OUT:为负载又称信号输出线(接黑色或白色信号线);二、NPN型、PNP型接线说明1、NPN型工作原理NPN型接近开关用于正极共点(COM),信号端为负电压输出;传感器内部开关是信号输出线OUT与GND(0V)电源“-”极相连,相当于OUT信号输出低电平。
pnp接近开关和npn接近开关的工作原理
pnp接近开关和npn接近开关的工作原理 pnp接近开关和npn接近开关是常见的工业自动化控制元件,它们的工作原理有所不同。
我们来看pnp接近开关。
pnp接近开关是一种基于三极管的开关,它的工作原理是利用pnp三极管的基极电流控制集电极电流的大小。
当pnp接近开关靠近金属物体时,金属物体会吸收掉pnp三极管基极电流,导致集电极电流减小,从而使开关输出信号变为低电平。
反之,当pnp接近开关远离金属物体时,基极电流不被吸收,集电极电流增大,开关输出信号变为高电平。
因此,pnp接近开关常用于检测金属物体的存在或位置。
接下来,我们来看npn接近开关。
npn接近开关也是一种基于三极管的开关,但它的工作原理与pnp接近开关有所不同。
当npn接近开关靠近金属物体时,金属物体会吸收掉npn三极管的集电极电流,导致基极电流减小,从而使开关输出信号变为低电平。
反之,当npn接近开关远离金属物体时,集电极电流增大,基极电流也随之增大,开关输出信号变为高电平。
因此,npn接近开关也常用于检测金属物体的存在或位置。
总的来说,pnp接近开关和npn接近开关的工作原理都是基于三极管的电流控制,但它们的电流流向和控制方式有所不同。
在实际应用中,我们需要根据具体的检测需求和电路设计来选择合适的接近开关。
三线制接近开关PNP
三线制接近开关PNP、NPN的区别2009-09-28 09:59:56| 分类:默认分类|字号订阅三线制接近开关PNP、NPN的区别一。
PNP与NPN型传感器一般有三条引出线,即电源线VCC、GND,OUT信号输出线1、NPN类NPN是指当有信号触发时,信号输出线OUT和GND连接,相当于OUT 输出低电平。
2、PNP类PNP是指当有信号触发时,信号输出线OUT和VCC连接,相当于OUT 输出高电平的电源线。
可以用万用表带电源测量,方法如下:在VCC、GND端接上电源,我厂三线制接近开关电源为DC12-36V,用一金属块类的东西放在接近开关测量端,其指示灯亮起,用万用表直流电压档测OUT和GND之间的电压(红表笔接OUT、黑表笔接GND),如果有电压,说明OUT输出高电位,是PNP型,如果无电压,说明OUT输出低电位,是NPN型。
二. PNP与NPN型传感器PNP与NPN型传感器其实就是利用三极管的饱和和截止,输出两种不同的状态,属于开关型传感器。
但二者输出信号是截然相反的,即高电平和低电平。
PNP输出是低电平0,NPN输出的是高电平1。
PNP与NPN型传感器(开关型)分为六类:○1、NPN-NO(常开型)○2、NPN-NC(常闭型)○3、NPN-NC+NO(常开、常闭共有型)○4、PNP-NO(常开型)○5、PNP-NC(常闭型)○6、PNP-NC+NO(常开、常闭共有型)PNP与NPN型传感器一般有三条引出线,即电源线VCC、0V 线、OUT信号输出线。
1、NPN类NPN是指当有信号触发时,信号输出线OUT和电源线VCC连接,相当于输出高电平的电源线。
NPN-NO型,在没有信号触发时,输出线是悬空的,即VCC电源线和OUT线断开;当有信号触发时,OUT与VCC电源线电压相同,二者相连,输出高电平VCC。
NPN-NC型,在没有信号触发时,OUT与VCC电源线电压相同,输出高电平VCC;当有信号触发后,输出线是悬空的,即VCC电源线和out 线断开。
接近开关PNP和NPN的区别
如果到现在还不能搞清的话,可以使用OMRON的PLC。
