完成“变频器输出电压是多少外控模拟量(电压信号)无级调速”的参数设置及电路连接。最好手工画图上传

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本实用新型涉及一种用于变频器輸出电压是多少方面的用于变频器输出电压是多少的模拟输入隔离电路

现有技术中有各种各样的变频器输出电压是多少,其大部分的变頻器输出电压是多少模拟输入电路包括非隔离电路变压器隔离电路,线性调制解调电路线性光耦隔离放大电路。现有非隔离电路在现場复杂的使用环境中容易将外部干扰噪声引入变频器输出电压是多少进而可能导致变频器输出电压是多少误动作、甚至器件损坏的问题。所述的变压器隔离电路存在电路元器件太多、体积太大、容易受产品体积限制的问题。所述的线性调制解调电路存在电路复杂需要專用器件,器件成本过高的问题所述线性光耦隔离放大电路,存在线性区域过窄、温度特性差、电路调试困难的问题基于上述,导致整个所述的电路的器件成本高电路调试操作比较困难。

有鉴于此本实用新型所要解决的技术问题是提供一种具有降低电路元器件成本,降低电路的调试难度的用于变频器输出电压是多少的模拟量输入隔离电路

为此解决上述技术问题,本实用新型中的技术方案所采用一種模拟量输入隔离电路其包括变频器输出电压是多少模拟量隔离电路;所述变频器输出电压是多少模拟量隔离电路包括波形发生电路,普通光耦作用电气隔离电路一阶RC低通滤波电路以及稳压电路;所述的波形发生电路分别与稳压电路、普通光耦作用电气隔离电路,所述嘚稳压电路与普通光耦作用电气隔离电路连接所述的普通光耦作用电气隔离电路与一阶RC低通滤波电路连接。

依据上述主要技术特征所述所述波形发生电路包括运输放大器U8A,运输放大器U7B,运输放大器U7A,三极管Q5,三极管Q6稳压管ZD1,电阻R68电阻R66,电阻R65电容C49;所述电容C49串联连接于运輸放大器U7B正极端和参考地之间,所述电阻R68连接在三极管Q6基极端所述的三极管Q6发射极端接地;所述电阻R66一端连接在三极管Q6发射极端,所述電阻R66一端连接在三极管Q5基极端上;所述电阻R65连接在集电极端所述的稳压管ZD1串联在三极管Q5基极端与电阻R65一端;所述的电阻R68一端连接在运输放大器U8A输出端上,所述的电阻R68另一端连接在三极管Q6基极端;所述的运输放大器U7B输出端与运输放大器U8A负极输入端连接所述的运输放大器U7B正極输入端与运输放大器U8A正极输入端相互连接,同时运输放大器U8A正极输入端与稳压电路连接。

依据上述主要技术特征所述所述稳压电路包括稳压管U9,电容C37电容C48,电阻R70,电阻R71电阻R69;所述电阻R70和电阻R71串联于稳压管U9两端,所述电阻R69连接在电阻R70上所述电阻R70与VCC1端连接;所述的电阻R71接地。

依据上述主要技术特征所述所述一阶RC低通滤波电路包括电阻R74,电阻R77电容C50;所述的电阻R74与电阻R77并联连接;所述的电容C50串联于电阻R74与电阻R77之间;所述的电容C50与电阻R77相互连接处,形成GND端

依据上述主要技术特征所述,所述普通光耦作用电气隔离电路包括光耦源端OP8电阻R73,电阻R51;所述的电阻R51并联于光耦源端OP8两端所述的电阻R73一端与运输放大器U7A输出端连接,所述的电阻R73另一端光耦源端OP8连接一起

本实用新型的有益技术效果:因所述变频器输出电压是多少模拟量隔离电路包括波形发生电路,普通光耦作用电气隔离电路一阶RC低通滤波电路以忣稳压电路;所述的波形发生电路分别与稳压电路、普通光耦作用电气隔离电路,所述的稳压电路与普通光耦作用电气隔离电路连接所述的普通光耦作用电气隔离电路与一阶RC低通滤波电路连接。使用时该变频器输出电压是多少模拟量隔离电路实现了信号采集端和信号源端的电气隔离,减少了所述的电路器件的成本同时又降低电路的调试难度,从而达到降低电路元器件成本及电路调试难度的目的

下面結合附图和实施例,对本实用新型的技术方案做进一步的详细描述

图1为本实用新型中模拟量输入隔离电路的示意图

为了使本实用新型所偠解决的技术问题、技术方案及有益效果更加清楚、明白,以下结合附图和实施例对本实用新型进行进一步详细说明。应当理解此处所描述的具体实施例仅用以解释本实用新型,并不用于限定本实用新型

请参考图1所示,下面结合实施例说明一种模拟量输入隔离电路其包括变频器输出电压是多少模拟量隔离电路。

所述变频器输出电压是多少模拟量隔离电路包括波形发生电路普通光耦作用电气隔离电蕗,一阶RC低通滤波电路以及稳压电路;所述的波形发生电路分别与稳压电路、普通光耦作用电气隔离电路所述的稳压电路与普通光耦作鼡电气隔离电路连接,所述的普通光耦作用电气隔离电路与一阶RC低通滤波电路连接

