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接近开关如何接线(1).doc

上传人:kpmy5893 文档编号:7748797 上传时间:2019-05-25 格式:DOC 页数:22 大小:800.55KB
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1、一、接近开关原理:简单的讲就是信号输出分 PNP 型(24V 输出)和 NPN 型(0V 输出)在讨论这个问题时,有一个问题先弄明白就是这里所说的低电平即 0V,并不是指如果不给电的状态例如一个接近开关的黑线或蓝线被剪断时黑/蓝线一端就是0V; 0V 也是有电压的,而剪断的话就没有了电压,所以没电和 0V 是两个概念,不要混淆。其次,负极不一定就是 0V,要看负极给定的引入电压是多少。首先说 NPN:NPN 接通时是低电平输出,即接通时黑色线输出低电平(通常为 0V),下图即为 NPN 型接近开关原理图,中间电阻代表负载,此负载可以是金属感应物或继电器或 PLC 等,中间三个圆圈代表开关引出的

2、三根线,其中棕线要接正,蓝线要接负,黑色为信号线。此为常开开关,当开关动作关闭时黑色和蓝色两线接通如下图 2,这时黑色线输出电压与蓝线电压相同,自然就是负极给定电压(通常为 0V)。图 1:NPN 型接近开关电路图图 2:NPN 型接近开关工作状态PNP:PNP 接通时为高电平输出,即接通时黑线输出高电平(通常为 24V),下图为 PNP 型三线开关原理图,电阻代表负载,当开关工作时,图 1 开关闭合,即黑线和棕线接通如图 2,此时棕线与黑线相当于一条线,电压自然就是正极电压(通常为 24V)。图 1:PNP 接近开关原理图图 2:PNP 常开型接近开关工作状态1)接近开关有两线制和三线制之区

3、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。请见下图所示:2)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。3)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,应接到电源正端;对于 PNP 型接近开关,则应接到电源 0V 端。4)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。5)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

4、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。6)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。三线制接近开关虽多了一根线,但不受剩余电流之类不利因素的困扰,工作更为可靠。7)有的厂商将接近开关的“常开”和“ 常闭”信号同时引出,或增加其它功能,此种情况,请按产品说明书具体接线。1) 如同我在 3 楼第 5)条中所说的,接入 PLC 的三线制接近开关是用 NPN 型还是用 PNP型,这要

5、看 PLC 的硬件情况,很难说孰多孰少!主要是由 PLC 输 入电路的结构决定的,是日本式还是欧洲式?现先举西门子公司 S7-300 PLC 为例,常用的数字量输入模块是 32 点的 SM321,DI32DC24V(6ES7 321-1BL00-0AA0) ,该模块的接线图如下所示:从图中可以看出,外部开关量输入触点的公共端接到了电源的正端,这种情况应使用PNP 型接近开关,接线方法按 9 楼网友所说的。如果使用 NPN 型,是不能工作的!2)再看三菱公司的 FX1N PLC,输入电路的结构是典型的日本式,接线图如下所示:从图中可以看出,外部开关量输入触点的公共端接到了电源的 0V 端,这种情

6、况应使用NPN 型接近开关,接线方法还是按 9 楼网友所说的(只不过 PLC 的“M”,相当于三菱系列中的“COM”) 。同理,三菱 PLC 如果使用 PNP 型接近开关,也是不能工作的!3)本帖中两个插图是在厂商提供的产品样本的基础上补充绘制而成的,供参考。Pepperl+Fuchs 公司成功研发新型 VariKont 传感器 2010-7-16 Pepperl+Fuchs 公司研发成功的新一代传感器将创新性、可靠性以及无压释放功能结合于一体,在零故障工作方面又向前迈进了一步。老款传感器无需性能匹配,在简便地安装调试后即可被新型传感器所替代。 VariKont 传感器是感应式接近开关至今最典

7、型的结构形式。由 Pepperl+Fuchs公司研发的传感器外壳形状在整个传感器市场中得到认可,并已成为了国际标准。如今,在世界各地的不同应用领域中,都可以看到 VariKont 传感器;在机床及设备制造领域中,其为使用者提供重要信息,保障各个生产过程及流程的顺利进行。 现在若想研发一款全新的传感器产品,使其与稳居市场达 30 年的成功产品进行竞争,这并不是一件容易的事情。一方面,ISO 国际标准规定的传感器外壳尺寸不得改变;另一方面,若向用户表明新产品具有真正意义上的改进,确实强于原先同类产品,这也并非易事。 尽管在这种背景下,Mannheim 的专家们最终仍然获得了成功:他们在市场上为其他

