អ៊ីមែល៖ info@cnhuntec.com
ផ្ទះ » ព័ត៌មាន » តើអ្នកភ្ជាប់ PLC Interface Optocoupler Relay ដោយរបៀបណា?

តើអ្នកភ្ជាប់ PLC Interface Optocoupler Relay យ៉ាងដូចម្តេច?

មើល៖ 0     អ្នកនិពន្ធ៖ កម្មវិធីនិពន្ធគេហទំព័រ ពេលវេលាបោះពុម្ព៖ 2026-08-05 ប្រភពដើម៖ គេហទំព័រ

សាកសួរ

ប៊ូតុងចែករំលែក facebook
ប៊ូតុងចែករំលែក twitter
ប៊ូតុងចែករំលែកបន្ទាត់
ប៊ូតុងចែករំលែក wechat
linkedin ប៊ូតុងចែករំលែក
ប៊ូតុងចែករំលែក pinterest
ប៊ូតុងចែករំលែក whatsapp
ប៊ូតុងចែករំលែក kakao
ចែករំលែកប៊ូតុងចែករំលែកនេះ។

ការភ្ជាប់ឧបករណ៍ដែលមានបន្ទុកខ្ពស់ ឬគ្មានសំឡេងដោយផ្ទាល់ទៅនឹងកាត PLC I/O ដែលងាយនឹងបង្កជាហានិភ័យប្រតិបត្តិការដ៏ធំ។ ការកើនឡើងវ៉ុលពីឧបករណ៍ឧស្សាហកម្មធុនធ្ងន់អាចភ្ជាប់ស្ថានីយស្តង់ដារបានយ៉ាងងាយស្រួល។ ពួកគេបំផ្លាញ microprocessors ខាងក្នុងដែលមានតំលៃថ្លៃយ៉ាងឆាប់រហ័ស។ ភាពឯកោអគ្គិសនីត្រឹមត្រូវបម្រើជាការការពារចម្បងរបស់អ្នកប្រឆាំងនឹងការកើនឡើងវ៉ុលបណ្តោះអាសន្នទាំងនេះ។ វាការពាររង្វិលជុំដីដែលមានគ្រោះថ្នាក់ និងបញ្ឈប់ការបរាជ័យ PLC មិនគ្រប់ខែ។ ការបង្កើតរបាំងរាងកាយការពារហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធគ្រប់គ្រងសំខាន់របស់អ្នកយ៉ាងល្អឥតខ្ចោះ។

ខ្សែភ្លើង ក ការបញ្ជូនត optocoupler ចំណុចប្រទាក់ PLC ឱ្យបានត្រឹមត្រូវគឺចាំបាច់សម្រាប់ការថែរក្សារបាំងការពារនេះ។ អ្នកត្រូវតែផ្គូផ្គងតក្កវិជ្ជាជាក់លាក់ - ការលិចឬប្រភព - នៃ PLC ទៅម៉ូឌុលបញ្ជូនត។ ការធ្វើដូច្នេះធានាបាននូវការបញ្ជូនសញ្ញាប្រកបដោយសុវត្ថិភាព អនុលោមភាព និងអាចទុកចិត្តបានខ្ពស់នៅទូទាំងគណៈរដ្ឋមន្ត្រីទាំងមូលរបស់អ្នក។ អ្នក​នឹង​រៀន​យ៉ាង​ច្បាស់​ពី​របៀប​កំណត់​ប្រភេទ​តក្កវិជ្ជា​របស់​អ្នក ភ្ជាប់​ទំនាក់ទំនង​ដោយ​សុវត្ថិភាព និង​ជៀសវាង​បញ្ហា​អគ្គិសនី​ទូទៅ​អំឡុង​ពេល​ធ្វើ​សមាហរណកម្ម។

គន្លឹះ​យក

  • តែងតែផ្គូផ្គងប្រភេទលទ្ធផល PLC (NPN/Sinking ឬ PNP/Sourcing) ទៅនឹងស្ថានីយបញ្ចូលត្រឹមត្រូវនៃម៉ូឌុលបញ្ជូនត optocoupler ។
  • ការបំបែករូបវិទ្យានៃវ៉ុលត្រួតពិនិត្យ (ផ្នែកខាង PLC) និងវ៉ុលផ្ទុក (ផ្នែកវាល) គឺចាំបាច់ដើម្បីសម្រេចបានភាពឯកោ galvanic ពិត។
  • បន្ទុកអាំងឌុចស្យុងត្រូវការការការពារបន្ថែម (ដូចជា flyback diodes) នៅផ្នែកខាងវាល ដើម្បីការពារវ៉ុលបណ្តោះអាសន្នពីការបំផ្លាញការបញ្ជូនតវត្ថុបញ្ជាអេឡិចត្រូនិក។
  • ការធ្វើស្តង់ដារលើឯកសណ្ឋាន ការបញ្ជូនតចំណុចប្រទាក់ PLC ដែលបានភ្ជាប់ DIN-rail កាត់បន្ថយការបោះជំហានបន្ទះ ធ្វើឱ្យការថែទាំងាយស្រួល និងធ្វើឱ្យស្តង់ដារសារពើភ័ណ្ឌជំនួស។

ករណីប្រតិបត្តិការ៖ ហេតុអ្វីបានជាញែក PLC I/O ជាមួយ Optocouplers?