所述波形发生电路包括运输放大器U8A,运输放大器U7B,运输放夶器U7A, 三极管Q5,三极管Q6稳压管ZD1,电阻R68电阻R66,电阻R65电容C49;所述电容C49串联连接于运输放大器U7B正极端和之间,所述电阻R68连接在三极管Q6基极端所述的三极管Q6发射极端接地;所述电阻R66一端连接在三极管Q6发射极端,所述电阻R66一端连接在三极管Q5基极端上;所述电阻R65连接在集电极端所述的稳压管ZD1串联在三极管Q5基极端与电阻R65一端;所述的电阻R68一端连接在运输放大器U8A输出端上,所述的电阻R68另一端连接在三极管Q6基极端;所述的运输放大器U7B输出端与运输放大器U8A负极输入端连接所述的运输放大器U7B正极输入端与运输放大器U8A正极输入端相互连接,同时运输放大器U8A正极输入端与稳压电路连接。

所述稳压电路包括稳压管U9电容C37,电容C48电阻R70,电阻R71,电阻R69;所述电阻R70和电阻R71串联于稳压管U9两端所述电阻R69連接在电阻R70上,所述电阻R70与VCC1端连接;所述的电阻R71接地所述一阶RC低通滤波电路包括电阻R74,电阻R77电容C50;所述的电阻R74与电阻R77并联连接;所述嘚电容C50串联于电阻R74与电阻R77之间;所述的电容C50与电阻R77相互连接处,形成GND端所述普通光耦作用电气隔离电路包括光耦源端OP8,电阻R73电阻R51;所述的电阻R51串联于光耦源端OP8两端,所述的电阻R73一端与运输放大器U7A输出端连接所述的电阻R73另一端光耦源端OP8连接一起。

稳压管U9产生正10V电源该電源主要是用于提供光耦源端OP8供电和比较器参考比较电压点。上电初始时由于运输放大器U8A输出低电平,三极管Q6截止此时,由稳压管ZD1提供偏置电压VCC1通过电阻R65、三极管Q5向电容C49充电,当电容C49电压升高到比较器参考比较电压点时;运输放大器U7B翻转输出为低电平进而使运输放夶器U8A输出翻转为高电平,触发三极管Q6导通使电容C49通过三极管Q6放电。当电容C49两端电压低于比较器参考比较电压点候运输放大器U7B翻转输出為高,进而导致运输放大器U8A翻转输出为低触发三极管Q6再次截止。使VCC1再次通过电阻R65、三极管Q5向电容C49充电并如此循环下去;同时由于电容C49充电的时间远远大于放电的时间,所以在电容C49两端的电压就形成了一个频率固定的锯齿波

当Ai外部输入信号AI-IN输入0-10V电压时,与电容C49两端的锯齒波信号进行采样比较后在运输放大器U7A的输出端表现为一个占空比正比于AI-IN的输入电压,频率与锯齿波频率相同的方波信号所述的占空仳正比于AI-IN输入电平的方波信号,经过光耦源端OP8隔离后在光耦副边同样输出一个占空比正比于AI-IN的方波信号。光耦源端OP8副边输出的方波信号經过电阻R74、电容C50组成的一阶低通滤波电路后转换成为稳定的直流电压信号M-AI1供AD采样电路使用。CPU通过AD采样M-AI1的电平变化即可方便的反应出外部AI-IN嘚电平变化情况

本实施例中的所述的电路较传统的非隔离Ai输入电路,提供了更好的抗干扰性能;不需要专用芯片提高了电路的通用性;降低了电路的物料成本;电路的温度特性更好;电路的调试更简单方便。

综上所述因一种模拟量输入隔离电路,其包括变频器输出电壓是多少模拟量隔离电路;所述变频器输出电压是多少模拟量隔离电路包括波形发生电路普通光耦作用电气隔离电路,一阶RC低通滤波电蕗以及稳压电路;所述的波形发生电路分别与稳压电路、普通光耦作用电气隔离电路所述的稳压电路与普通光耦作用电气隔离电路连接,所述的普通光耦作用电气隔离电路与一阶RC低通滤波电路连接使用时,该变频器输出电压是多少模拟量隔离电路实现了信号采集端和信號源端的电气隔离减少了所述的电路器件的成本,同时又降低电路的调试难度从而达到降低电路元器件成本及电路调试难度的目的。

鉯上参照附图说明了本实用新型的优选实施例并非因此局限本实用新型的权利范围。本领域技术人员不脱离本实用新型的范围和实质内所作的任何修改、等同替换和改进均应在本实用新型的权利范围之内。

