NPN, PNP എന്നിവയെ എങ്ങനെ വേർതിരിച്ചറിയാം? അവരെ PLC-ലേക്ക് എങ്ങനെ ബന്ധിപ്പിക്കാം?
NPN, PNP എന്നിവയെ എങ്ങനെ വേർതിരിച്ചറിയാം? അവരെ PLC-ലേക്ക് എങ്ങനെ ബന്ധിപ്പിക്കാം?
NPN, PNP ഉപകരണങ്ങളും സീമെൻസ് PLC കണക്ഷനും തിരഞ്ഞെടുപ്പും
സെൻസറുകളെ അവയുടെ ഔട്ട്പുട്ട് തരങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി രണ്ട് പ്രധാന തരങ്ങളായി തരംതിരിക്കാം: NPN (ഉറവിടം - തരം സെൻസറുകൾ എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു), PNP (സിങ്ക് - ടൈപ്പ് സെൻസറുകൾ എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു). രണ്ട് തരത്തിലുള്ള സെൻസറുകൾക്കും മൂന്ന് ലീഡുകൾ ഉണ്ട്, അവ 24V, 0V, ഔട്ട് (സിഗ്നൽ ഔട്ട്പുട്ട്) എന്നിവയുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. അതിനാൽ, സീമെൻസ് എസ്7 സീരീസ് പിഎൽസികൾ ഏത് തരത്തിലുള്ള സെൻസറുകളെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു?
സീമെൻസ് പിഎൽസികളും മൊഡ്യൂളുകളും പിന്തുണയ്ക്കുന്ന സെൻസറുകളുടെ തരങ്ങൾ
Siemens S7 - 200 പിന്തുണയ്ക്കുന്ന സെൻസറുകൾ : S7 - 200 സീരീസിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് ടെർമിനലുകൾ ഉറവിട - തരം, സിങ്ക് - തരം സെൻസറുകൾ എന്നിവയെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു, അതായത് അവയെ NPN അല്ലെങ്കിൽ PNP സെൻസറുകളിലേക്ക് ബന്ധിപ്പിക്കാൻ കഴിയും.
Siemens S7 - 200smart പിന്തുണയ്ക്കുന്ന സെൻസറുകൾ : S7 - 200-ന് സമാനമായി, S7 - 200smart-ൻ്റെ ഇൻപുട്ട് ടെർമിനലുകൾ സിങ്ക് - ടൈപ്പ്, സോഴ്സ് - ടൈപ്പ് സെൻസറുകൾ എന്നിവയെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു, ഇത് NPN, PNP സെൻസറുകളിലേക്കും കണക്ഷൻ അനുവദിക്കുന്നു.
Siemens S7 - 1200 പിന്തുണയ്ക്കുന്ന സെൻസറുകൾ : S7 - 1200-ൻ്റെ ഇൻപുട്ട് ടെർമിനലുകൾ സിങ്ക് - ടൈപ്പ്, സോഴ്സ് - ടൈപ്പ് സെൻസറുകൾ എന്നിവയെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു, NPN അല്ലെങ്കിൽ PNP സെൻസറുകളിലേക്കുള്ള കണക്ഷൻ സാധ്യമാക്കുന്നു.
Siemens S7 - 300 പിന്തുണയ്ക്കുന്ന സെൻസറുകൾ : S7 - 300 ന് വൈവിധ്യമാർന്ന DI മൊഡ്യൂളുകൾ ഉണ്ട്, പാരാമീറ്ററുകൾ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഹാർഡ്വെയർ കോൺഫിഗറേഷനിൽ അവ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന സെൻസറിൻ്റെ തരം പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ട്.
S7 - 300-ൻ്റെ മിക്ക DI മൊഡ്യൂളുകളും സിങ്ക്-ടൈപ്പ് ആണ് (PNP സെൻസറുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കണം) : ഹാർഡ്വെയർ കോൺഫിഗറേഷനിൽ, ഉറവിടത്തിനോ സിങ്ക് തരത്തിനോ ഒരു പ്രോംപ്റ്റും ഇല്ല, അതായത് അവ സിങ്കിലേക്ക് ഡിഫോൾട്ടാണ് - ടൈപ്പ്. ഉദാഹരണത്തിന്, 321 - 1BL00 മൊഡ്യൂൾ.