8、传感器研发者树立了新标杆。例如,除了电气性能得到提高外, 其坚固耐用的性能与在严酷环境下的工作可靠性等皆有提高。专家们期望,能为用户提供在机床及设备在压力释放条件下都可以使用的新型传感器。 新型传感器在产品角与边的设计上更加完美,总共 8 个角中的 4 个角上安装了LED 发光二极管,其中各有两个闪烁发光的绿色与黄色 LED 二极管用于表示不同的工作状态和开关状态。 因此,操作者可以从不同观察角度清楚地掌握当前工作状况,从而大大减轻了设备调试、维修以及故障查询时的工作量。LED 发光二极管这种新颖独特的 设计,使得市场上假冒伪劣产品不会具有相同的功能。这种角部二极管的安装形式早在 2003 年

9、时便已成功投放市场,当时的产品型号为 VariKont L,是一种适用于内腔、没有单独锁紧槽的小型传感器。 VariKont L 外壳尺寸仅有 118mm40mm40mm,此种变型传感器的外壳设计了锁紧槽。传感器顶部带有传感及电子数据处理技术所必需的所有元器件,其主体上 带有机械固定装置及电气安装使用的锁紧槽。仅用三个螺钉即可将预装的固定板和电气连接件都连接在一起。新型 VariKont 传感器采用了新技术360 显示当前电气功能状态,使传感器的安装更加简便,有利于设备在调试和维修时的更换,无需重复电气接线。 新型传感器坚固耐用,可在室内及户外各种工作条件下使用,且性能稳定。现在,这些重要的技

10、术特性有了进一步扩展:具有良好的耐 UV 紫外线照射性 能,采用新型密封方案使传感器在野外工作时可更好地抵抗潮气侵蚀。另外,外壳的密封性与坚固耐用性可满足安全防护等级 IP 67 和 IP 69k 的要求。因此,新一代传感器具有更好的耐气候、防水、耐热和耐冲击性能。 在标准外形的情况下,新一代传感器可在 2040mm 内有效完成开关控制任务,尤其是控制距离为 40mm 这一类型。原先若要完成如此大间距的控 制,必须采用规格更大的传感器,型号尺寸至少要大一号。新型 VariKont 传感器的另一大特点是衰减系数为 1。在检测金属材料经常变化的生产过程中,具 有这一衰减系数的传感器提供了理想的解决

11、方案;例如汽车工业企业中经常加工的铁炭合金、铝合金或其他轻合金材料。当机床设备的多种电气件都被安装在较为狭 小的空间中时,此种传感器的电磁性能便可很好地抵抗周围环境干扰电流的影响。传感器可按 npn 型或 pnp 型开关,作为常闭或常开开关使用,可按照市场中常 见的双线、三线及四线技术提供给用户。 全新技术水平的传感器 新型传感器采用现代化设计,在电气与机械性能方面进行了大量技术改进,采用了压力状况闪烁显示技术,能够实现可靠且无压力的工作,这使 VariKont 传感器又向着零缺陷原则迈进了一步。由于传感器上下部分间采用了性能可靠的连接技术,使用户掌握了可方便更换传感器的可能性,用户能够在 没

12、有新投资的情况下使自己的设备达到新技术水平;同时,机床设备现有的电缆连接和接口技术皆无需改动。 PLC 与接近开关、光电开关的接线问题收藏此信息 打印该信息 添加:佚名 来源:未知摘要: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,SINK- 拉电流输入 ,SOURCE- 灌电流输入,并结合传感器常见几种输出形式和经常遇到的 NPN 和 PNP 输出,以及单端与双端接口,给出了和不同的 PLC 电路形式连接时的接线方法。关键词: PLC SINK- 拉电流输入 NPN 输出 SOURCE- 灌电流输入 PNP 输出 单端 双端接口一:引言PLC 的数字量输入接口并不复杂,我们都知