ផ្ទាំងបញ្ជាឧស្សាហកម្មដំណើរការក្នុងបរិយាកាសដ៏អាក្រក់បំផុត។ គ្រឿងចក្រធុនធ្ងន់បង្កើតសំលេងរំខានអគ្គិសនីដ៏ធំ។ ម៉ូទ័រចាប់ផ្តើម និងឈប់ឥតឈប់ឈរពេញមួយថ្ងៃ។ ឧបករណ៍ទំនាក់ទំនងយក្សបិទ បង្កើតដែនម៉ាញេទិចដ៏មានឥទ្ធិពល។ អ្នក​មិន​អាច​បង្ហាញ​ឧបករណ៍​បញ្ជា​តក្កវិជ្ជា​ដែល​អាច​សរសេរ​កម្មវិធី​ដែល​ផុយស្រួយ​ទៅ​នឹង​បរិស្ថាន​ឆៅ និង​មិន​អាច​ទាយ​ទុក​មុន​បាន​ទេ។ អ្នកត្រូវការយុទ្ធសាស្ត្រឯកោដ៏រឹងមាំ។

ការការពារទ្រព្យសម្បត្តិដែលមានតម្លៃខ្ពស់។

ភាពខុសគ្នានៃការចំណាយដ៏ធំមានរវាងសមាសធាតុបន្ទះផ្សេងៗ។ ការជំនួសម៉ូឌុលចំណុចប្រទាក់មូលដ្ឋានចំណាយតិចតួចណាស់។ ផ្ទុយ​ទៅ​នឹង​ការ​ជំនួស​កាត​ទិន្នផល PLC ដែល​មាន​តម្លៃ​រាប់​ពាន់​ដុល្លារ។ ឧបករណ៍​វាល​បរាជ័យ​ជា​ញឹក​ញាប់​ដោយ​សារ​ទឹក​ចូល ខូច​ខ្សែ ឬ​កំហុស​ប្រតិបត្តិករ។ សៀគ្វីខ្លីមួយនៅចំហៀងវាលអាចបំផ្លាញ PLC ដែលមិនបានការពារភ្លាមៗ។ ការកើនឡើងវ៉ុលខ្ពស់ធ្វើដំណើរទៅខ្សែភ្លើងសញ្ញាទង់ដែងលឿនមិនគួរឱ្យជឿ។ ភាពឯកោអុបទិកផ្តល់នូវរបាំងការលះបង់ចាំបាច់។ វាការពារឧបករណ៍បញ្ជាស្នូលរបស់អ្នកពីការខូចខាតមហន្តរាយ។ ប្រសិនបើឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាវាលខ្លី អ្នកបាត់បង់តែឧបករណ៍បញ្ជូនតការពារថោកប៉ុណ្ណោះ។ ក្រុមថែទាំប្តូរម៉ូឌុលដែលខូចក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានវិនាទី។ រោងចក្រចាប់ផ្តើមផលិតឡើងវិញភ្លាមៗ។

ការលុបបំបាត់រង្វិលជុំដី

រង្វិលជុំដីកើតឡើងនៅពេលដែលឧបករណ៍តភ្ជាប់ពីរអង្គុយនៅសក្តានុពលដីផ្សេងគ្នា។ ភាពខុសគ្នានៃវ៉ុលនេះជំរុញចរន្តដែលមិនចង់បានតាមរយៈខ្សែសញ្ញា។ វាធ្វើឱ្យខូចដល់សញ្ញាអាណាឡូក និងឌីជីថលដូចគ្នា។ កេះមិនពិតក្លាយជារឿងធម្មតា។ ភាពឯកោអុបទិកធ្វើឱ្យខូចទំនាក់ទំនងអគ្គិសនីរវាងការផ្គត់ផ្គង់ថាមពលមិនស្មើគ្នា។ ពន្លឺស្ពានឆ្លងកាត់គម្លាតជំនួសឱ្យទង់ដែង។ គម្លាតអុបទិកនេះដោះស្រាយបញ្ហាសញ្ញារំខានទាំងស្រុងនៅក្នុងបន្ទះ។ វាធានាភាពសុចរិតនៃសញ្ញា។