ഉറവിടം - S7 - 300-ൻ്റെ DI മൊഡ്യൂളുകൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുക (NPN സെൻസറുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കണം) : ഉദാഹരണത്തിന്, 6ES7 321 - 1BH50 - 0AA0 മൊഡ്യൂൾ.
സോഴ്സ്, സിങ്ക് തരങ്ങളെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന യൂണിവേഴ്സൽ DI മൊഡ്യൂളുകൾ (NPN, PNP സെൻസറുകൾ ഉപയോഗിക്കാം): ഉദാഹരണത്തിന്, 6ES7 321 - 1BP00 - 0AA0 മൊഡ്യൂൾ.
Siemens S7 - 1500 പിന്തുണയ്ക്കുന്ന സെൻസറുകൾ: S7 - 1500 സീരീസിൽ നിലവിൽ ലഭ്യമായ DI മൊഡ്യൂളുകളിൽ PNP സെൻസറുകളെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന സിങ്ക് - ടൈപ്പ് മൊഡ്യൂളുകളും NPN സെൻസറുകളെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന സോഴ്സ് - ടൈപ്പ് മൊഡ്യൂളുകളും ഉൾപ്പെടുന്നു.
സിങ്ക് - ടൈപ്പ് DI മൊഡ്യൂളുകൾ (PNP സെൻസറുകൾ) : ഉദാഹരണത്തിന്, 6ES7 523 - 1BL00 - 0AA0 മൊഡ്യൂൾ.
ഉറവിടം - തരം DI മൊഡ്യൂളുകൾ (NPN സെൻസറുകൾ) : ഉദാഹരണത്തിന്, 6ES7 131 - 6BF60 - 0AA0 മൊഡ്യൂൾ.
NPN, PNP സെൻസറുകൾക്കുള്ള വയറിംഗ് രീതികൾ
PLC-കളുടെ ഇൻപുട്ട് ടെർമിനൽ തരങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു: സീമെൻസ് PLC ഇൻപുട്ട് ടെർമിനലുകളുടെ ഉറവിടം - തരം, സിങ്ക് - തരം എന്നിവയുടെ നിർവചനങ്ങൾ PLC ടെർമിനലിൻ്റെ I - പോയിൻ്റിലെ കറൻ്റ് ഫ്ലോയുടെ ദിശയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. (ശ്രദ്ധിക്കുക: ഇത് മിത്സുബിഷി പിഎൽസികൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന നിർവചനത്തിന് വിപരീതമാണ്, ഇത് COM ടെർമിനലിലെ കറൻ്റ് ഫ്ലോയുടെ ദിശയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്.)
ഉറവിടം - തരം : I - പോയിൻ്റിൽ നിന്ന് കറൻ്റ് പുറത്തേക്ക് ഒഴുകുമ്പോൾ, അത് വൈദ്യുതധാരയുടെ ഉറവിടമായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു.
സിങ്ക് - തരം : I - പോയിൻ്റിലേക്ക് കറൻ്റ് ഒഴുകുമ്പോൾ, അത് വൈദ്യുതധാരയുടെ ലക്ഷ്യസ്ഥാനമായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു.
NPN സെൻസറുകൾ PLC-ലേക്ക് ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു (ഉറവിടം - സീമെൻസ് PLC-നുള്ള ഇൻപുട്ട് ടൈപ്പ്) : നിലവിലെ ഫ്ലോ: 24V + → COM ടെർമിനൽ → I0.0 (I - പോയിൻ്റിൽ നിന്ന് നിലവിലെ ഒഴുക്ക്) → സെൻസർ ഔട്ട് ടെർമിനൽ → സെൻസർ 0V ടെർമിനൽ → 0V.
