NPN 与PNP

更新时间:2023-04-20 13:55:46 阅读: 评论:0


2023年4月20日发(作者:中医的治疗方法)

NPN 与美女与野兽歌曲 PNP

光电传感器有NPN型输出型(电流流入)PNP输出型(电流流出)两种,当电流流出的

传感器(PNP输出型)在接通时, 电流是从电源经传感器的输出端(output)流到负载

load)上,进入负载, 然后流到接地端。而电流流入(NPN输出型)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(output),然后流到接地端(GND),最后进入

系统的地(GND)。

PNPNPN型传感器一般有三条引出线,即电源线VCCGNDOUT信号输出线

1NPN

NPN是指当有信号触发时,信号输出线OUTGND连接,相当于OUT输出低电平

2PNP

PNP是指当有信号触发时,信号输出线OUTVCC连接,相当于OUT输出高电平

的电源线。

PLC:

PLC的输入点接法有关

假如PLC输入的是高电平信号触发(24V+),那么应该选择PNP

假如PLC输入的是低电平触发(0V),那么应该选择NPN

即跟PLC的输入公共端是高电平还是低电平有关

NPN型是低电平输出,PNP型是高电平输出。

举个例子,1997年属啥的 如果传感器的电源是24V的,那么NPN型输出就是0VPNP型输出就是

24V

接入PLC的输入的话,如果是NPN型输出,那么PLC输入的COM端就应该是24V

同理,如果是PNP型输出,PLC的输入端应该接0V

PLC源型 漏型 怎么区分:

源型和漏型,一般针对晶体管型电路而言,可以直接理解为IO电路向外提供/流出电

流(源或称为source)或吸收/流入电流(漏或称为sink)。对于DO来说,一般PNP

晶体管输出为源型,输出模块内部已经接好电源,电流通过DO向外流出,不需要

外接任何电源DO就可以直接驱动继电器。西门子300/400系列或欧系PLC惯于使用

这类输出。日系、台系和西门子200系列和大部分国产PLC一般采用漏型DO,即

NPN型,需要外部接线上拉至24V电源,电流从外部继电器等流向输出模块。

对于DI来讲,道理是一样的,即判断电流是流出DI端子还是流入,来区分是源型还

是漏型。一般来讲,DI的公共COM端接24V,输入0V有效,电流流向是从DI流出,

此为源型。而COM0V24V有效,此时电流流入DI,此为漏型。

需要注意的是,一些日系的PLC(如三X),对DI输入部分的理解,为可以接入的输

出类型。具体为:如果DI可以接入源型DO,此时该DI称为源型输入,反之称为

漏型输入

源型与漏型的DIDO,如果配对组合,可以直接接线使用。即DI(源)——DO(漏),

或者DI(漏)——DO(源)。如果同性质的DIDO互联,一般需要增加上拉电阻

反极性措施。

为方便开关量的接入,PLC提供了直流电压输出端,其正极为一标明正电压(一般为+24V

的端口,而其负极为开关量输入的公共端(标号由PLC自定)。

PLC有多个数字量输入端口,当它们都接上开关后,必然有一个开关的公共端接 + 还是接

的问题,这就是所谓的Sink(漏型)和Source(源型)接法

什么叫Sink(漏型),什么叫Source(源型),我们通过下面的例子加以说明。

如图为一个开关控制一个用电器M

a)图和(b)图有什么区别呢?区别在于开关K的一端是接+,还是接,我们把K

电源+极的叫源型接入(Source),把K接电源极的叫漏型接入(Sink

的输入分源型和漏型是什么意思?

漏型:PLC的输入端子经过输入元件后,都汇聚于PLCCOM,输入端子低电平有效,

PLC流向外部;传感器元件应选用NPN型的,如果选用PNP型的,还要加上拉

电阻

计算阻值,麻烦!

源型:PLC的输入端子经过输入元件后,都汇聚于PLC+24或外部供电源的+24,输入

子高电平有效,由外部流向PLC,传感器元件应选用PNP型的,如果选用NPN

型的,

还要加下拉电阻,计 算阻值,很麻烦!