ការផ្លាស់ប្តូរប្រេកង់ធៀបនឹងការពាក់

ឧបករណ៍បំពងសម្លេងរដ្ឋ Solid-state គ្រប់គ្រងការប្តូរប្រេកង់ខ្ពស់ដោយមិនប្រឹងប្រែង។ ពួកគេពឹងផ្អែកលើ diodes បញ្ចេញពន្លឺ និង phototransistors ។ ពួកគេជួបប្រទះនឹងការពាក់មេកានិចសូន្យ ដោយសារពួកគេខ្វះផ្នែកផ្លាស់ទី។ ការបញ្ជូនតអេឡិចត្រូមេកានិកតាមបែបប្រពៃណីទទួលរងនូវការបំផ្លាញទំនាក់ទំនងតាមពេលវេលា។ Arcing បំផ្លាញទំនាក់ទំនងលោហៈរបស់ពួកគេយឺតៗជាមួយរាល់វដ្ត។ ពួកគេក៏ផ្លាស់ប្តូរយឺតជាងមុនផងដែរ។ Optocouplers ផ្តល់នូវជម្រើសដែលអាចទុកចិត្តបានខ្ពស់សម្រាប់សញ្ញាដដែលៗដែលមានល្បឿនលឿនដូចជា PWM (Pulse Width Modulation)។

ការប្រៀបធៀបប្រភេទបញ្ជូនត៖ Optocoupler ទល់នឹង

លក្ខណៈ អេឡិចត្រូនិច Optocoupler (Solid-State) ការបញ្ជូនតអេឡិចត្រូមេកានិច
ល្បឿនប្តូរ មីក្រូវិនាទី (លឿនណាស់) មិល្លីវិនាទី (យឺត)
ការពាក់មេកានិច សូន្យផ្នែកពាក់ ទំនាក់ទំនងធ្លាក់ចុះតាមពេលវេលា
វិធីសាស្រ្តឯកោ អុបទិក (LED ទៅ Phototransistor) គម្លាតខ្យល់រាងកាយ / ឧបករណ៏ម៉ាញ៉េទិច
ការបង្កើតសំលេងរំខាន ប្រតិបត្តិការស្ងាត់ ការចុចដែលអាចស្តាប់បាន, សក្តានុពលដែលមានសក្តានុពល
PLC ចំណុចប្រទាក់ optocoupler ខ្សែបញ្ជូនតនិងម៉ូឌុល

ការយល់ដឹងអំពីការលិច (NPN) ទល់នឹង Sourcing (PNP) PLC Logic

អ្នកត្រូវតែតម្រឹមឧបករណ៍វាលរបស់អ្នកជាមួយនឹងតក្កវិជ្ជារបស់ឧបករណ៍បញ្ជារបស់អ្នក។ អ្នកផលិតរចនា PLCs ដើម្បីប្តូរជើងវិជ្ជមាន ឬអវិជ្ជមាននៃសៀគ្វី។ ការបរាជ័យក្នុងការផ្គូផ្គងប្រភេទតក្កវិជ្ជាទាំងនេះរារាំងប្រតិបត្តិការប្រព័ន្ធត្រឹមត្រូវ។ តំបន់ផ្សេងៗគ្នាចូលចិត្តស្តង់ដារតក្កវិជ្ជាផ្សេងៗគ្នា។ ឧបករណ៍អ៊ឺរ៉ុបពឹងផ្អែកយ៉ាងខ្លាំងលើតក្កវិជ្ជាប្រភព PNP ។ វេទិកាស្វ័យប្រវត្តិកម្មអាស៊ីតាមទម្លាប់លំនាំដើមទៅ NPN sinking logic ។ បន្ទះប្រើចម្រុះតម្រូវឱ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្លាំង។

លទ្ធផលប្រភព (PNP)

ប្រភពទិន្នផល PLC ដើរតួជាប្រភពវ៉ុល។ PLC ផ្គត់ផ្គង់វ៉ុលវិជ្ជមានដោយផ្ទាល់ទៅឧបករណ៍បញ្ជូនត។ នេះជាធម្មតា +24V DC នៅក្នុងបន្ទះឧស្សាហកម្មទំនើប។

  • Wiring Logic៖ អ្នកភ្ជាប់ខ្សែលទ្ធផល PLC ទៅស្ថានីយបញ្ចូលវិជ្ជមានរបស់ relay ។ វិស្វករតែងតែដាក់ស្លាកនេះ IN+។ បន្ទាប់មក អ្នកចងស្ថានីយអវិជ្ជមានរបស់ relay (IN- ឬ GND) ទៅនឹងដីផ្គត់ផ្គង់ថាមពលទូទៅ។ PLC បញ្ចប់សៀគ្វីដោយរុញវ៉ុលទៅ relay ។

ទិន្នផលលិច (NPN)