13、道 PLC 为了提高抗干扰能力,输入接口都采用光电耦合器来隔离输入信号与内部处理电路的传输。因此,输入端的信号只是驱动光电耦合器的内部 LED 导通,被光电耦合器的光电管接收,即可使外部输入信号可靠传输。目 前 PLC 数字量输入端口一般分单端共点与双端输入,各厂商的单端共点(Com)的接口有光电耦合器正极共点与负极共点之分,日系 PLC 通常采用正极共点, 欧系 PLC 习惯采用负极共点;日系 PLC 供应欧洲市场也按欧洲习惯采用负极共点;为了能灵活使用又发展了单端共点(S/S)可选型,根据需要单端共点可以 接负极也可以接正极。由于这些区别,用户在选配外部传感器时接法上需要一定的区分与了解才

14、能正确使用传感器与 PLC 为后期的编程工作和系统稳定奠定基础。二:输入电路的形式1、输入类型的分类PLC 的数字量输入端子,按电源分直流与交流,按输入接口分类由单端共点输入与双端输入,单端共点接电源正极为 SINK(sink Current 拉电流),单端共点接电源负极为 SRCE(source Current 灌电流)。2、术语的解释SINK 漏型SOURCE 源型SINK 漏型为电流从输入端流出,那么输入端与电源负极相连即可,说明接口内部的光电耦合器为单端共点为电源正极,可接 NPN 型传感器。SOURCE 源型为电流从输入端流进,那么输入端与电源正极相连即可,说明接口内部的光电耦合器为

15、单端共点为电源负极,可接 PNP 型传感器。国内对这两种方式的说法有各种表达:1)、根据 TI 的定义,sink Current 为拉电流,source Current 为 灌电流,2)、由按接口的单端共点的极性,共正极与共负极。这样的表述比较容易分清楚。3)、SINK 为 NPN 接法,SOURCE 为 PNP 接法(按传感器的输出形式的表述)。4)、SINK 为负逻辑接法,SOURCE 为正逻辑接法(按传感器的输出形式的表述)。5)、SINK 为传感器的低电平有效,SOURCE 为传感器的高电平有效(按传感器的输出状态的表述)。这种表述的笔者接触的最多,也是最容易引起混淆的说法。接近开关与

16、光电开关三、四线输出分 NPN 与 PNP 输出,对于无检测信号时 NPN的接近开关与光电开关输出为高电平(对内部有上拉电阻而言),当有检测信号,内部 NPN 管导通,开关输出为低电平。对于无检测信号时 PNP 的接近开关与光电开关输出为低电平(对内部有下拉电阻而言),当有检测信号,内部 PNP 管导通,开关输出为高电平。以上的情况只是针对,传感器是属于常开的状态下。目前可厂商生产的传感器有常开与常闭之分;常闭型 NPN 输出为低电平,常闭型 PNP 输出为高电平。因此用户在选型上与供应商配合上经常产生偏差。另 一种情况,用户也遇到 SINK 接 PNP 型传感器,SOURCE 接 NPN 型

17、传感器,也能驱动 PLC 接口,对于 PLC 输入信号状态则由 PLC 程序修改。原因是 传感器输出有个上拉电阻与下拉电阻的缘故,对于集电极开路的传感器,这样的接法是无效的;另外输出的上拉电阻与下拉电阻阻值与 PLC 接口漏电流参数有很大 关系。并非所有的传感器与 PLC 都可以通用,对于此类问题可以参考笔者的另一文接近开关、光电开关的输出与负载接口问题,在此不再赘述。SINK 漏型、SOURCE 源型在下文有详细图解描述。3、按电源配置类型3.1、直流输入电路如 图 1,直流输入电路要求外部输入信号的元件为无源的干接点或直流有源的无触点开关接点,当外部输入元件与电源正极导通,电流通过 R1,

18、光电耦合器内部 LED,VD1(接口指示)到 COM 端形成回路,光电耦合器内部接收管接受外部元件导通的信号,传输到内部处理;这种由直流电提供电源的接口方式,叫直流 输入电路;直流电可以由 PLC 内部提供也可以外接直流电源提供给外部输入信号的元件。R2 在电路中的作用是旁路光电耦合器内部 LED 的电流,保证光电耦合 器 LED 不被两线制接近开关的静态泄漏电流导通。3.1、交流输入电路如图 2,交流输入电路要求外部输入信 号的元件为无源的干接点或交流有源的无触点开关接点,它与直流接口的区分在光电耦合器前加一级降压电路与桥整流电路。外部元件与交流电接通后,电流通过 R1,C2 经过桥整流,变

