三極管驅動繼電器詳解
繼電器線圈需要流過較大的電流(約50ma)才能使繼電器吸合,一般的集成電路不能提供這樣大的電流,因此必須進行擴流,即驅動。圖1所示為用npn型三極管驅動繼電器的電路圖,圖中陰影部分為繼電器電路,繼電器線圈作為集電極負載而接到集電極和正電源之間。
當輸入為0v時,繼電器模塊組---,三極管截止,繼電器線圈無電流流過,則繼電器釋放(off);相反,當輸入為---cc時,三極管飽和,繼電器線圈有相當的電流流過,則繼電器吸合(on)。圖1用npn三極管驅動繼電器電路圖續流二極管的作用:當輸入電壓由變---cc為0v時,三極管由飽和變為截止,這樣繼電器電感線圈中的電流突然失去了流---路,若無續流二極管d將在線圈兩端產生較大的反向電動勢,極性為下正上負,電壓值可達一百多伏,繼電器輸出模塊生產廠家在哪里,這個電壓加上電源電壓作用在三極管的集電極上---損壞三極管。
故續流二極管d的作用是將這個反向電動勢通過圖中箭頭所指方向放電,使三極管集電極對地的電壓不超過---cc+0.7v。圖1中電阻r1和r2的取值必須使當輸入為---cc時的三極管---地飽和,即有βib>;ies在圖1.21中假設vcc=5v,ies=50ma,β=100,2路光耦繼電器模塊制造商,則有ib>;0.5ma而ib=(vcc-vbe)/r1-vbe/r2若取r2=4.7k,則r1<6.63k,為了使三極管有一定的飽和---和---三極管電流放大倍數的離散性,一般取r1=3.6k左右即可。
圖2用pnp三極管驅動繼電器電路圖r2起到上拉作用與圖2比較npn三極管變為pnp三極管,電流方向、電壓極性和繼電器邏輯都應有所變化。當輸入為0v時,廣州繼電器模塊,三極管飽和,從而使繼電器線圈有相當的電流流過,繼電器吸合;相反,當輸入為---cc時,三極管截止,繼電器釋放。
你知道繼電器型plc與晶體管型plc的區別么?
在plc上,這三類輸出的區別是什么?
1、繼電器輸出:優點是不同公共點之間可帶不同的交、直流負載,且電壓也可不同,帶負載電流可達2a/點;但繼電器輸出方式不適用于高頻動作的負載,這是由繼電器的壽命決定的。其壽命隨帶負載電流的增加而減少,一般在幾十萬次至jl百萬次之間,有的公司產品可達1000萬次以上,響應時間為10ms。
2、晶體管輸出:優點是適應于高頻動作,響應時間短,一般為0.2ms左右,但它只能帶dc5-30v的負載,輸出負載電流為0.5a/點,但每4點不得大于0.8a。
3、晶閘管輸出:帶負載能力為0.2a/點,只能帶交流負載,可適應高頻動作,響應時間為1ms。所以,當你的系統輸出頻率為每分鐘6次以下時,應繼電器輸出,因其電路設計簡單,抗干擾和帶負載能力強。
當頻率為10次/min以下時,既可采用繼電器輸出方式;也可采用plc輸出驅動達林頓三極管5-10a,再驅動負載,可---減小。
繼電器控制電路與plc梯形圖詳解,如何轉換?
主要步驟如下:
1、熟悉現有的繼電器控制線路
2、對照plc的i/o端子接線圖,講幾點去電路圖上的被控器件如接觸器線圈、指示燈、電磁閥等換成接線圖上對應的輸出點編號,將電路圖上的輸入裝置如傳感器、按鈕開關、行程開關等觸點都換成對應的輸入點的編號。
3、將繼電器電路圖中的中間繼電器、定時器,用plc的輔助繼電器、定時器來代替。
4、畫出全部梯形圖,并予以簡化和修改。這種方法對簡單的控制系統是可行的,比較方便,但較復雜的控制電路,就不適用了。
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