ទិន្នផល PLC លិចដំណើរការខុសគ្នា។ នៅទីនេះ PLC ផ្តល់ផ្លូវដី (0V) ជំនួសឱ្យការរុញវ៉ុល។ PLC ដើរតួជាកុងតាក់ទៅផ្នែកអវិជ្ជមាននៃការផ្គត់ផ្គង់ថាមពល។

  • Wiring Logic៖ អ្នកភ្ជាប់ការបញ្ចូលវិជ្ជមានរបស់ relay ដោយផ្ទាល់ទៅផ្លូវដែកធម្មតា +24V។ បន្ទាប់មក អ្នកភ្ជាប់ខ្សែលទ្ធផល PLC ទៅនឹងស្ថានីយបញ្ចូលអវិជ្ជមានរបស់ relay (IN-)។ PLC បញ្ចប់សៀគ្វីដោយទាញសញ្ញាទៅដី។

ការត្រួតពិនិត្យភាពឆបគ្នា។

អ្នកត្រូវតែផ្ទៀងផ្ទាត់សន្លឹកទិន្នន័យបច្ចេកទេសនៃជាក់លាក់ ម៉ូឌុលបញ្ជូនត optocoupler មុនពេលចាប់ផ្តើមខ្សែរបស់អ្នក។ ម៉ូឌុលខ្លះទទួលយកតែការបញ្ចូល PNP ប៉ុណ្ណោះ។ អ្នកផ្សេងទៀតគឺ bi-directional និងទទួលយកទាំងពីរ។ បន្ទាត់រាងប៉ូលមិនត្រឹមត្រូវអាចការពារការបញ្ជូនតមិនដំណើរការទាំងស្រុង។ ការបញ្ច្រាសបន្ទាត់រាងប៉ូលលើម៉ូឌុល NPN ដែលខិតខំប្រឹងប្រែងបំផ្លាញ diodes LED ខាងក្នុងភ្លាមៗ។ តែងតែពិនិត្យមើលការរចនាស្ថានីយពីរដង។

កំហុសទូទៅកំឡុងពេលរួមបញ្ចូល៖

  • សន្មត់ថា PLC អ៊ឺរ៉ុបទាំងអស់ប្រើ PNP ដោយមិនពិនិត្យមើលសៀវភៅដៃកាត I/O ជាក់លាក់។
  • ការបរាជ័យក្នុងការតភ្ជាប់ដី PLC និងដីផ្គត់ផ្គង់មេ 24V បណ្តាលឱ្យមានវ៉ុលអណ្តែត។
  • ការប្រើប្រាស់ម៉ូឌុលបញ្ចូល AC សម្រាប់សញ្ញា DC ដែលនាំទៅរកការផ្លាស់ប្តូរខុសប្រក្រតី។

មគ្គុទ្ទេសក៍ខ្សែភ្លើងមួយជំហានម្តងៗសម្រាប់ការបញ្ជូនត PLC Interface Optocoupler

ការសាងសង់បន្ទះតម្រូវឱ្យមានភាពជាក់លាក់បច្ចេកទេសយ៉ាងតឹងរឹង។ បទពិសោធន៍បង្ហាញពីទម្លាប់ខ្សែភ្លើងយ៉ាងម៉ត់ចត់ ការពារការដោះស្រាយបញ្ហាឈឺក្បាលនៅពេលក្រោយ។ អនុវត្តតាមជំហានទាំងនេះដោយប្រុងប្រយ័ត្ន ដើម្បីធានាបាននូវការបញ្ជូនសញ្ញាដ៏រឹងមាំ។ ខ្សភ្លើង​រលុង​បង្ក​ឱ្យ​មាន​បញ្ហា​ជា​បន្តបន្ទាប់។ កំហុសទាំងនេះពិបាកដោះស្រាយណាស់។ ការ crimping ត្រឹមត្រូវធានាការភ្ជាប់រាងកាយរឹងមាំ។