NPN和PNP都可以接OMRON PLC。
我对NPN和PNP的认识PNP与NPN型传感器其实就是利用三极管的饱和和截止,输出两种状态,属于开关型传感器。
但输出信号(提供:信号转发器产品)是截然相反的,即高电平和低电平。
PNP输出是低电平0,NPN输出的是高电平1。
PNP与NPN型传感器(开关型)分为六类:1、NPN-NO(常开型)2、NPN-NC(常闭型)3、NPN-NC+NO(常开、常闭共有型)4、PNP-NO(常开型)5、PNP-NC(常闭型)6、PNP-NC+NO(常开、常闭共有型)PNP与NPN型传感器一般有三条引出线,即电源(提供产品:报警主机电源)线VCC、0V线,out信号输出线。
1、NPN类NPN是指当有信号触发时,信号输出线out和电源线VCC连接,相当于输出高电平的电源线。
对于NPN-NO型,在没有信号触发时,输出线是悬空的,就是VCC电源线和out线断开。
有信号触发时,发出与VCC电源线相同的电压,也就是out线和电源线VCC连接,输出高电平VCC。
对于NPN-NC型,在没有信号触发时,发出与VCC电源线相同的电压,也就是out线和电源线VCC 连接,输出高电平VCC。
当有信号触发后,输出线是悬空的,就是VCC电源线和out线断开。
对于NPN-NC+NO型,其实就是多出一个输出线OUT,根据需要取舍。
2、PNP类PNP是指当有信号触发时,信号输出线out和0v 线连接,相当于输出低电平,ov。
对于PNP-NO型,在没有信号触发时,输出线是悬空的,就是0v线和out线断开。
有信号触发时,发出与OV相同的电压,也就是out线和0V线连接,输出输出低电平OV。
对于PNP-NC型,在没有信号触发时,发出与0V线相同的电压,也就是out线和0V线连接,输出低电平0V。
当有信号触发后,输出线是悬空的,就是0V线和当输出电流适合时PNP、NPN可用于任何PLC其实无论对于PNP或NPN输出的传感器,只要输出电流能得到PLC的要求,都可以用于任何型号的PLC机,这在于程序员如何编程而已,下面以FX-1S 系列PLC来举个例子1、FX1S要求为低电平有效。
npn和pnp接近开关的接线方法
在电子电路中,npn和pnp晶体管是常用的开关元件。
它们可以被使用来控制电流的流动,从而实现电路的开闭和各种电子设备的工作。
在本文中,我将深入探讨npn和pnp接近开关的接线方法,希望能够帮助你更好地理解和应用这些电子元件。
1. 确定器件类型要使用npn或pnp晶体管作为接近开关,我们需要准确地确定器件的类型。
npn晶体管由两个n型半导体夹着一个p型半导体而成,而pnp晶体管则相反,由两个p型半导体夹着一个n型半导体。
在进行接线前,确保你已经清楚了解所使用晶体管的型号和引脚布局。
2. 基本接线方法npn和pnp接近开关的基本接线方法基本相似,但在接线时需要注意极性的选择。
对于npn晶体管,一般来说,电源正极连接到集电极(Collector)引脚,负极连接到发射极(Emitter)引脚,而控制信号则接到基极(Base)引脚。
而对于pnp晶体管,则需要反向接线,电源正极连接到发射极引脚,负极连接到集电极引脚,控制信号接到基极引脚。
3. 接近开关电路设计在进行npn和pnp接近开关的电路设计时,需要考虑输入信号、输出负载和电源电压等因素。
确保连接正确,并通过适当的电阻、电容和其他元件来实现所需的电路功能。
特别需要注意的是,npn和pnp晶体管的极流方向,错误的接线可能导致电路无法正常工作甚至损坏晶体管。
总结回顾:通过本文的讲解,相信你已经对npn和pnp接近开关的接线方法有了更清晰的认识。
在实际应用中,需要根据具体的电路需求和元件参数来选择合适的接线方法,才能确保电路的正常工作和稳定性。
