1樓:
這個是電路控制中的說法。在很多自動化裝置中,電路最終都需要對一些執行部件(如電機、電磁鐵)實施控制,電路對這些執行部件的控制可通過繼電器、雙向閘流體、電晶體等開關器件進行,因此對於電路的輸出端來說就有了與之對應的「繼電器輸出、雙向閘流體輸出、電晶體輸出」等型別。
繼電器輸出:擬輸出的訊號只有兩種狀態,通過繼電器輔助開關的分合狀態表示。繼電器輸出一般為無源的純分合狀態訊號。
繼電器是機械隔離,耐壓高,開關速度慢,能夠直接驅動負載,適用於開關速度要求不高的場合.
電晶體是開關速度快,壽命長,採用光電隔離,耐壓比較小,驅動負載一般要加中間繼電器,一般用在精確控制和開關頻率高的場合。
閘流體的我沒有見過,有的話應該和電晶體是一類的。
plc輸出有繼電器輸出、電晶體輸出以及閘流體(可控矽)輸出幾種形式,繼電器輸出控制外部繼電器電流0.5a到2a等,電晶體輸出主要是用於脈衝輸出控制,另外閘流體輸出也是控制要求反映迅速且電流比較之下比電晶體要大的輸出訊號,希望對你有幫助吧。
plc的觸電實際就是高低電平的轉換
如果在沒有過載電壓的狀況下它的材質損耗幾乎是沒有的
相對於機械式的繼電器就可以認為是無窮多次的了
"m"在plc中一般特指特殊繼電器,一部分由系統佔用儲存特定的一些功能指令,使用者不可以使用和修改的,有一部分可以由使用者使用。這些都是不帶觸點的,並非我們常規意義上的「電磁繼電器」,所以要想使用有接點輸出的元件則要選擇「輸入x」「輸出y」等,與之相應的接點數目可以無限使用。
plc算輸出點時只需算y點數也就是需要plc輸出繼電器控制的。時間繼電器就不需要了。星三角控制只需算控制接觸器的。
控制步進電機,需要用到高速脈衝輸出,所以只能選用電晶體型。另外,輸出選型最重要的原則是外部所帶的負載,以及輸出的頻率。一般電晶體的帶負載能力只有零點幾個安培,而繼電器型可以達到5a甚至更高。
但繼電器型只適合與每分鐘開關次數低於5次的場合,因為繼電器的觸點是有壽命的。
plc的繼電器輸出型與電晶體輸出型在接線時要注意主要是注意:
繼電器輸出,負載可接交直流電源
電晶體輸出,負載只能是直流供電,不允許接交流供電性的負載。
其他參考區別:
1:電晶體輸出:
高速輸出:如伺服/步進使用於動作頻率高的輸出:如溫度pid控制,主要用在步進電機控制,也有伺服控制,還有電磁閥控制(閥動作頻率高)。
2:使用壽命:
繼電器是機械元件所以有動作壽命,
電晶體是電子元件,只有老化,沒有使用次數限制。
3:電流:電晶體電流0.2a-0.3a
繼電器2a。
4:電壓:電晶體最大24v,繼電器可以接220v
電晶體直流,繼電器交流+直流
5:負載:用電晶體時,有時候要加其他東西來帶動大負載(如繼電器,固態繼電器等)。
繼電器輸出型:cpu驅動繼電器線圈,令觸點吸合,使外部電源通過閉合的觸點驅動外部負載,其開路漏電流為零,響應時間慢(約10ms),
可帶較大的外部負載;
電晶體輸出型:cpu通過光耦合使電晶體通斷,以控制外部直流負載,響應時間快(約0.2ms),可帶外部負載小;
可控矽輸出型:cpu通過光耦合使三端雙向可控矽通斷,以控制外部交流負載,開路漏電流大,響應時間較快(約1ms)。
plc輸出中的電晶體輸出和閘流體輸出有什麼區別
電晶體:有pnp 和 npn 常用pnp型的 他是有兩種材料經過物理加工合成到一起。 工作時分截止區 放大區 和飽和區 正常導通(工作)在放大區 有起到 提高輸出電流的能力。
但是也有缺點 負載太大 很容易被擊穿。
閘流體: 由3種材料加工成 有源級 漏極 n極 p極 構成
它具有電晶體的能力 還具有電晶體沒有的 導通角 控制 輸出點 就是小電流控制大電流 有點像固態繼電器的意思 它的缺點是 不能超過他的擊穿電壓。
電晶體輸出必須接小型繼電器以控制負載,一般是24v電壓。閘流體可以直接接小功率負載,可以承受220v電壓。
繼電器輸出與閘流體輸出的區別
1、繼電器輸出的可以 用於 直流、交流控制的開關控制 由於壽命以總次數計算
所以輸出頻率太高 太高 總次數壽命會很快玩完 10萬次 隨著技術進步 總次數可能會更高些
2、電晶體一般用於頻率變化較快的場合 用於直流電的通斷控制
頻率高的一定要電晶體輸出
而且後面不能加接觸型別的中間繼電器
輸入輸出有繼電器,電晶體等隔離的都是開關量,繼電器式的提供的是幹觸點,可以用來控制交流電(小電流)。電晶體輸出是用來驅動直流量的,多是繼電器,電磁閥等。
電晶體單元整合度較高,同樣的點數體積小的多,響應速度較快,但是電流較小。
所以如果要高速響應或者需要體積較小,就選擇電晶體單元,如果需要比較大的電流就選用繼電器單元。
一般沒有特殊要求,選擇繼電器單元,接線和測量都非常方便,因為沒有體積限制所以都是端子臺,但是同樣點數體積大得多。
輸入輸出有繼電器就是開關量,而電晶體等就是模擬量!