  1. បើកថាមពលបញ្ចូល (ផ្នែកត្រួតពិនិត្យ)៖ ដំបូង កំណត់ទីតាំងផ្នែកបញ្ចូលវ៉ុលទាបនៃម៉ូឌុល។ កំណត់អត្តសញ្ញាណស្ថានីយ DC+ និង DC- (ឬ VCC/GND) ។ ដកខ្សែសញ្ញារបស់អ្នកដោយប្រុងប្រយ័ត្នដោយប្រើឧបករណ៍ដកខ្សែដែលបានក្រិតតាមខ្នាត។ ចងខ្សែដែកលើខ្សែទង់ដែងដែលលាតត្រដាង ដើម្បីការពារកុំឱ្យបែក។ បិទខ្សែសញ្ញាពីលទ្ធផល PLC ទៅស្ថានីយកេះ។ អ្នកផលិតតែងតែដាក់ស្លាកគន្លឹះនេះថា IN ឬ CH1។ ត្រូវប្រាកដថាអ្នកបង្វិលវីសស្ថានីយទៅនឹងការវាយតម្លៃដែលបានបញ្ជាក់របស់អ្នកផលិត។ ការប្រើទួណឺវីសដែលក្រិតតាមខ្នាត ការពារការរឹតបន្តឹង។ ការ​រឹតបន្តឹង​ខ្លាំង​នឹង​កម្ទេច​ខ្សែស្ពាន់ និង​បំផ្លាញ​ស្ថានីយ​ម៉ូឌុល។
  2. ការភ្ជាប់ទិន្នផល (ផ្នែកផ្ទុក): ផ្លាស់ទីទៅផ្នែកបន្ទាប់បន្សំនៃម៉ូឌុល។ កំណត់វ៉ុលផ្ទុកជាក់លាក់ដែលអ្នកកំពុងប្តូរ។ វាអាចជា 24VDC, 120VAC ឬ 230VAC អាស្រ័យលើកម្មវិធីរបស់អ្នក។ ភ្ជាប់ខ្សែផ្គត់ផ្គង់ថាមពលផ្ទុកតាមរយៈស្ថានីយទូទៅ (COM) ។ បន្ទាប់មក បញ្ជូនខ្សែភ្លើងចេញពីស្ថានីយធម្មតាបើក (NO) ទៅកាន់ឧបករណ៍វាលរបស់អ្នក។
  3. ការបែងចែកខ្សែ៖ សុវត្ថិភាពបន្ទះឧស្សាហកម្មកំណត់ការអនុវត្តការជ្រៀតជ្រែកអេឡិចត្រូម៉ាញ៉េទិច (EMI) យ៉ាងតឹងរ៉ឹង។ អ្នកត្រូវតែសង្កត់ធ្ងន់លើការបំបែកខ្សែរាងកាយ។ កុំដំណើរការខ្សែភ្លើងដែលមានតង់ស្យុងខ្ពស់នៅក្នុងបំពង់ដូចគ្នានឹងខ្សែភ្លើងបញ្ជា PLC វ៉ុលទាប។ វ៉ុលខ្ពស់បង្កើតវាលម៉ាញេទិក។ វាលទាំងនេះងាយនឹងខូចសញ្ញាឌីជីថលដែលងាយនឹងដំណើរការស្របទៅនឹងពួកវា។ ប្រើថាសខ្សែភ្លើងដាច់ដោយឡែក។ ឆ្លងកាត់ខ្សែភ្លើងតង់ស្យុងខ្ពស់ និងទាបនៅមុំ 90 ដឺក្រេ ប្រសិនបើពួកគេត្រូវតែប្រសព្វ។

កាត់បន្ថយហានិភ័យនៃការអនុវត្ត៖ អាំងឌុចទ័លត្រលប់ និងចរន្តលេចធ្លាយ

ប្រព័ន្ធអគ្គិសនីមានឥរិយាបទមិនអាចទាយទុកជាមុនបាននៅក្រោមបន្ទុកថាមវន្តជាក់លាក់។ អ្នក​ត្រូវ​តែ​គ្រប់គ្រង​វ៉ុល​បណ្ដោះ​អាសន្ន​និង​ចរន្ត​ដាច់​ដោយ​សកម្ម។ ការបង្ហាញពីភាពជឿជាក់តម្រូវឱ្យកាត់បន្ថយការគំរាមកំហែងដែលមើលមិនឃើញទាំងនេះប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព។ បើគ្មានការការពារទេ សមាសធាតុនៃរដ្ឋរឹងរបស់អ្នកនឹងថយចុះយ៉ាងឆាប់រហ័ស។

ការគម្រាមកំហែងការវាយបកដោយអាំងឌុចស្យុង

ការផ្លាស់ប្តូរបន្ទុកអាំងឌុចស្យុងបង្កើតកម្លាំងអេឡិចត្រូម៉ូទ័រខាងក្រោយដ៏សំខាន់ (back-EMF) ។ បន្ទុកអាំងឌុចស្យុងរួមមាន solenoids, motor starters, relay, និង contactor coils ។ នៅពេលដែល optocoupler រលត់ ដែនម៉ាញេទិកជុំវិញខ្សែវាលនឹងដួលរលំភ្លាមៗ។ ការដួលរលំយ៉ាងឆាប់រហ័សនេះបង្កើតឱ្យមានការកើនឡើងវ៉ុលបញ្ច្រាសដ៏ធំមួយ។ ការកើនឡើងនេះអាចលើសពីរាប់រយវ៉ុល។ មិន​បាន​ធីក​ទេ វ៉ុល​ខ្ពស់​នេះ​ធ្វើ​ដំណើរ​ថយ​ក្រោយ​តាម​ផ្លូវ​ខ្សែ។