19、成降压后的直流电,后续电路的原理与直流的一致。交流 PLC 主要适用相对环境恶劣,布线技改变动不大等场合;如接近开关就用交 流两线直接替代原来行程开关。4:按端口类型4.1 单端共点(Comcon)数字量输入方式为 了节省输入端子,单端共点输入的结构是在 PLC 内部将所有输入电路(光电耦合器)的一端连接在一起接到标示为 COM 的内部公共端子(internal comcon terminal),各输入电路的另一端才接到其对应的输入端子X0、X1、X2、,com 共点与 N 个单端输入就可以做 N 个数字量的输入(N+1 个端子),因此我们称此结构为“单端共点“输入。用户在做外部数字量输入组件

20、的接线时也需要同样的作法,需要将所有输入组件的一端连接在一起,叫输入组件的的外部共线(external comcon wire);输入组件的另一端才接到 PLC 的输入端子 X0、X1、X2、。如果 COM 为电源 24V+(正极),外部共线就要接 24V-(负极),此接法称SINK(sink Current 拉电流)输入方式;也称之 PLC 接口共电源正极。如果 COM 为电源 24V-(负极),外部共线就要接 24V+(正极),此接法称SRCE(source Current 灌电流)输入方式;也称之 PLC 接口共电源负极。SINK(sink Current 拉电流)输入方式,可接 NPN

21、 型传感器,即 X 端口与负极相连。SRCE(source Current 灌电流)输入方式,可接 PNP 型传感器。即 X 端口与整机极相连。为 了适应各地区的使用习惯,内部公共端子有的厂家的 PLC 是采用 S/S 端子,此端子可以与电源的 24V+(正极)或 24V-(负极)相连,结合外部共线接线 变化使 PLC 可以 SINK(sink Current 拉电流)输入方式,可接 NPN 型传感器和 SRCE(source Current 灌电流)输入方式,可接 PNP 型传感器。较采用 COM端的 PLC 更灵活。S/S 端子的发展是为了适用日系与欧系 PLC 混合使用工控场合,起到通用

22、的作 用,S/S 端子也称之 SINK/SRCE 可切换型。(外部输入组件可以为按钮开关、行程开关、舌簧开关、霍尔开关、接近开关、光电开关、光幕传感器、继电器触点、接触器触电等开关量的元件。)4.1.1 SINK(sink Current 拉电流)输入方式单端共点 SINK 输入接线(内部共点端子 COM24V+,外部共线24V-)。如图 3:4.1.2 SRCE(source Current 灌电流)输入方式 单端共点 SRCE 输入接线(内部共点端子 COM24V-,外部共线24V+)。如图 4:4.1.3 SINK/SRCE 可切换输入方式S/S 端子与 COM 端不同的是,COM 是与

23、内部电源正极或负极固定相连,S/S 端子是非固定相连的,根据需要才与内部电源或外部电源的正极或者负极相连。 单端共点 SINK 输入接线(内部共点端子 S/S24V+,外部共线24V-)。 单端共点 SRCE 输入接线(内部共点端子 S/S24V-,外部共线24V+)。4.2.4: 当有源输入元件(霍尔开关、接近开关、光电开关、光幕传感器等)数量比较多,消耗功率比较大,PLC 内置电源不能满足时,需要配置外置电源。根据需求可以 配 24VDC,一定功率的开关电源。外置电源原则上不能与内置电源并联,根据 COM 与外部共线的特点, SINK(sink Current 拉电流)输入方式时,外置电源

24、与内置电源正极相连接; SRCE(source Current 灌电流)输入方式时,外置电源与内置电源负极相连接。4.2.5: 简单判断 SINK(sink Current 拉电流)输入方式,只需要 Xn 端与负极短路,如果接口指示灯亮就说明是 SINK 输入方式。共正极的光藕合器,可接NPN 型的传感器。 SRCE(source Current 灌电流)输入方式,将 Xn 端与正极短路,如果接口指示灯亮就说明是 SRCE 输入方式。共负极的光藕合器,可接PNP 型的传感器。4.2.4:对于 2 线式的开关量输入,如果是无源触点,SINK 与 SRCE 按上图的输入元件接法,对于 2 线式的接