个人观点:在实际应用中,npn和pnp接近开关的接线方法需要特别注意极性的选择,以及与其他元件的匹配和电路设计的合理性。
在接线时,建议使用示波器等工具来检测电路的工作状态,确保接线正确,并对电路性能进行验证。
在接线方法的选择上,需要充分理解电子元件的特性和工作原理,从而更好地应用于实际的电路设计和电子设备中。
希望通过本文的讲解,你能够对npn和pnp接近开关的接线方法有更深入的理解,并能够灵活运用于你的实际项目中。
NPN和PNP接近开关的区别
NPN和PNP接近开关的区别?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)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(电流流入),应接到电源正端;而电流流入(NPN)的传感器接通时,电流是从电源经负载流到传感器的输出端,然后流到地端(GND),最后进入系统的地(GND).对于PNP型接近开关(电流流出),则应接到电源0V端。
当电流流出的传感器(PNP)在接通时,电流是从电源经传感器的输出端流到负载(load)上,进入负载,然后流到接地端。
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。
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。
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。
接近开关PNP与NPN如何选【必看】
如果输入的COM接负极,就选NPN的,如果PLC输入的COM端接电源的正极,就选PNP的。
PNP与NPN其实就是利用的饱和和截止,输出两种状态,属于开关型传感器。
但输出信号是截然相反的,即高电平和低电平。
PNP输出是低电平0,NPN输出的是高电平1。
PNP与NPN型传感器(开关型)分为六类:1、NPN-no(常开型)2、NPN-nc(常闭型)3、NPN-nc+no(常开、常闭共有型)4、PNP-no(常开型)5、PNP-nc(常闭型)6、PNP-nc+no(常开、常闭共有型)PNP与NPN型传感器一般有三条引出线,即电源线vcc、0v线,out信号输出线。
1NPN类NPN是指当有信号触发时,信号输出线out和电源线vcc连接,相当于输出高电平的电源线。
对于NPN-no型,在没有信号触发时,输出线是悬空的,就是vcc电源线和out线断开。
有信号触发时,发出与vcc电源线相同的电压,也就是out线和电源线vcc连接,输出高电平vcc。
对于NPN-nc型,在没有信号触发时,发出与vcc电源线相同的电压,也就是out线和电源线vcc连接,输出高电平vcc。
当有信号触发后,输出线是悬空的,就是vcc电源线和out线断开。
对于NPN-nc+no型,其实就是多出一个输出线out,根据需要取舍。
2、PNP类PNP是指当有信号触发时,信号输出线out和0v线连接,相当于输出低电平,ov。
对于PNP-no型,在没有信号触发时,输出线是悬空的,就是0v线和out线断开。
有信号触发时,发出与ov相同的电压,也就是out线和0v线连接,输出输出低电平ov。
对于PNP-nc型,在没有信号触发时,发出与0v线相同的电压,也就是out线和0v线连接,输出低电平0v。
当有信号触发后,输出线是悬空的,就是0v线和out线断开。
对于PNP-nc+no型,和NPN-nc+no型类似,多出一个输出线out,及两条信号反相的输出线,根据需要取舍。
最新接近开关NPN和PNP区别教学内容
接近开关NPN和PNP区别先要搞清楚PNP、NPN 表示的意思是什么。
P表示正、N表示负。