ការ​អនុវត្ត​ការ​បង្ក្រាប​

អ្នក​ត្រូវ​តែ​កំណត់​ឱ្យ​ប្រើ​ឧបករណ៍​ទប់ស្កាត់​នៅ​ទូទាំង​បន្ទុក​អាំងឌុច​ទ័ល​។ ដំឡើង flyback diodes ក្នុងប៉ារ៉ាឡែលសម្រាប់បន្ទុក DC ។ diode ផ្តល់ឱ្យចរន្តបញ្ច្រាសនូវផ្លូវសុវត្ថិភាពដើម្បីរលាយ។ បន្ទុក AC ត្រូវការសៀគ្វី snubber ។ RC snubbers មានរេស៊ីស្តង់ និង capacitor ខ្សែជាស៊េរី។ អ្នកភ្ជាប់បណ្តាញនេះស្របនឹងបន្ទុក AC អាំងឌុចទ័ល។ capacitor ស្រូបយកការកើនឡើងវ៉ុលប្រេកង់ខ្ពស់។ រេស៊ីស្តង់បញ្ចេញថាមពលដោយសុវត្ថិភាពដូចជាកំដៅ។ បញ្ជូនឧបករណ៍បង្ក្រាបទាំងនេះឱ្យបានត្រឹមត្រូវទៅអ្នក។ ការបញ្ជូនតត្រួតពិនិត្យអេឡិចត្រូនិច ។ ការរៀបចំ ពួកវាការពារការកើនឡើងវ៉ុលខ្ពស់ពីការបិទបាំងរបាំងឯកោ។ ដោយគ្មានការគាបសង្កត់ ដុំពកនៅទីបំផុតវាយទៅលើស្រទាប់ឯកោអុបទិក។

ដោះស្រាយចរន្តលេចធ្លាយ (បញ្ហា 'បើកជានិច្ច')

លទ្ធផល PLC របស់ Solid-state មិនមានលក្ខណៈដូចទំនាក់ទំនងស្ងួតមេកានិចទេ។ ពួកវាជាញឹកញាប់ 'លេចធ្លាយ' ចំនួនតូចនៃចរន្តសូម្បីតែនៅពេលបិទ។ ពួកវាលេចធ្លាយមីក្រូអំពែរគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីបង្កបញ្ហាក្នុងពិភពពិត។ optocouplers ប្រកាន់អក្សរតូចធំត្រូវការចរន្តតិចតួចបំផុតដើម្បីបើក។ optocoupler រកឃើញការលេចធ្លាយនេះ ហើយបន្តភ្ជាប់ពាក្យជាអចិន្ត្រៃយ៍។ ប្រព័ន្ធរបស់អ្នកគិតថាទិន្នផលត្រូវបានបើកនៅពេលដែលវាគួរតែបិទ។

អ្នក​ដោះស្រាយ​បញ្ហា​នេះ​ដោយ​ការ​ដំឡើង​ឧបករណ៍​ទប់​លំនឹង​ផ្លូវ​វាង ឬ bleeder ស្រប​នឹង​ការ​បញ្ចូល​បញ្ជូនត។ រេស៊ីស្តង់ផ្តល់នូវផ្លូវនៃភាពធន់តិចបំផុតសម្រាប់ចរន្តលេចធ្លាយ។ វាបញ្ជូនមីក្រូអំពែរទៅដីដោយសុវត្ថិភាព។ វារក្សា optocoupler បិទរហូតដល់ PLC បញ្ជូនសញ្ញាត្រួតពិនិត្យពិត។

បញ្ជីសម្រាំង និងជ្រើសរើសការបញ្ជូនតចំណុចប្រទាក់ PLC ត្រឹមត្រូវ។

ការជ្រើសរើសសមាសធាតុត្រឹមត្រូវទាមទារការវាយតម្លៃដោយប្រុងប្រយ័ត្ន។ លទ្ធភាពនៃការធ្វើមាត្រដ្ឋាន និងលទ្ធកម្មរយៈពេលវែង អាស្រ័យលើការកំណត់ស្តង់ដារនៃការជ្រើសរើសរបស់អ្នកមុនកាលកំណត់។ ការឆ្លៀតពេលដើម្បីវាយតម្លៃប៉ារ៉ាម៉ែត្រជាក់លាក់ធានាបាននូវការស្ថាបនាផ្ទាំងបញ្ជាដែលមានសុវត្ថិភាពជាងមុន។