PNP സെൻസറുകൾ PLC-ലേക്ക് ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു (Sink - ടൈപ്പ് ഇൻപുട്ട് ഫോർ സീമെൻസ് PLC) : നിലവിലെ ഫ്ലോ: 24V + → സെൻസർ 24V → സെൻസർ ഔട്ട് ടെർമിനൽ → I0.0 (നിലവിലെ I - പോയിൻ്റിലേക്ക് ഒഴുകുന്നു) → COM → 0V.
സെൻസറുകളുടെ വർഗ്ഗീകരണം
NPN (ഉറവിടം - തരം) : സജീവമാകുമ്പോൾ, അത് താഴ്ന്ന നിലയിലുള്ള സിഗ്നൽ നൽകുന്നു.
NPN - ഇല്ല (സാധാരണയായി തുറന്നത്) : സജീവമാകാത്തപ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ട് ഇല്ല; സജീവമാകുമ്പോൾ താഴ്ന്ന നിലയിലുള്ള സിഗ്നൽ ഔട്ട്പുട്ട് ചെയ്യുന്നു.
NPN - NC (സാധാരണയായി അടച്ചിരിക്കുന്നു) : സജീവമാകാത്തപ്പോൾ ഒരു താഴ്ന്ന നിലയിലുള്ള സിഗ്നൽ ഔട്ട്പുട്ട് ചെയ്യുന്നു; സജീവമാകുമ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ട് ഇല്ല.
NPN - NC + NO (സാധാരണയായി തുറന്നതും സാധാരണയായി അടച്ചതും സംയോജിപ്പിച്ചത്): രണ്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ടെർമിനലുകൾ (ഒന്ന് തുറന്നത്, ഒന്ന് അടച്ചത്).
PNP (സിങ്ക് - തരം) : സജീവമാകുമ്പോൾ, അത് ഉയർന്ന തലത്തിലുള്ള സിഗ്നൽ നൽകുന്നു.
PNP - ഇല്ല (സാധാരണയായി തുറന്നത്) : സജീവമാകാത്തപ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ട് ഇല്ല; സജീവമാകുമ്പോൾ ഉയർന്ന തലത്തിലുള്ള സിഗ്നൽ ഔട്ട്പുട്ട് ചെയ്യുന്നു.
PNP - NC (സാധാരണly അടച്ചിരിക്കുന്നു) : സജീവമാകാത്തപ്പോൾ ഉയർന്ന തലത്തിലുള്ള സിഗ്നൽ ഔട്ട്പുട്ട് ചെയ്യുന്നു; സജീവമാകുമ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ട് ഇല്ല.
PNP - NC + NO (സാധാരണയായി തുറന്നതും സാധാരണയായി അടച്ചതും സംയോജിപ്പിച്ചത്): രണ്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ടെർമിനലുകൾ (ഒന്ന് തുറന്നത്, ഒന്ന് അടച്ചത്).
PNP, NPN സെൻസറുകൾ തമ്മിലുള്ള അടിസ്ഥാന വ്യത്യാസങ്ങൾ
PNP, NPN സെൻസറുകൾ രണ്ട് സ്റ്റേറ്റുകൾ ഔട്ട്പുട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് ട്രാൻസിസ്റ്ററുകളുടെ സാച്ചുറേഷനും കട്ട്ഓഫും ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്വിച്ച്-ടൈപ്പ് സെൻസറുകളാണ്. എന്നിരുന്നാലും, ഔട്ട്പുട്ട് സിഗ്നലുകൾ വിപരീതമാണ്: NPN ഒരു താഴ്ന്ന ലെവൽ സിഗ്നൽ (0V) ഔട്ട്പുട്ട് ചെയ്യുന്നു, അതേസമയം PNP ഒരു ഉയർന്ന ലെവൽ സിഗ്നൽ (24V) നൽകുന്നു.