1.PLC漏型输入电路

漏型输入电路如图1所示,此时,电流从PLC 公共端(COM端或M端)流进,

而从输入端流出,即PLC 公共端接外接DC电源的正极。

1 漏型输入电路

此图只是画出了一路的情形,如果输入有多路,所有输入的二极管阳极相连,

就构成了共阳极电路。如图2所示。

2 共阳极电路

三菱A系列PLCAX40/41/42/50/60Q系列的QX40/41/42等输入模块均属

于漏型输入模块。

源型输入电路

3所示的电路也是源型输入电路的形式,此时,电流的流向正好和漏型的电

路相反。源型输入电路的电流是从PLC的输入端流进,而从公共端流出,即公

共端接外接电源的负极。

如果所有输入回路的二极管的阴极相连,就构成了共阴极电路,如图3

示:

3 共阴极电路

三菱A系列PLCAX80/81/82Q系列的QX80/81的输入模块均属于此类输入

电路。

混win10开始菜单打不开 合型输入电路

因为此类型的PLC 公共端既可以流出电流,也可以流出电流(既PLC公共端既

可以接外接电源的正极,也可以接负极),同时具有源输入电路和漏输入电路

的特点,所以我们可以姑且把这种输入电路称为混合型输入电路。其电路形式

如图4所示。

4 混合型电路

作为源输入时,公共端接电源的负极;作为漏输入时,公共端接

电源的正极。这样,可以根据现场的需要来接线,给接线工作带来极大的灵活。

三菱A系列PLC的什么扬扬四字成语 AX50-S1/60-S1/70/71/81-S1Q系列的QX70/71/72

这里需要说明的是,三菱和SIEMENS关于“源输入”和“漏输入”食物的图片 电路的划分

正好相反,以上是按三菱的划分方法来介绍的,这点在使用过程中要注意。

SIEMENS S7-300/400系列PLC的直流输入模块大多为漏型输入(公共端接外部

电源的负极。注:按SIEMENS的划分方法)。在S7-300系列PLC中,只有

SM321-IBH50-)输入模块为源输入(公共端接正。注:按SIEMENS的划分方

法),S7-400系列PLC中则没有源输入模块。小型PLC S7-200的输入模块则

全部为混合型输入形式。在大的项目中不建议使用,因此种输入形式虽然接线

方便,但容易造成电源的混乱。

PLC开关量输入支持源型和漏型两种类型,即:NPNPNP

2013-01-28 08:47:32| 分类: PLC | 标签: |举报 |字号大中小 订阅

以常开的传感器为例,大家找个接近传家乡变了 感器的原理图

看一下

接近传感器无物体接近的时候输出高电平

(NPN三极管不导通)

接近传感器无物体接近的时候输出低电平竹子图片简笔画

(PNP三极管不导通)

3.对于NPN的来说,PLC输入口光耦的限流电阻相

当于集电极开路的上拉电阻

4.对于PNP的来说,PL中国银行贵宾卡 C输入口光耦的限流电阻相

当于下拉电阻。

PLC输入口结构(FX0N为例)

它采用TLP120光耦(一正一反两个发光二极管)(东芝

的,PLC专用)

光耦二极管测串入4.3K 2010封装电阻(估计是1/2W

) 二级管AK之间并入一个560 0805电阻

这样保证输入在46VDC以下都可靠(不烫)

当把NPN的接近传感器接入PLC时。4.3K的这个

电阻相当于NPN的三级管的上拉电阻。

所以这时COM端必须接VCC不能接GND

这样当有物体接近时电流流向为:

VCC(COM)->光耦二极管-4.3K电阻-〉接近传感器

NPNce-GND

输出电平:低。

当把PNP传感器接入PLC时。4.3K的电阻起下拉

的作用

所以这时COM端必须接GND不能接VCC

这样当有物体接近时电流流向为:

VCC->接近传感器PNPec->4.3K电阻->光耦二极

->GND

输出电平:高

PLC的源型输入与漏型输入

时间:2012-06-21 来源: 编辑:电气自动化技术网 点击: 672 字体设置:

1、源型(source),电流是从端子流出来的,具PNP

体管输出特性;漏型(sink),电流是从端子流进去的,

NPN晶体管输出特性。

所谓漏型输入,是一种由plc内部提供输入信号源,全部输入信号的一端汇总到输入的公共连接端com

的输入形式。又称为汇点输入。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

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

所谓源型输入,是一种由外部提供输入信号电源或使用plc内部提供给输入回路的电源,全部输入信号

有源信号,并独立输入plc的输入连接形式。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。

2s7-200plc既可接漏型,也可接源型,而300plc一般是源型,欧美一般是源型,输入一般用pnp的开

关,高电平输入。而日韩好用漏型 ,一般使用npn型的开关也就是低电平输入。

3、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。所以西门子PLC输出,既有源型

又有漏型输出,但一般是源型。

4三菱PLC,输入既有源型又有漏型,但多为漏型。漏型输入对应接的接近开关是NPN


本文发布于:2023-04-20 13:55:46,感谢您对本站的认可!

本文链接:https://www.wtabcd.cn/fanwen/fan/89/839461.html

版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。

相关文章
留言与评论(共有 0 条评论)
   
验证码:
推荐文章
排行榜
Copyright ©2019-2022 Comsenz Inc.Powered by © 专利检索| 网站地图