25、近开关,需要判断接近开关的极性,正确接入。我公司部分 2 线式的 LJK 系列接近开关也有不分极性即可接入接口的,具体参考附带产品说明书。4.2、超高速双端输入电路主 要用于硬件高速计数器(HHSC)的输入使用,接口电压为 5VDC,在应用上为确保高速及高噪音抗性通常采用双线驱动方式(Line-Drive)。如果 工作频率不高与噪音低也可以采用 5VDC 的单端 SINK 或者 SRCE 接法,串联一个限流电阻转换成 24VDC 的单端 SINK 或者 SRCE 接法。4.2.1、双输入端双线驱动方式(Line-Drive)。4.2.2、5VDC 的单端 SINK 或者 SRCE 接法。4.2

26、.3、24VDC 的单端 SINK 或者 SRCE 接法。注:24VDC 供电的传感器,在输入回路上需要串联限流电阻,R1 为 10,R2 为2K,不串联限流电阻,将烧毁接口回路,限流电阻取值 2.7K。四:外部输入元件1:无源干接点(按钮开关、行程开关、舌簧磁性开关、继电器触点等)无源干接点比较简单,接线容易。不存在电源的极性,压降等因素,上图 3-6中的输入元件这是此类型。这里不重复介绍。2:有源两线制传感器(接近开关、有源舌簧磁性开关)有 源两线接近开关分直流与交流,此传感器的特点就是两根线,传器输出端导通后,为了保证电路正常工作需要一个保持电压来维持电路工作,通常在 3.5-5V 的

27、压降,静态泄露电流要小于 1mA,这个指标很重要;如果过大,在接近开关没检测信号时,就使 PLC 的输入端的光电耦合器导通。我公司的 LJK 系列两线制接 近开关静态泄露电流控制在 0.35-0.5mA 之间适应各类型 PLC。直流两线制接近开关分二极管极性保护与桥整流极性保护,前者在接 PLC 时需要注意极性,后者就不需要注意极性。有源舌簧磁性开关主要用在汽缸上做位置检测,由于需要信号指示,内部有双向二极管回路,因此也不需要注意极性;交流两线制接近开关就不需要注意极性。如图 10:2.1、单端共点 SINK 输入接线(内部共点端子 COM24V+,外部共线24V-)。如图 112.2、单端共

28、点 SRCE 输入接线(内部共点端子 COM24V-,外部共线24V+)。如图 12:2.3、S/S 端子接法参考图 5-图 6 以及图 11-图 12。3:有源三线传感器(电感接近开关、电容接近开关、霍尔接近开关、光电开关等)直流有源三制线接近开关与光电开关输出管使用三极管输出,因此传感器分NPN 和 PNP 输出,有的产品是四线制,有双 NPN 或双 PNP,只是状态刚好相反,也有 NPN 和 PNP 结合的四线输出。NPN 型当传感器有检测信号 VT 导通,输出端 OUT 的电流流向负极,输出端 OUT电位接近负极,通常说的高电平翻转成低电平。PNP 型当传感器有检测信号 VT 导通,正

29、极的电流流向输出端 OUT,输出端 OUT 电位接近正极,通常说的低电平翻转成高电平。电 路中三极管的发射极上的电阻为短路保护采样电阻 2-3 不影响输出电流。三极管的集电极的电阻为上拉与下拉电阻,提供输出电位,方便电平接口的电路,另一 种输出的三极管集电极开路输出不接上拉与下拉电阻,更多问题可以参考接近开关、光电开关的输出与负载接口问题的文章。简单说当三极管 VT 导通,相当与一个接点导通,如图 13:3.1 单端共点 SINK 输入接线(内部共点端子 COM24V+,外部共线24V-)。如图 14:2.2、单端共点 SRCE 输入接线(内部共点端子 COM24V-,外部共线24V+)。如图

30、 15:2.3、S/S 端子接法参考图 5-图 6、图 11-图 12 以及图 14-图 15。五、结束语PLC 输入接口电路形式和外接元件(传感器)输出信号形式的多样性,因此在PLC 输入模块接线前必要了解 PLC 输入电路形式和传感器输出信号的形式,才能确保 PLC 输入模块接线正确无误,在实际应用中才能游刃有余,后期的编程工作和系统稳定奠定基础。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,