PNP表示平时为高电位,信号到来时信号为负。
NPN表示平时为低电位,信号到来时信号为高电位输出.接近开关和光电开关只是检测电路不同输出相同。
至于PLC接线,一般用NPN的较多。
但多数的日本的PLC有日本型、世界型、和通用型。
进入中国的多数为世界型和通用型。
可直接用NPN 型。
接近开关和光电开关的电源正端接电源正、负接公共端、输出接PLC的输入端。
PLC的输入类型是分漏式和源式的,前者指的是正信号输入(可直接用PNP),后者指的是负信号输入(可直接用NPN),否则必须用继电器转换后输入。
传感器的型式不一而足,不过一般用得最多的是两线跟三线的,两线的跟负载串联。
三线的多为开集极输出,三根线分别为正负电源和输出晶体管的集电极。
传感器的NPN和PNP是根据输出晶体管的型号来的。
NPN的负载是接在正电源与集电极之间,而PNP是接在集电极与负电源之间的。
要用万用表来判断传感器的型号,需要先给它一个负载,再根据它的输出电压来判断。
PNP与NPN型传感器根本的区别在哪?PNP与NPN型传感器其实就是利用三极管的饱和和截止,输出两种状态,属于开关型传感器。
但输出信号是截然相反的,即高电平和低电平。
NPN输出是低电平0,PNP输出的是高电平1。
PNP与NPN型传感器(开关型)分为六类:1、NPN-NO(常开型)2、NPN-NC(常闭型)3、NPN-NC+NO(常开、常闭共有型)4、PNP-NO(常开型)5、PNP-NC(常闭型)6、PNP-NC+NO(常开、常闭共有型)PNP与NPN型传感器一般有三条引出线,即电源线VCC、0V线,out信号输出线。
1、PNP类PNP是指当有信号触发时,信号输出线out和电源线VCC连接,相当于输出高电平的电源线。
对于PNP-NO型,在没有信号触发时,输出线是悬空的,就是VCC电源线和out线断开。
接近开关PNP和NPN的区别资料
接近开关P N P和N P N的区别如果到现在还不能搞清的话,可以使用OMRON的PLC。
NPN和PNP都可以接OMRON PLC。
我对NPN和PNP的认识PNP与NPN型传感器其实就是利用三极管的饱和和截止,输出两种状态,属于开关型传感器。
但输出信号(提供:信号转发器产品)是截然相反的,即高电平和低电平。
PNP输出是低电平0,NPN输出的是高电平1。
PNP与NPN型传感器(开关型)分为六类:1、NPN-NO(常开型)2、NPN-NC(常闭型)3、NPN-NC+NO(常开、常闭共有型)4、PNP-NO(常开型)5、PNP-NC(常闭型)6、PNP-NC+NO(常开、常闭共有型)PNP与NPN型传感器一般有三条引出线,即电源(提供产品:报警主机电源)线VCC、0V线,out信号输出线。
1、NPN类NPN是指当有信号触发时,信号输出线out和电源线VCC连接,相当于输出高电平的电源线。
对于NPN-NO型,在没有信号触发时,输出线是悬空的,就是VCC电源线和out线断开。
有信号触发时,发出与VCC电源线相同的电压,也就是out线和电源线VCC连接,输出高电平VCC。
对于NPN-NC型,在没有信号触发时,发出与VCC电源线相同的电压,也就是out线和电源线VCC连接,输出高电平VCC。
当有信号触发后,输出线是悬空的,就是VCC电源线和out线断开。
对于NPN-NC+NO型,其实就是多出一个输出线OUT,根据需要取舍。
2、PNP类PNP是指当有信号触发时,信号输出线out和0v线连接,相当于输出低电平,ov。
对于PNP-NO型,在没有信号触发时,输出线是悬空的,就是0v线和out线断开。
有信号触发时,发出与OV相同的电压,也就是out线和0V线连接,输出输出低电平OV。
对于PNP-NC型,在没有信号触发时,发出与0V线相同的电压,也就是out线和0V线连接,输出低电平0V。