ប្រភេទផ្ទុកនិងសមត្ថភាព

ផ្គូផ្គងការវាយតម្លៃបច្ចុប្បន្នបន្តនៃការបញ្ជូនតទៅនឹងចរន្ត inrush អតិបរមានៃបន្ទុករបស់អ្នក។ អ្នក​ត្រូវតែ​ពិចារណា​អំពី​ការ​ចាប់ផ្តើម​បច្ចុប្បន្ន​ដែល​មាន​កម្រិត​ខ្ពស់ មិនមែន​គ្រាន់តែ​ការចាប់​យក​ស្ថានភាព​ថេរ​នោះទេ។ Optocouplers ជាទូទៅមានភាពតឹងរ៉ឹងសម្រាប់ការប្តូរ DC បច្ចុប្បន្នពីទាបទៅមធ្យម។ កុំផ្ទុកលើសទិន្នផលនៃរដ្ឋរឹង។ ប្រសិនបើបន្ទុករបស់អ្នកទាមទារ 10 amps នោះ 2-amp optocoupler ស្តង់ដារនឹងបរាជ័យភ្លាមៗ។ ទំហំសមាសធាតុរបស់អ្នកដោយអភិរក្ស។

កត្តាទម្រង់ និងដង់ស៊ីតេបន្ទះ

លំហគណៈរដ្ឋមន្ត្រីតំណាងឱ្យធនធានបុព្វលាភនៅក្នុងការផលិតទំនើប។ វាយតម្លៃម៉ូឌុលផ្លូវដែក DIN ស្តើងបំផុតក្នុងដំណាក់កាលរចនារបស់អ្នក។ ក្រុមហ៊ុនផលិតជាច្រើនផ្តល់ជូននូវទម្រង់ទទឹង 6.2mm ។ ការរចនាស្ដើងទាំងនេះជួយសន្សំសំចៃទំហំគណៈរដ្ឋមន្ត្រីដ៏ធំ កំឡុងពេលបើកដំណើរការទ្រង់ទ្រាយធំ។ បន្ទះដែលមានដង់ស៊ីតេខ្ពស់កាត់បន្ថយតម្រូវការទំហំឯករភជប់យ៉ាងខ្លាំង។ ឯករភជប់តូចៗជួយសន្សំសំចៃថ្លៃដើមរចនាសម្ព័ន្ធ និងទំហំជញ្ជាំងរោងចក្រដ៏មានតម្លៃ។

ការបញ្ជាក់ និងការអនុលោមតាមច្បាប់

សមាសធាតុឧស្សាហកម្មត្រូវតែបំពេញតាមស្តង់ដារសុវត្ថិភាពសកលយ៉ាងតឹងរឹង។ ត្រូវប្រាកដថាបានជ្រើសរើស ការបញ្ជូនតចំណុចប្រទាក់ PLC អនុវត្តការយល់ព្រមចាំបាច់។ រកមើលសញ្ញាសម្គាល់ UL, CE, ឬ CSA នៅលើលំនៅដ្ឋានឧបករណ៍។ ផ្ទៀងផ្ទាត់ថាវាបំពេញតាមតម្រូវការវ៉ុលឯកោដ៏តឹងរ៉ឹង។ ក្របខណ្ឌឧស្សាហកម្មដែលទទួលយកបានយ៉ាងទូលំទូលាយណែនាំ 2.5kV ទៅ 4kV ឯកោអប្បបរមា។ ការវាយតម្លៃដាច់ដោយឡែកខ្ពស់ធានាសុវត្ថិភាពសម្រាប់បុគ្គលិកថែទាំដែលធ្វើការនៅខាងក្នុងបន្ទះ។

ជំហានបន្ទាប់

ណែនាំវិស្វករអគ្គិសនីរបស់អ្នកឱ្យចងក្រងបញ្ជី I/O ដ៏ទូលំទូលាយ។ ចងក្រងឯកសារវ៉ុលផ្ទុកក្នុងវាលទាំងអស់ និងលក្ខណៈបច្ចេកទេសបច្ចុប្បន្នយ៉ាងជាក់លាក់។ ចំណាំថាតើឧបករណ៍នីមួយៗត្រូវការតក្កវិជ្ជា NPN ឬ PNP ។ ការធ្វើស្តង់ដារលើការជ្រើសរើសសមាសធាតុរបស់អ្នកកាត់បន្ថយសារពើភ័ណ្ឌគ្រឿងបន្លាស់។ នាយកដ្ឋានថែទាំមិនចង់ស្តុកលេខចំនួនម្ភៃផ្សេងគ្នាទេ។ ការជ្រើសរើសឧបករណ៍សកលដែលអនុម័តយ៉ាងទូលំទូលាយជួយសម្រួលដល់ការទិញ។ វាធានាថាអ្នកបច្ចេកទេសតែងតែមានផ្នែកជំនួសត្រឹមត្រូវនៅលើដៃ។ ធ្វើការងារដ៏ធុញទ្រាន់នេះ មុនពេលស្នើសុំសម្រង់សំពីងសំពោង ឬឧបករណ៍គំរូពីក្រុមហ៊ុនផលិត។ ឯកសារត្រឹមត្រូវការពារកំហុសក្នុងការបញ្ជាទិញថ្លៃដើម។

