Wenzhou Ginri Power Automation Co., Ltd.

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El lanzamiento del tablero de control de módulo del SCR del PLC de 16 maneras sobrecarga el circuito antiinterferente

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Provincia / Estado:zhejiang
País/Región:china
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El lanzamiento del tablero de control de módulo del SCR del PLC de 16 maneras sobrecarga el circuito antiinterferente

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Brand Name :GINRI
Model Number :JR-16K
Certification :CE,CCC
Place of Origin :CHINA
MOQ :20Pcs
Payment Terms :L/C, T/T, Western Union,Paypal
Supply Ability :20000Pcs per month
Delivery Time :1-30 days upon order quantity
Packaging Details :Voltage relay is standard seaworthy package,1pcs individual box or 5pcs in a middle box, 200pcs per carton. Base quotation is blank package. OEM design is acceptable
Output type :SCR
I/O points :16
Input signal :NPN/PNP
Input voltage :DC24V
Output voltage :AC 24-250V
Output Contacts :1NO(SCR)
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El lanzamiento del tablero de control de módulo del SCR del PLC de 16 maneras sobrecarga el circuito antiinterferente

 

 

Los tipos de la salida del PLC tres son: salida de la retransmisión, salida del transistor y salida del tiristor. ¿Cuáles son las diferencias entre estos tres diversos tipos de la salida?

(1) salida de la retransmisión:

La ventaja es que diversos puntos comunes pueden tener diversas cargas de la CA y de DC, y los voltajes pueden también ser diferentes. La corriente de la carga puede alcanzar 2A/point; sin embargo, el método de la salida de la retransmisión no es conveniente para la carga de alta frecuencia de la operación, que es la vida de la retransmisión. decidía. Su vida se reduce con el aumento de corriente de la carga, generalmente en cientos de miles de los tiempos a Jl millón de veces, una cierta compañía que los productos pueden alcanzar más de 10 millones de veces, el tiempo de respuesta es 10ms.

(2) salida del tiristor:

Con una capacidad de carga de 0.2A/point, solamente con la carga de CA, puede adaptarse a la operación de alta frecuencia, tiempo de respuesta es 1ms.

(3) salida del transistor:

La ventaja más grande es adaptarse a la operación de alta frecuencia, el tiempo de respuesta es corto, generalmente sobre 0.2ms, pero puede tomar solamente una carga de DC5-30V, la carga de la salida máxima actual es 0.5A/point, pero cada 4 puntos no pueden ser mayores que 0.8A.

Cuando su frecuencia de la salida de sistema es menos de 6 veces por minuto, la salida de la retransmisión se debe preferir debido a su diseño de circuito simple, anti-atasco fuerte y capacidad de carga de la carga. Cuando la frecuencia es 10 veces/mínimos o menos, el modo de salida de la retransmisión puede ser adoptado; el transistor de Darlington (5-10A) se puede también conducir por la salida del PLC, y entonces la carga puede ser conducido, que puede ser reducida grandemente.

Ventajas de la retransmisión: La carga de la CA y de DC puede ser conducida; la corriente clasificada de la carga es grande;

Desventajas: la frecuencia de funcionamiento no puede ser, mientras que la retransmisión tiene una larga vida, generalmente 1 millón de épocas demasiado altas;

Ventajas del transistor: la frecuencia de funcionamiento puede alcanzar varios cientos de kilociclos, sin contacto, tan allí no es ninguna declaración de la vida mecánica;

Desventajas: Se puede conectar solamente con la carga de DC (generalmente menos que DC30V), la corriente es relativamente pequeña;

Triac (salida del tiristor): Puede ser conectado solamente con la carga de CA, alta frecuencia de funcionamiento, larga vida, pero la corriente clasificada de la carga es también pequeña

Los transistores se utilizan principalmente para el control de colocación. La salida del cristal se utiliza para emitir pulsos. La retransmisión no puede ser pulsada y no puede ser colocada. Si la retransmisión se utiliza para controlar la colocación serva o el escalonamiento, el módulo de colocación debe ser añadido, que no es económico. Con una sola salida del transistor, los servos pueden ser controlados. Ése él. Según los requisitos del proceso de producción, el comienzo y la parada de los diversos indicadores luminosos, convertidores de frecuencia/gobernadores digitales de DC deben adoptar la salida del transistor, que es conveniente por la operación de alta frecuencia y el tiempo de respuesta corto; si la frecuencia de la salida de sistema del PLC es menos de 6 veces por minuto, la salida de la retransmisión debe ser la primera opción. Con este método, el circuito de salida es simple en diseño y tiene capacidad antiinterferente y de la carga fuerte de carga.

