3.3. Основные схемы включения входных устройств в сау
Большинство вариантов включения входных коммутационных устройств в системы электроавтоматики можно представить несколькими типовыми схемами (рис. 15):
Прямое включение (а) означает выдачу в САУ логической единица при воздействии на входное устройство (например, при нажатии на кнопку оператором или при наезде на концевой выключатель контролируемым подвижным объектом).
Инверсное включение (b) означает выдачу в систему логического нуля при тех же входных воздействиях.
Рис. 15. Схемы включения входных устройств в САУ
1. Включение контактных входных устройств в релейно-контактные схемы (РКС) производится путем непосредственного последовательного и параллельного соединения их замыкающих (рис.16,а) и размыкающих (рис.16,б) контактов.
Рис. 16. Включение контактных концевиков в РКС
2. Включение контактных входных устройств в бесконтактные логические схемы (БЛС) производится через резисторные схемы согласования (рис. 17 и 18).
Рис. 17. Прямая схема включения:
где резистор R1 защищает блок питания при замыкании
концевика и подает нулевой потенциал на БЛС при его размыкании,
а R2 ограничивает входной ток БЛС,
Рис. 18. Инверсная схема включения:
где резистор R1 выполняет все функции предыдущей схемы
3. Включение бесконтактных входных устройств в РКС обычно осуществляется через промежуточные электромагнитные реле, контакты которых встраиваются в схемы по рассмотренному выше первому варианту.
4. Включение бесконтактных входных устройств в БЛС в основном осуществляется с помощью разделительных трансформаторов (рис.19.) и оптронных пар (рис. 20).
Рис. 19. Разделительные трансформаторы
Рис. 20. Оптронная пара
Пример реальной схемы подключении бесконтактного индуктивного путевого выключателя к БЛС на TTL-микросхемах приведен на рис. 21.
Рис. 21. Оптронная развязка
В схеме резистор R1 задает величину входного тока, необходимую для обеспечения режима стабилизации элементов VD1 и VD2, а также совместно с конденсатором С1 образует RC-цепочку, увеличивающую время реакции на передний фронт входного сигнала с целью устранения возможного «дребезга» этого сигнала. Двуханодный стабилитрон VD1 повышает порог срабатывания по входной цепи, что необходимо при использовании бесконтактных датчиков с высоким уровнем остаточного напряжения. Элементы R1, VD1 и VD2 образуют параметрический стабилизатор напряжения, предназначенный для питания излучателя оптрона VT1 и светодиода VD3. Кроме того, стабилитрон VD2 осуществляет защиту от пробоя VT1 и VD3 при нарушении полярности входного сигнала. В качестве гальванической развязки применен транзисторный оптрон VT1, выходной ключ которого, собранный по схеме с общим эмиттером, выдает сигнал TTL-уровня.
- Федеральное агенство по образованию
- 1. Общие сведения о технических средствах автоматизации основные понятия и определения
- 1.1. Классификация тса по функциональному назначению в сау
- 1.2. Тенденции развития тса
- 1.3. Методы изображения тса
- 1.4. Основные принципы построения тса
- 2. Государственная система промышленных приборов и средств автоматизации
- 2.1. Функционально-иерархическая структура гсп
- 2.2. Конструктивно-технологическая структура гсп
- 2.3. Система стандартов гсп
- 3. Входные устройсва средств автоматики
- 3.1. Коммутационные аппараты ручного ввода информации
- 3.1.1. Аппараты для коммутации силовых цепей
- 3.1.2. Аппараты для коммутации цепей управления
- 3.2. Контрольные устройства (датчики)
- 3.3. Основные схемы включения входных устройств в сау
- 4. Выходные устройства автоматики
- 5. Тса центральной части (устройства обработки информации)
- 5.1. Примеры контактных устройств
- . Бесконтактные устройства обработки логической информации
- 6. Программируемые контроллеры
- 6.1. Определение, история появления и развития
- 6.2. Особенности плк в сравнении с традиционными тса и эвм
- 6.3. Классификация плк, как основных компонентов птк
- 1. Контроллеры на базе персональных компьютеров (пк)
- 2. Локальные программируемые контроллеры.
- 3. Сетевые комплексы контроллеров.
- 4. Плк для маломасштабных распределенных систем управления.
- 5. Плк для полномасштабных распределенных асу тп.
- 6.4. Функционально-конструктивная схема модульного плк. Состав и назначение основных модулей.
- 6.5. Архитектура и общая организация модульного плк
- Центральный модуль и его архитектура.
- 6.6. Понятие цикла работы плк
- 6.7. Центральная память плк
- Пример реализации логической функции управления c использованием стековой памяти
- 6.8. Модули ввода/вывода плк
- 6.9. Устройства программирования плк (программаторы)
- 6.10. Программно-математическое обеспечение (пмо) контроллеров
- Базовое (системное) программное обеспечение
- Прикладное (промышленное) программное обеспечение
- 7. Средства промышленных сетей
- 7.1. As-интерфейс
- 7.2. Profibus
- 7.3. Ethernet
- 7.4. Hart – протокол
- 7.5. Can – протокол
- 8. Библиографический список
- Оглавление