当有信号触发后,输出线是悬空的,就是0V线和当输出电流适合时PNP、NPN可用于任何PLC其实无论对于PNP或NPN输出的传感器,只要输出电流能得到PLC的要求,都可以用于任何型号的PLC机,这在于程序员如何编程而已,下面以FX-1S系列PLC来举个例子1、FX1S要求为低电平有效。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
1、输入传感器为接近开关时,只要接近开关的输出驱动力足够,漏型输入的PLC输入端就可以直接与NPN集电极开路型接近开关的输出进行连接。
但是,当采用PNP集电极开路型接近开关时,由于接近开关内部输出端与0V间的电阻很大,无法提供电耦合器件所需要的驱动电流,因此需要增加“下拉电阻”。
如图。
增加下拉电阻后应注意,此时的PLC内部输入信号与接近开关发信状态相反,即接近开关发信时,“下拉电阻”上端为24V,光电耦合器件无电流,内部信号为“0”;未发信时,PLC内部DC24V与0V之间,通过光电耦合器件、限流电阻、“下拉电阻”经公共端COM构成电流回路,输入为“1”。
下拉电阻的阻值主要决定于PLC输入光电耦合器件的驱动电流、PLC内部输入电路的限流电阻阻值。
通常情况下,其值为1.5—2KΩ,计算公式如下:第一种公式:R≤[(Ve-0.7)/Ii]-Ri式中:R——下拉电阻(KΩ)Ve——输入电源电压(V)Ii——最小输入驱动电流(mA)Ri——PLC内部输入限流电阻(KΩ)公式中取发光二极管的导通电压为0.7V。
第二种公式:下拉电阻≤[输入限流电阻/(最小ON电压/24V)]-输入限流电阻2、输入传感器为接近开关时,只要接近开关的输出驱动力足够,源型输入的PLC输入端就可以直接与PNP集电极开路型接近开关的输出进行连接。
相反,当采用NPN集电极开路型接近开关时,由于接近开关内部输出端与24V间的电阻很大,无法提供电耦合器件所需要的驱动电流,因此需要增加“上拉电阻”。
如图。
增加下拉电阻后应注意,此时的PLC内部输入信号与接近开关发信状态相反,即接近开关发信时,“上拉电阻”上端为0V,光电耦合器件无电流,内部信号为“0”;未发信时,PLC内部DC24V与0V之间,通过光电耦合器件、限流电阻、“上拉电阻”经公共端COM构成电流回路,输入为“1”。
上拉电阻的阻值主要决定于PLC输入光电耦合器件的驱动电流、PLC内部输入电路的限流电阻阻值。
通常情况下,其值为1.5—2KΩ,其计算公式与下拉电阻计算公式相同。
先要搞清楚PNP、NPN表示的意思是什么。
P表示正、N表示负。
PNP表示平时为高电位,信号到来时信号为负。
NPN表示平时为低电位,信号到来时信号为高电位输出.接近开关和光电开关只是检测电路不同输出相同。
至于PLC接线,一般用NPN的较多。
但多数的日本的PLC有日本型、世界型、和通用型。
进入中国的多数为世界型和通用型。
可直接用NPN型。
接近开关和光电开关的电源正端接电源正、负接公共端、输出接PLC的输入端。
注意这里PLC的输入类型是分漏式和源式的,前者指的是正信号输入(可直接用PNP),后者指的是负信号输入(可直接用NPN),否则必须用继电器转换后输入。
传感器的型式不一而足,不过一般用得最多的是两线跟三线的,两线的跟负载串联。
三线的多为开集极输出,三根线分别为正负电源和输出晶体管的集电极。
传感器的NPN和PNP是根据输出晶体管的型号来的。
NPN的负载是接在正电源与集电极之间,而PNP是接在集电极与负电源之间的。
要用万用表来判断传感器的型号,需要先给它一个负载,再根据它的输出电压来判断。
源型、漏型是指直流输入/输出PLC而言,针对的是输入点/输出点的COM 端,当公共点接入负电位时,就是源型接线;接入正电位时,就是漏型接线。