PNP, NPN സെൻസറുകൾ ആറ് തരങ്ങളായി തിരിച്ചിരിക്കുന്നു:
NPN - ഇല്ല (സാധാരണയായി തുറന്നത്)
NPN - NC (സാധാരണയായി അടച്ചിരിക്കുന്നു)
NPN - NC + NO (സാധാരണയായി തുറന്നതും സാധാരണയായി അടച്ചതും സംയോജിപ്പിച്ചത്)
PNP - ഇല്ല (സാധാരണയായി തുറന്നത്)
PNP - NC (സാധാരണയായി അടച്ചിരിക്കുന്നു)
PNP - NC + NO (സാധാരണയായി തുറന്നതും സാധാരണയായി അടച്ചതും സംയോജിപ്പിച്ചത്)
PNP, NPN സെൻസറുകൾക്ക് സാധാരണയായി മൂന്ന് ലീഡുകൾ ഉണ്ട്: പവർ സപ്ലൈ ലൈൻ (VCC), 0V ലൈൻ, ഔട്ട് സിഗ്നൽ ഔട്ട്പുട്ട് ലൈൻ.
PNP തരം : ട്രിഗർ ചെയ്യുമ്പോൾ, ഔട്ട് ലൈൻ വൈദ്യുതി വിതരണ ലൈനിലേക്ക് (VCC) ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു, ഉയർന്ന തലത്തിലുള്ള സിഗ്നൽ ഔട്ട്പുട്ട് ചെയ്യുന്നു.
PNP - NO : ട്രിഗർ ചെയ്യാത്തപ്പോൾ ഔട്ട് ലൈൻ തുറന്നിരിക്കുന്നു (വിസിസിയിൽ നിന്ന് വിച്ഛേദിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു). ട്രിഗർ ചെയ്യുമ്പോൾ, അത് വിസിസി പവർ സപ്ലൈ ലൈനിൻ്റെ (ഉയർന്ന - ലെവൽ സിഗ്നൽ) അതേ വോൾട്ടേജ് നൽകുന്നു.
PNP - NC : ട്രിഗർ ചെയ്യാത്തപ്പോൾ ഔട്ട് ലൈൻ VCC പവർ സപ്ലൈ ലൈനുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു (ഉയർന്ന ലെവൽ സിഗ്നൽ ഔട്ട്പുട്ട് ചെയ്യുന്നു). ട്രിഗർ ചെയ്യുമ്പോൾ, ഔട്ട് ലൈൻ തുറന്നിരിക്കുന്നു (വിസിസിയിൽ നിന്ന് വിച്ഛേദിക്കപ്പെട്ടു).
PNP - NC + NO : ഇതിന് ഒരു അധിക ഔട്ട് ടെർമിനൽ ഉണ്ട്, അത് ആവശ്യാനുസരണം ഉപയോഗിക്കാം.
NPN തരം : ട്രിഗർ ചെയ്യുമ്പോൾ, ഔട്ട് ലൈൻ 0V ലൈനിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുന്നു, ഒരു താഴ്ന്ന ലെവൽ സിഗ്നൽ ഔട്ട്പുട്ട് ചെയ്യുന്നു.
NPN - NO : ട്രിഗർ ചെയ്യാത്തപ്പോൾ ഔട്ട് ലൈൻ തുറന്നിരിക്കുന്നു (0V-ൽ നിന്ന് വിച്ഛേദിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു). ട്രിഗർ ചെയ്യുമ്പോൾ, അത് 0V ലൈനിൻ്റെ (ലോ - ലെവൽ സിഗ്നൽ) അതേ വോൾട്ടേജ് നൽകുന്നു.
NPN - NC : ട്രിഗർ ചെയ്യാത്തപ്പോൾ ഔട്ട് ലൈൻ 0V ലൈനുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു (ഒരു താഴ്ന്ന ലെവൽ സിഗ്നൽ ഔട്ട്പുട്ട് ചെയ്യുന്നു). ട്രിഗർ ചെയ്യുമ്പോൾ, ഔട്ട് ലൈൻ തുറന്നിരിക്കുന്നു (0V-ൽ നിന്ന് വിച്ഛേദിക്കപ്പെട്ടു).
NPN - NC + NO : NPN - NC + NO എന്നതിന് സമാനമായി, ഇതിന് ഒരു അധിക ഔട്ട് ടെർമിനൽ ഉണ്ട്, അത് ആവശ്യാനുസരണം ഉപയോഗിക്കാം.