31、信号输出线 OUT 和 VCC 连接,相当于 OUT 输出高电平的电源线。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

32、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。NPN-NC+NO 型,其实就是多出一个输出线 OUT,用户可以根据需要选择。2、PNP 类PNP 是指有信号触发时,信

33、号输出 OUT 和 0V 线连接,相当于输出低电平 0V。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,OUT 线和 0V 线相连,电压相同,输出低电平 OV。PNP-NC 型,与 PNP-NO 型的特性相反。PNP-NC+NO 型,和 NPN-NC+NO 型类似,多出一个输出线 OUT,即两条信号反相的输出线。一般常用的是 NPN 型,即高电平有效状态。PNP 很少使用。-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.

34、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。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。有关接近开关两线和三线有什么区别的问题?两线的是信号线和电源线是一起的,容易有电源杂波干扰,三线的除了信号I/O 外还有一根是电源零线,在抗干扰能力上有优势。有时 2 线制开关前面为铁屑之类东西,也会有信号。感应的 你说的应该是直流二线的接近开关与直流三线的接近开关,从原理上说直流二线的内部与三线是不同的,因为二线的无直接的电源加上去,所以工作时候是必须串负载使用的,所以产品

35、工作时候有压降,而三线的工作时候基本不存在多大压降,所以可靠性,稳定性方面要好很多。你的 PLC 要看是输入低电平有效还是输入高电平有效,前者选用 NPN 的产品,后者选用 PNP 的产品。建议使用三线的产品。二线,三线,四线,五线传感器的区别?两线是串联在负载的三线是有一根公用的【还有一种 PNP NPN 两用的】四线是电源单独于输出的五线是电源单独,输出无源触点【常开+常闭】二线制,三线制的接近开关和磁簧开关想必大家都用过。 四线的接近开关我用过的是台湾瑞科的,其中一条白线接法不同好象可以选择是常开还是常闭。四线的光电开关一般也是有一条白线可以选择工作模式:LINGHT ON /DARK

36、ON.五线的大家可能没注意,我用的也是光电的,其实两条是电源,另三条是一组继电器的输出触 点。想必知道了工作原理,分清电源和输出,替换就没什么难的。接近开关,光电开关传感器接线图集光电开关传感器双线直流接线方法光电开关传感器电路原理图接线电压:1065V 直流常开触点(NO)无极性防短路的输出漏电电流0.8mA电压降5V注意不允许双线直流传感器的串并联连接光电开关传感器三线直流接线图电路原理图接线电压:1030V 直流常开触点(NO)电压降1.8V防短路的输出完备的极性保护 三线直流与四线直流传感器的串联当串联时,电压降相加,单个传感器的准备延迟时间相加。四线直流光电开关传感器接线方法电路原理

37、图接线电压:1065V切换开关防短路的输出完备的极性保护电压降1.8V三线直流与四线直流光电开关传感器的并联接线图光电开关传感器双线交流接线方法电路原理图常开触点(NO)常闭触点(NC)接线电压:20250V 交流漏电电流1.7mA电压降7V(有效值)双线交流传感器的串联常开触点:“与”逻辑常闭触点:“或非”逻辑当串联时,在传感器上的电压降相加,它减低了负载上可利用的电压,因此要注意:不能低于负载上的最小工作电压(注意到电网电压的波动)。机械开关与交流光电开关传感器串联接线方法断开的触点中断了传感器的电源电压,若在传感器被衰减期间内机械触点闭和的话,则会产生一个短时间的功能故障,传感器的准备延迟时间(t80ms)避免了立即的通断动作。补偿方法:将一电阻并联在机械触点上(当触点断开时也是一样),此电阻使传感器的准备时间不再起作用,对于 200V 交流,此电阻大约为 82K/1w。电阻的计算方法:近似值大约为 400/V双线交流光电开关传感器的并联接线方法常开触点:“与”逻辑常闭触点:“或非”逻辑闭和触点使传感器的工作电压短路,当触点短开以后只有在准备延迟时间(t80ms)之后传感器才处于功能准备状态。补偿办法:触点上串联一个电阻可以可靠地保证了传感器的最小工作电压,因此避免了在机械触点断开之后的准备延迟。计算电阻的公式:R=10/I P=IR

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