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文档简介

1、太 原 工 业 学 院PAC与多种器件的连接姓 名: 袁亚威 学 号: 092039221 指导教师: 刘 彬 日 期:2011年10月13日 一、PL C与变频器的连接方式1、利用PLC的模拟量输出模块控制变频器PLC的模拟量输出模块输出05V电压信号或420 MA电流信号,作为变频器的模拟量输入信号。控制变频器的输出频率,如图1所示。这种控制方式接线简单,但需要选择与变频器输入阻抗匹配的PLC输出模块,且PLC的模拟量输出模块价格较为昂贵,此外还需采取分压措施使变频器适应PLC的电压信号范围,在连接时注意将布线分开,保证主电路一侧的噪声不传至控制电路。2、利用PLC的开关量输出控制变频器P

2、LC的开关输出量一般可以与变频器的开关量输入端直接相连,如图2所示。这种控制方式的接线简单,抗干扰能力强。利用PLC的开关量输出可以控制变频器的启动/停止、正/反转、点动、转速和加减时间等,能实现较为复杂的控制要求,但只能有级调速。使用继电器触点进行连接时,有时存在因接触不良而误操作现象;使用晶体管进行连接时,则需要考虑晶体管自身的电压、电流容量等因素,保证系统的可靠性。另外,在设计变频器的输入信号电路时还应该注意到,输入信号电路连接不当,有时也会造成变频器的误动作。例如,当输入信号电路采用继电器等感性负载,继电器开闭时,产生的浪涌电流带来的噪声有可能引起变频器的误动作,应尽量避免。3. PL

3、C与485通信接口的连接所有的标准西门子变频器都有一个85485串行接口(有的也提供RS232接口,采用双线连接,其设计标准适用于工业环境的应用对象。单一的85485链路最多可以连接30台变频器,而且根据各变频器的地址或采用广播信息,都可以找到需要通信的变频器。链路中需要有一个主控制器(主站,而各个变频器则是从属的控制对象(从站。采用串行接口有以下优点:(1大大减少布线的数量。(2无须重新布线,即可更改控制功能。(3可以通过串行接口设置和修改变频器的参数。(4可以连续对变频器的特性进行监测和控制。典型的85485多站接口如图3所示,MM440变频器为85485接口时,是将端子14和15分别连接

4、到P+和N-来,如图4所示。PLC与变频器之间通信需要遵循通用的串行接口协议(uss,按照串行总线的主一从通信原理来确定访问的方法。总线上可以连接一个主站和最多31个从站,主站根据通信报文中的地址字符来选择要传输数据的从站,在主站没有要求它进行通信时,从站本身不能首先发送数据,各个从站之间也不能直接进行信息的传输。USS协议有关信息的详细说明在此不再赘述。图1 PLC模拟量输出与变频器的连接图2 PLC开关输出量与变频器的连接图3典型的RS485多站接口图4 S7-200与变频器USS通信的连接图5 变频器方框图二PLC与光电接近开关和磁接近开关连接(图8图9为常见的两种开关)1 、NPN集电

5、极开路输出由以上分析可知,NPN集电极开路输出为0V,当输出OUT端和PLC输入相连时,电流从PLC的输入端流出,从PLC的公共端流入,此即为PLC的漏型电路的形式,即:NPN集电极开路输出只能接漏型或混合式输入电路形式的PLC,连接图如图6所示:图6 NPN集电极开路输出和PLC的连接2 PNP集电极开路输出PNP集电极开路输出为+V高电平,当输出OUT端和PLC输入相连时,电流从PLC的输入端流入,从PLC的公共端流出,此即为PLC的源型电路的形式,即:PNP集电极开路输出只能接源型或混合型输入电路形式的PLC,连接图如图7所示:图7 PNP集电极开路输出和PLC的连接 图8光接近开关 图

6、9磁接近开关三、PLC和光电编码器的连接   图11光电编码器图 图 12光电编码器示意图旋转编码器是一种光电式旋转测量装置,它将被测的角位移直接转换成数字信号(高速脉冲信号)。因些可将旋转编码器的输出脉冲信号直接输入给PLC,利用PLC的高速计数器对其脉冲信号进行计数,以获得测量结果。不同型号的旋转编码器,其输出脉冲的相数也不同,有的旋转编码器输出A、B、Z三相脉冲,有的只有A、B相两相,最简单的只有A相。图12光电编码器连接PLC如图12所示是输出两相脉冲的旋转编码器与FX系列PLC的连接示意图。编码器有4条引线,其中2条是脉冲输出线,1条是COM端线,1条是电源线。编码器的电源可以是外接电源,也可直接使用PLC的DC24V电源。电源“-”端要与编码器的COM端连接,“+ ”与编码器的电源端连接。编码器的COM端与PLC输入COM端连接,A、B两相脉冲输出线直接与PLC的输入端连接,连接时要注意PLC输入的响应时间。有的旋转编码器还有一条屏蔽线,使用时要将屏蔽线接地。六、参考文献1:接近开关、光电开关手册 TEOPTO 2005年

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