NPN സെൻസറുകൾ താഴ്ന്ന നിലയിലുള്ള സിഗ്നൽ (0V) ഔട്ട്പുട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ, PNP സെൻസറുകൾ ഉയർന്ന ലെവൽ സിഗ്നൽ (24V) നൽകുന്നു.
ഉദാഹരണത്തിന്, സെൻസറിൻ്റെ പവർ സപ്ലൈ 24V ആണെങ്കിൽ, ഒരു NPN സെൻസർ 0V ഔട്ട്പുട്ട് ചെയ്യും, അതേസമയം PNP സെൻസർ 24V ഔട്ട്പുട്ട് ചെയ്യും.
PLC ഇൻപുട്ടിലേക്ക് കണക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ, അതൊരു NPN ഔട്ട്പുട്ടാണെങ്കിൽ, PLC ഇൻപുട്ടിൻ്റെ COM ടെർമിനൽ 24V-ലേക്ക് കണക്റ്റ് ചെയ്യണം. നേരെമറിച്ച്, ഇത് ഒരു PNP ഔട്ട്പുട്ട് ആണെങ്കിൽ, PLC ഇൻപുട്ട് ടെർമിനൽ 0V-ലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യണം.
PNP, NPN എന്നിവ എന്താണ് പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക എന്നതാണ് പ്രധാനം. P എന്നാൽ പോസിറ്റീവ്, N എന്നാൽ നെഗറ്റീവ്. PNP സാധാരണ അവസ്ഥയിൽ ഉയർന്ന തലത്തിലുള്ള സിഗ്നലിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു, ട്രിഗർ ചെയ്യുമ്പോൾ സിഗ്നൽ നെഗറ്റീവ് ആയി മാറുന്നു. NPN സാധാരണ അവസ്ഥയിൽ താഴ്ന്ന നിലയിലുള്ള സിഗ്നലിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു, കൂടാതെ ട്രിഗർ ചെയ്യുമ്പോൾ സിഗ്നൽ ഉയർന്ന ലെവലായി മാറുന്നു. പ്രോക്സിമിറ്റി സ്വിച്ചുകളുടെയും ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് സ്വിച്ചുകളുടെയും ഔട്ട്പുട്ട് ഒന്നുതന്നെയാണ്, എന്നാൽ അവയുടെ ഡിറ്റക്ഷൻ സർക്യൂട്ടുകൾ വ്യത്യസ്തമാണ്. PLC വയറിംഗിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, NPN തരങ്ങൾ സാധാരണയായി ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. ചൈനയിലെ ഭൂരിഭാഗം ജാപ്പനീസ് PLC-കളും NPN സെൻസറുകൾ നേരിട്ട് ഉപയോഗിക്കാനാകുന്ന ലോക - തരം അല്ലെങ്കിൽ സാർവത്രിക - തരം. പ്രോക്സിമിറ്റി സ്വിച്ച്, ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് സ്വിച്ച് പവർ സപ്ലൈ എന്നിവയുടെ പോസിറ്റീവ് ടെർമിനൽ പോസിറ്റീവ് പവർ സപ്ലൈയുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു, നെഗറ്റീവ് ടെർമിനൽ സാധാരണ ടെർമിനലുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു, ഔട്ട്പുട്ട് പിഎൽസി ഇൻപുട്ട് ടെർമിനലുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.
ചുരുക്കത്തിൽ, PLC-കളുടെ സ്വിച്ച് - ക്വാണ്ടിറ്റി ഇൻപുട്ട് സർക്യൂട്ട്, സീമെൻസ് പോലെയുള്ള ചില അറിയപ്പെടുന്ന PLC-കളേക്കാൾ കൂടുതൽ പ്രായോഗികവും വിശ്വസനീയവുമാണ് ജാപ്പനീസ് മിത്സുബിഷി PLC-കൾ. മിത്സുബിഷി ഉൾപ്പെടെയുള്ള ജാപ്പനീസ് പിഎൽസികൾ അവർ പഠിച്ച ഡിസൈൻ ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നതാണ് പ്രധാന കാരണം