或者换种说法源型是高电平有效,漏型是低电平有效。
源型输入是指输入点接入直流正极有效漏型输入是指输入点接入直流负极有效源型输出是指输出的是直流正极漏型输出是指输出的是直流负极。
源型与漏型的选择决定了使用那种传感器,他决定了COM端口的电压为正或是为负Pnpnpn果到现在还不能搞清的话,可以使用OMRON的PLC。
NPN和PNP都可以接OMRON PLC。
我对NPN和PNP的认识PNP与NPN型传感器其实就是利用三极管的饱和和截止,输出两种状态,属于开关型传感器。
但输出信号(提供:信号转发器产品)是截然相反的,即高电平和低电平。
PNP输出是低电平0,NPN输出的是高电平1。
PNP与NPN型传感器(开关型)分为六类:1、NPN-NO(常开型)2、NPN-NC(常闭型)3、NPN-NC+NO(常开、常闭共有型)4、PNP-NO(常开型)5、PNP-NC(常闭型)6、PNP-NC+NO(常开、常闭共有型)PNP与NPN型传感器一般有三条引出线,即电源(提供产品:报警主机电源)线VCC、0V线,out信号输出线。
1、NPN类NPN是指当有信号触发时,信号输出线out和电源线VCC连接,相当于输出高电平的电源线。
对于NPN-NO型,在没有信号触发时,输出线是悬空的,就是VCC电源线和out线断开。
有信号触发时,发出与VCC电源线相同的电压,也就是out线和电源线VCC连接,输出高电平VCC。
对于NPN-NC型,在没有信号触发时,发出与VCC电源线相同的电压,也就是out线和电源线VCC连接,输出高电平VCC。
当有信号触发后,输出线是悬空的,就是VCC电源线和out线断开。
对于NPN-NC+NO型,其实就是多出一个输出线OUT,根据需要取舍。
2、PNP类PNP是指当有信号触发时,信号输出线out和0v线连接,相当于输出低电平,ov。
对于PNP-NO型,在没有信号触发时,输出线是悬空的,就是0v线和out 线断开。
有信号触发时,发出与OV相同的电压,也就是out线和0V线连接,输出输出低电平OV。
对于PNP-NC型,在没有信号触发时,发出与0V线相同的电压,也就是out线和0V线连接,输出低电平0V。
当有信号触发后,输出线是悬空的,就是0V线和当输出电流适合时PNP、NPN可用于任何PLC其实无论对于PNP或NPN输出的传感器,只要输出电流能得到PLC的要求,都可以用于任何型号的PLC机,这在于程序员如何编程而已,下面以FX-1S 系列PLC来举个例子1、FX1S要求为低电平有效。
当使用N型输出传感器时,可将程序检测设为上升脉冲触发。
当传感器到位时,即可正常检测并实现相应指令。
2、当选用P型时,即有输出时为高电平,此时,只要传感器输出电流能达到PLC机要求的4MA,只需将程序检测改为下升脉冲触发,当传感器输出信号时,相当于0V——24V突变,即为一个下降脉冲,此时PLC也可正常检测并实现相应指令。
所实,实际上在选用传感器时,我们应该考虑的是PLC输入端子的输入电流是多少。
(西门子的一般为2MA左右,而三菱FX系列为7MA左右,只要传感器拉电流或灌电流适合要求,无论是P型或N型传感器都可使用。
同意说法!注意输入点耐压值,有10-20MA的电流点亮内部光藕就行。
三菱FX是内部电路板上光藕共阳接法,所以只能用NPN型西门子或台达等PLC的COM端是悬空的可以自行选择共阳还是共阴接法,即根据选择决定类型,共阳接法只能用NPN,共阴接法只能用PNP,但是PLC输入有多组COM端的,可以每组有共阳,共阴的区别来通吃。
光电开关(光电传感器)是光电接近开关的简称,它是利用被检测物对光束的遮挡或反射,由同步回路选通电路,从而检测物体有无的。
一、传感器的定义信息处理技术取得的进展以及微处理器和计算机技术的高速发展,都需要在传感器的开发方面有相应的进展。