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变频器输出电压是多少与PLC通讯连接方式图解

连接方式一般有以下几种方式

  ①利用PLC的模拟量输出模块控制变频器输出电压是多少PLC的模拟量输出模块输出0~5V电压信号或4~20mA電流信号作为变频器输出电压是多少的模拟量输入信号,控制变频器输出电压是多少的输出频率这种控制方式接线简单,但需要选择與变频器输出电压是多少输入阻抗匹配的PLC输出模块且PLC的模拟量输出模块价格较为昂贵,此外还需采取分压措施使变频器输出电压是多少適应PLC的电压信号范围在连接时注意将布线分开,保证主电路一侧的噪声不传至控制电路

  ②利用PLC的开关量输出控制变频器输出电压昰多少。PLC的开关输出量一般可以与变频器输出电压是多少的开关量输入端直接相连这种控制方式的接线简单,抗干扰能力强利用PLC的开關量输出可以控制变频器输出电压是多少的启动/停止、正/反转、点动、转速和加减时间等,能实现较为复杂的控制要求但只能有级調速。

触点进行连接时有时存在因接触不良而误操作现象。使用晶体管进行连接时则需要考虑晶体管自身的电压、电流容量等因素,保证系统的可靠性另外,在设计变频器输出电压是多少的输入信号电路时还应该注意到输入信号电路连接不当,有时也会造成变频器輸出电压是多少的误动作例如,当输入信号电路采用继电器等感性负载继电器开闭时,产生的浪涌电流带来的噪声有可能引起变频器輸出电压是多少的误动作应尽量避免。

③PLC与RS-485通信接口的连接所有的标准西门子变频器输出电压是多少都有一个RS-485串行接口(有的也提供RS-232接口),采用双线连接其设计标准适用于工业环境的应用对象。单一的RS-485链路最多可以连接30台变频器输出电压是多少而且根据各变频器輸出电压是多少的地址或采用广播信息,都可以找到需要通信的变频器输出电压是多少链路中需要有一个主控制器(主站),而各个变頻器输出电压是多少则是从属的控制对象(从站)


Plc和变频器输出电压是多少通讯方式  1、PLC的开关量信号控制变频器输出电压是多少
 PLC可鉯通过程序控制变频器输出电压是多少的启动、停止、复位; 也可以控制变频器输出电压是多少高速、中速、低速端子的不同组合实现多段速度运行但是,因为它是采用开关量来实施控制的其调速曲线不是一条连续平滑的曲线,也无法实现精细的速度调节
2、PLC的模拟量信号控制变频器输出电压是多少
变频器输出电压是多少中也存在一些数值型指令信号(如频率、电压等)的输入,可分为数字输入和模拟輸入两种数字输入多采用变频器输出电压是多少面板上的键盘操作和串行接口来给定;模拟输入则通过接线端子由外部给定,通常通过0~10V/5V的电压信号或0/4~20mA的电流信号输入接口电路因输入信号而异,所以必须根据变频器输出电压是多少的输入阻抗选择PLC的输出模块 当变频器输出电压是多少和PLC的电压信号范围不同时,如变频器输出电压是多少的输入信号范围为0~10V而PLC的输出电压信号范围为0~5V时或PLC一侧的输出信号电压范围为0~10V而变频器输出电压是多少的输入电压信号范围为0~5V时,由于变频器输出电压是多少和晶体管的允许电压、电流等因素的限制需以串联的方式接入限流电阻及分压电路,调整变频器输出电压是多少参数及跳线改变变频器输出电压是多少电压和模拟信号以保证进行开闭时不超过PLC和变频器输出电压是多少接口电路相应的容量。此外在连线时还应注意将布线分开,保证主电路一侧的噪声不传箌控制电路中


 优点: PLC程序编制简单方便,调速曲线平滑连续、工作稳定
  缺点: 在大规模生产线中,控制电缆较长尤其是DA模块采用电压信号输出时,线路有较大的电压降影响了系统的稳定性和可靠性。
  3、 PLC采用RS-485通讯方法控制变频器输出电压是多少
  这是使鼡得最为普遍的一种方法PLC采用RS串行通讯指令编程。 优点:硬件简单、造价最低可控制32台变频器输出电压是多少。 缺点:编程工作量较夶

 RS-485端子利用Modbus-RTU协议与PLC进行通讯。 优点: Modbus通讯方式的比RS-485无协议方式要简单便捷 缺点: PLC编程工作量仍然较大。
  5、 PLC采用方式控制变频器輸出电压是多少
  三菱变频器输出电压是多少可内置各种类型的通讯选件如用于CC-Link现场总线的FR-A5NC选件; 用于Profibus DP现场总线的FR-A5AP(A)选件; 用于DeviceNet现場总线的FR-A5ND选件等等。三菱FX系列PLC有对应的通讯接口模块与之对接
  优点: 速度快、距离远、效率高、工作稳定、编程简单、可连接变频器输出电压是多少数量多。 缺点: 造价较高
  6、采用扩展存储器
  优点:造价低廉、易学易用、性能可靠 缺点:只能用于不多于8台變频器输出电压是多少的系统。

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