開關量是一個開關的形式,輸入輸出的大小與開關無關。帶載能力比較強。可能驅動繼電器之類的負載!
而模擬量有的進行訊號放大、有的進行a/d轉換。它可以驅動如1-10v、4-20ma的訊號,
2樓:匿名使用者
plc繼電器輸出,頻率通常最好不要超過1hz,有些說明書上說可以達到0.1hz,那可不是長久之計。
至於輸入?如果你是指繼電器的負荷的話,那是交直流通用,交流電壓不要超過240v通常情況下是允許的,直流的話用到48v在絕大多數場合足夠了。而電流就要看種類了,通常不要超過1a的比較好,有的說明書上說可以達到5a甚至10a,因為電弧關係,依然不是長久之計。
特別是你想高頻輸出的話,電流還是小些的好。
如果你指的是繼電器型輸出的plc開關輸入部份,那麼它依然多是使用直流24v的最常見。
3樓:匿名使用者
因plc不同而出入輸出端子電平跳變頻率不一樣,你可以自己根據程式執行週期算出來。每種plc都有一個監控plc最大執行週期的地址。
plc幾種輸入、輸出型別?
4樓:月似當時
plc輸出型別有三種:
第一種是繼電器輸出,繼電器輸出反應速度慢,輸出電流大,一般能達到2a,但觸電壽命較短,輸出頻率較低,最大為1hz;
第二種是電晶體輸出,電晶體輸出反應速度快,輸出電流小,觸點壽命較長,輸出頻率很高,可以達到10khz;
第三種是模擬量輸出,規格一般為0--20ma電流訊號、4--20ma電流訊號,0--5v電壓訊號,0--10v電壓訊號等。
擴充套件資料
20世紀80年代初,可程式設計邏輯控制器在先進工業國家中已獲得廣泛應用。世界上生產可程式設計控制器的國家日益增多,產量日益上升。這標誌著可程式設計控制器已步入成熟階段。
20世紀80年代至90年代中期,是可程式設計邏輯控制器發展最快的時期,年增長率一直保持為30~40%。
在這時期,plc在處理模擬量能力、數字運算能力、人機介面能力和網路能力得到大幅度提高,可程式設計邏輯控制器逐漸進入過程控制領域,在某些應用上取代了在過程控制領域處於統治地位的dcs系統。
20世紀末期,可程式設計邏輯控制器的發展特點是更加適應於現代工業的需要。這個時期發展了大型機和超小型機、誕生了各種各樣的特殊功能單元、生產了各種人機介面單元、通訊單元,使應用可程式設計邏輯控制器的工業控制裝置的配套更加容易。
5樓:海甜恬
輸入的型別有直流輸入、交流輸入、交直流輸入。
plc中文名稱為可程式設計邏輯控制器,是種專門為在工業環境下應用而設計的數字運算操作電子系統。它採用一種可程式設計的儲存器,在其內部儲存執行邏輯運算、順序控制、定時、計數和算術運算等操作的指令,通過數字式或模擬式的輸入輸出來控制各種型別的機械裝置或生產過程。
輸入單元是plc與被控裝置相連的輸入介面,是訊號進入plc的橋樑,它的作用是接收主令元件、檢測元件傳來的訊號。
工作原理:
當可程式設計邏輯控制器投入執行後,其工作過程一般分為三個階段,即輸入取樣、使用者程式執行和輸出重新整理三個階段。完成上述三個階段稱作一個掃描週期。
其中在輸入取樣階段,可程式設計邏輯控制器以掃描方式依次地讀入所有輸入狀態和資料,並將它們存入i/o映象區中的相應的單元內。輸入取樣結束後,轉入使用者程式執行和輸出重新整理階段。在這兩個階段中,即使輸入狀態和資料發生變化,i/o映象區中的相應單元的狀態和資料也不會改變。
因此,如果輸入是脈衝訊號,則該脈衝訊號的寬度必須大於一個掃描週期,才能保證在任何情況下,該輸入均能被讀入。
參考資料https://baike.baidu.
6樓:匿名使用者
輸入介面:
光電耦合器由兩個發光二極度管和光電三極體組成。
發光二級管:在光電耦合器的輸入端加上變化的電訊號,發光二極體就產生與輸入訊號變化規律相同的光訊號。
光電**管:在光訊號的照射下導通,導通程度與光訊號的強弱有關。在光電耦合器的線性工作區內,輸出訊號與輸入訊號有線性關係。
輸入介面電路工作過程:當開關合上,二極體發光,然後三極體在光的照射下導通,向內部電路輸入訊號。當開關斷開,二極體不發光,三極體不導通。
向內部電路輸入訊號。也就是通過輸入介面電路把外部的開關訊號轉化成plc內部所能接受的數字訊號。
輸出介面
plc的繼電器輸出介面電路
工作過程:當內部電路輸出數字訊號1,有電流流過,繼電器線圈有電流,然後常開觸點閉合,提供負載導通的電流和電壓。當內部電路輸出數字訊號0,則沒有電流流過,繼電器線圈沒有電流,然後常開觸點斷開,斷開負載的電流或電壓。
也就是通過輸出介面電路把內部的數位電路化成一種訊號使負載動作或不動作。
三種型別:
繼電器輸出:有觸點、壽命短、頻率低、交直流負載
電晶體輸出:無觸點、壽命長、直流負載
閘流體輸出:無觸點、壽命長、交流負載
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