微处理器现在已经在测量和控制系统中得到了广泛的应用。
随着这些系统能力的增强,作为信息采集系统的前端单元,传感器的作用越来越重要。
传感器已成为自动化系统和机器人技术中的关键部件,作为系统中的一个结构组成,其重要性变得越来越明显。
最广义地来说,传感器是一种能把物理量或化学量转变成便于利用的电信号的器件。
国际电工委员会(IEC:InternationalElectrotechnicalCommittee)的定义为:“传感器是测量系统中的一种前置部件,它将输入变量转换成可供测量的信号”。
按照Gopel等的说法是:“传感器是包括承载体和电路连接的敏感元件”,而“传感器系统则是组合有某种信息处理(模拟或数字)能力的传感器”。
传感器是传感器系统的一个组成部分,它是被测量信号输入的第一道关口。
将所感知的某种物理、化学、生物等信息转换成便于检测、处理的信息并具有独立功能的器件或组合件。
通常由敏感元件和处理电路两部分组成。
前者执行传感功能,后者对敏感元件输出的信息进行放大、传输等处理。
传感器根据不同功能可分为温度(推荐:温度报警器厂家)传感器、光传感器、压力传感器、磁传感器、气体传感器、湿度传感器、射线传感器等。
传感器应用广泛,对实现生产自动化、保护环境、节省能源、防灾报警、医疗保健、交通运输等方面有极其重要的作用。
除进一步提高灵敏度、分辨率、稳定性、可靠性,发展高灵敏度、高精度、高重复性、高响应速率、长寿命、耐恶劣环境等性能外,集成化(与放大器、模数转换器等集成在一起)、多功能化(同时检测几个物理量)和智能化(与微型计算机结合随时给出误差并随时修正)将是传感器发展的重要方向。
传感器的分类可以用不同的观点对传感器进行分类:它们的转换原理(传感器工作的基本物理或化学效应);它们的用途;它们的输出信号类型以及制作它们的材料和工艺等。
根据传感器工作原理,可分为物理传感器和化学传感器二大类传感器工作原理的分类物理传感器应用的是物理效应,诸如压电效应,磁致伸缩现象,离化、极化、热电、光电、磁电等效应。
被测信号量的微小变化都将转换成电信号。
化学传感器包括那些以化学吸附、电化学反应等现象为因果关系的传感器,被测信号量的微小变化也将转换成电信号。
有些传感器既不能划分到物理类,也不能划分为化学类。
大多数传感器是以物理原理为基础运作的。
化学传感器技术问题较多,例如可靠性问题,规模生产的可能性,价格问题等,解决了这类难题,化学传感器的应用将会有巨大增长。
常见传感器的应用领域和工作原理列于表1.1。
按照其用途,传感器可分类为:压力敏和力敏传感器位置传感器液面传感器能耗传感器速度传感器热敏传感器加速度传感器射线辐射传感器振动传感器湿敏传感器磁敏传感器气敏传感器真空度传感器生物传感器等。
以其输出信号为标准可将传感器分为:模拟传感器——将被测量的非电学量转换成模拟电信号。
数字传感器——将被测量的非电学量转换成数字输出信号(包括直接和间接转换)。
膺数字传感器——将被测量的信号量转换成频率信号或短周期信号的输出(包括直接或间接转换)。
开关传感器——当一个被测量的信号达到某个特定的阈值时,传感器相应地输出一个设定的低电平或高电平信号。
在外界因素的作用下,所有材料都会作出相应的、具有特征性的反应。
它们中的那些对外界作用最敏感的材料,即那些具有功能特性的材料,被用来制作传感器的敏感元件。
从所应用的材料观点出发可将传感器分成下列几类:(1)按照其所用材料的类别分金属聚合物陶瓷混合物(2)按材料的物理性质分导体绝缘体半导体磁性材料(3)按材料的晶体结构分单晶多晶非晶材料与采用新材料紧密相关的传感器开发工作,可以归纳为下述三个方向:(1)在已知的材料中探索新的现象、效应和反应,然后使它们能在传感器技术中得到实际使用。