可编程控制器的硬件基础
发布时间:2019/6/2 17:35:35 访问次数:3239
可编程控制器的硬件基础
VO单元是组成PLC系统的重要环节,本节以介绍VO单元的硬件电路为主,在此基础上简单介绍PLC系统的硬件配置。应当说明的是,不同PLC在硬件的具体实现方案上总是有区别的,本节的任务是讨论一般性的原理,而非某一具体型号的结构特征,本书后续章节将针对不同型号的PI'C分别介绍其特点。NC7SZ08P54
可编程控制器的I/O模块
正如3.2节中所介绍的,PLC的输人/输出部分可以分为数字量I/O(DI/D())和模拟量VO(AI/AO)两大类。
数字量I/o(DI/DC,)
PI'C一般总是将输人/输出分成若干组,每组公用一个输人/输出端口,下面分别介绍数字量输入/输出电路的具体形式。
数字量输人单元
数字量输人电路有多种形式,能分别适用于直流和交流的数字输人量。而在直流数字量的输入电路中,根据具体的电路形式又有源型和漏型之别。图34所示为漏型数字量输人电路示意图。
在图34中,若干个输人点组成一组,公用一个公共端(COM)。每个点都构成一个回路,图中只画出了一路。回路的电流流向是从输人端口流入PLC,从公共端流出。电阻R2和电容C构成RC滤波电路,光电耦合器将现场信号与PLC内部电路隔离,并且将现场信号的电平(图中为DC24V)转换为PI'C内部电路可以接受的电平。发光二极管(LED)用来指示当前数字量输人信号的高、低电平状态。
源型输入电路的形式与图34基本相似,不同之处在于光电耦合器、发光二极管、DC24V电源均反向,电流流向是从公共端(COM)流入PI'C,从信号端流出。目前有很多PLC采用双向光电耦合器,并且使用两个反向并联的发光二极管,这样一来,DC24V电源的极性可以任意接,电流的流向也可以是任意的,这种形式的电路可参考第4章中关于西门子Ⅳ―⒛0PI'C的相关介绍。
交流数字量输入电路也有多种形式,有些采用桥式整流电路将交流信号转换成直流,然后经过光电耦合器隔离输入内部电路;而有些PI'C则直接使用双向光电耦合器和双向发光二极管,从而省去了桥式整流电路。图⒊5所示为带整流桥的交流输人电路示意图,后一种交流输入电路可参见第4章中关于西门子y~⒛o PI£的相关介绍。
可编程控制器的硬件基础
VO单元是组成PLC系统的重要环节,本节以介绍VO单元的硬件电路为主,在此基础上简单介绍PLC系统的硬件配置。应当说明的是,不同PLC在硬件的具体实现方案上总是有区别的,本节的任务是讨论一般性的原理,而非某一具体型号的结构特征,本书后续章节将针对不同型号的PI'C分别介绍其特点。NC7SZ08P54
可编程控制器的I/O模块
正如3.2节中所介绍的,PLC的输人/输出部分可以分为数字量I/O(DI/D())和模拟量VO(AI/AO)两大类。
数字量I/o(DI/DC,)
PI'C一般总是将输人/输出分成若干组,每组公用一个输人/输出端口,下面分别介绍数字量输入/输出电路的具体形式。
数字量输人单元
数字量输人电路有多种形式,能分别适用于直流和交流的数字输人量。而在直流数字量的输入电路中,根据具体的电路形式又有源型和漏型之别。图34所示为漏型数字量输人电路示意图。
在图34中,若干个输人点组成一组,公用一个公共端(COM)。每个点都构成一个回路,图中只画出了一路。回路的电流流向是从输人端口流入PLC,从公共端流出。电阻R2和电容C构成RC滤波电路,光电耦合器将现场信号与PLC内部电路隔离,并且将现场信号的电平(图中为DC24V)转换为PI'C内部电路可以接受的电平。发光二极管(LED)用来指示当前数字量输人信号的高、低电平状态。
源型输入电路的形式与图34基本相似,不同之处在于光电耦合器、发光二极管、DC24V电源均反向,电流流向是从公共端(COM)流入PI'C,从信号端流出。目前有很多PLC采用双向光电耦合器,并且使用两个反向并联的发光二极管,这样一来,DC24V电源的极性可以任意接,电流的流向也可以是任意的,这种形式的电路可参考第4章中关于西门子Ⅳ―⒛0PI'C的相关介绍。
交流数字量输入电路也有多种形式,有些采用桥式整流电路将交流信号转换成直流,然后经过光电耦合器隔离输入内部电路;而有些PI'C则直接使用双向光电耦合器和双向发光二极管,从而省去了桥式整流电路。图⒊5所示为带整流桥的交流输人电路示意图,后一种交流输入电路可参见第4章中关于西门子y~⒛o PI£的相关介绍。
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