1. Diversos voltaje y objetos types actuales de la carga

Tipo de la carga: Los transistores pueden llevar solamente las cargas de DC, mientras que las retransmisiones pueden tener cargas de la CA y de DC.

Actual: Transistor 0.2A-0.3A actual, retransmisión 2A.

Voltaje: El transistor se puede conectar con 24V DC (el máximo está generalmente sobre 30V DC, y la retransmisión se puede conectar con DC 24V o CA 220V.

2. Diversas capacidades de carga

La capacidad de un transistor de llevar una carga es menos que la capacidad de una retransmisión de llevar una carga. Al usar un transistor, es a veces necesario añadir otras cosas para conducir cargas grandes (tales como retransmisiones, retransmisiones de estado sólido, etc.).

3. La capacidad de sobrecarga del transistor es menos que la sobrecarga de la retransmisión

En general, cuando hay una corriente grande de la avalancha (por ejemplo, las bombillas, las cargas inductivas, etc.), el transistor tiene menos capacidad de sobrecarga y necesita ser reducido la capacidad normal más.

4. Los transistores responden más rápidamente que las retransmisiones

El principio de tipo de la salida de la retransmisión es que la CPU conduce la bobina de la retransmisión para hacer que los contactos tiran adentro y hacer la fuente de la alimentación externa conduzca la carga externa a través de los contactos cerrados. La corriente de la salida del circuito abierto es cero y el tiempo de respuesta es lento (sobre 10ms).

El tipo principio de la salida del transistor es la CPU a través del acoplamiento óptico para hacer el transistor apagado, para controlar la carga externa de DC, el tiempo de respuesta es rápido (sobre 0.2ms o aún menos). La salida del transistor se utiliza generalmente para la salida de alta velocidad, tal como servo/escalonamiento, etc., para la salida con alta frecuencia de funcionamiento: por ejemplo el control del PID de la temperatura, usado principalmente en el control del servocontrol, y electromagnética de la válvula del control de motor de escalonamiento, (alta frecuencia de funcionamiento de la válvula).

5. En las condiciones de trabajo clasificadas, la retransmisión tiene tiempos del ciclo de vida, y el transistor tiene solamente el envejecimiento y ningún límite en el número de aplicaciones.

Porque la retransmisión es un componente mecánico, tiene una vida de largo útil. El transistor es un componente electrónico. Solamente se utiliza el envejecimiento, y el número de aplicaciones no es limitado. El número de interruptores por el minuto de la retransmisión también se limita, mientras que no es el transistor.

6. La salida del transistor es levemente más costosa.

 

Características del ♦

-- La lluvia estándar del estruendo montó

-- Indicación de situación para cada entrada

-- Circuito especial para el autoexamen, la sobrecarga, el cortocircuito y antiinterferente

-- Componentes de alta calidad del SCR con en-resistencia baja y estabilidad excelente

 

Usos típicos del ♦

• Microcontrolador • Control del PLC • Sistema servo

• Electroválvula • Motores de DC

• Control inteligente casero

 

Datos técnicos del ♦

 

Modelo JR-xK
Tipo de la salida SCR
Puntos de la entrada-salida 4,6,8,12,16
Señal entrada NPN/PNP
Voltaje entrado DC24V
Voltaje de salida CA 24-250V
Contactos de la salida 1NO
Capacidad de contacto (resistente) 3.15A 250VAC
Voltaje de la operación/voltaje del lanzamiento >5VDC/<1.5VDC
Tiempo de la operación/tiempo del lanzamiento <10ms/<10ms
Frecuencia que cambia ≥5kHz
Dimensiones (WxH) 87×46m m
Montaje Carril del estruendo

El lanzamiento del tablero de control de módulo del SCR del PLC de 16 maneras sobrecarga el circuito antiinterferente

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