សេចក្តីសន្និដ្ឋាន

ការភ្ជាប់ឧបករណ៍បញ្ជូនត optocoupler ចំណុចប្រទាក់ PLC ឱ្យបានត្រឹមត្រូវគឺជាការធ្វើលំហាត់ប្រាណយ៉ាងតឹងរ៉ឹងក្នុងភាពជាក់លាក់អគ្គិសនី។ អ្នកត្រូវតែផ្គូផ្គងប្រភេទតក្កវិជ្ជាយ៉ាងល្អឥតខ្ចោះរវាងឧបករណ៍បញ្ជា និងម៉ូឌុល។ ការរក្សាការបំបែកកាល់វ៉ានីយ៉ាងតឹងរ៉ឹងធ្វើឱ្យប្រព័ន្ធស្វ័យប្រវត្តិកម្មរបស់អ្នកដំណើរការដោយគ្មានកំហុស។ ខ្សែភ្លើងត្រឹមត្រូវការពារការរីករាលដាលនៃគ្រោះមហន្តរាយពីការបំផ្លាញកាត I/O ដែលមានតម្លៃថ្លៃ។ ការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ទប់ស្កាត់ដូចជា flyback diodes ធានានូវភាពជាប់បានយូរនៃសមាសភាគ។

អ្នកទិញបច្ចេកទេស និងអ្នកសាងសង់បន្ទះគួរតែពិនិត្យមើលស្តង់ដារ schematic បច្ចុប្បន្នរបស់ពួកគេនៅថ្ងៃនេះ។ ផ្ទៀងផ្ទាត់តម្រូវការផ្ទុកវាលទាំងអស់ប្រឆាំងនឹងសមត្ថភាពម៉ូឌុលរបស់អ្នក។ ត្រូវប្រាកដថាក្រុមរបស់អ្នកអនុវត្ត flyback diodes ទៅនឹងរាល់បន្ទុកដែលបញ្ចូល។ តែងតែពិគ្រោះជាមួយតារាងទិន្នន័យក្រុមហ៊ុនផលិតជាក់លាក់ ដើម្បីធានាបាននូវភាពជឿជាក់នៃបន្ទះរយៈពេលវែង។ ការចាត់វិធានការណ៍ទាំងនេះឥឡូវនេះ ការពារការបិទរោងចក្រដែលមានមហន្តរាយនៅពេលក្រោយ។ ការត្រួតពិនិត្យការរចនាតូចថ្ងៃនេះផ្តល់ការកែលម្អភាពជឿជាក់ដ៏ធំនៅថ្ងៃស្អែក។

សំណួរគេសួរញឹកញាប់

សំណួរ៖ តើការបញ្ជូនត optocoupler អាចប្តូរបន្ទុក AC បានទេ?

A: ស្តង់ដារ DC optocouplers មិនអាច។ ដើម្បីប្តូរបន្ទុករបស់ AC អ្នកត្រូវតែបញ្ជាក់ការបញ្ជូនតសភាពរឹង (SSR) ដោយប្រើទិន្នផល triac ឬ SCR ឬប្រើការបញ្ជូនតអេឡិចត្រូនិច។

សំណួរ៖ ហេតុអ្វីបានជា LED នៅលើម៉ូឌុលបញ្ជូនត optocoupler របស់ខ្ញុំនៅមានពន្លឺតិចៗ នៅពេលដែល PLC បិទ?

ចម្លើយ៖ ជាធម្មតាវាបណ្តាលមកពីចរន្តលេចធ្លាយពីកាតទិន្នផល PLC រដ្ឋរឹង។ ការបន្ថែមឧបករណ៍ទប់ទល់ទាញចុះក្រោម ឬបង្ហូរឈាមឆ្លងកាត់ស្ថានីយបញ្ចូលដោះស្រាយបញ្ហានេះ។

សំណួរ: តើអ្វីជាភាពខុសគ្នារវាង optocoupler និង relay ត្រួតពិនិត្យអេឡិចត្រូនិចស្តង់ដារ?

A: optocoupler ប្រើពន្លឺ (LED ទៅ phototransistor) ដើម្បីប្តូរសញ្ញាជាមួយនឹងផ្នែកផ្លាស់ទីសូន្យ និងការដាច់ចរន្តអគ្គិសនីទាំងស្រុង ចំណែក relay ស្តង់ដារប្រើ coil អេឡិចត្រូម៉ាញ៉េទិច និងទំនាក់ទំនងលោហៈ។

មជ្ឈមណ្ឌលគាំទ្រ

ទំនាក់ទំនង

ទំនាក់ទំនង
រក្សាសិទ្ធិ ©   2024 Huntec រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាង។ ផែនទីគេហទំព័រ. គោលការណ៍ឯកជនភាព.