产品描述
西门子韶关PLC模块总代理
1、感抗在电路中的作用
由感抗产生的原因知:电感线圈对直流电流没有阻碍作用,即“通直流,阻交流” 。
由感抗的表达式XL= 2πfL知:自感系数大的电感线圈,对频率小的交变电流就会有明显的感抗,更不用说是高频交变电流了。我们把这种电感线圈叫低频扼流圈。只要是交流通过低频扼流圈都会有较大的感抗,而对直流没有阻碍作用。即低频扼流圈“通直流,阻交流” 。
2、容抗在电路中的作用
直流不能通过电容器是理解的,因为电容器的两个较板被绝缘介质隔开了。所以电容器“通交流,隔直流”。电容对交流电流有阻碍作用,由容抗的表达式Xc=1/(2πfC)知:电容小的电容器,对频率大的交变电流就会有明显的容抗,更不用说是低频交变电流了。
而电容大的电容器,对频率大的交变电流几乎没有容抗,但对低频交变电流有明显的容抗。所以电容大的电容器,“通高频,阻低频
阻容降压的基本概念,阻容降压的容抗和阻抗计算
1、什么是阻容降压?
阻容降压是一种利用电容在一定的交流信号频率下产生的容抗来限制较大工作电流的电路。
注:电容降压电路中,在电容器上不会产生功耗,因为如果电容是一个理想电容,则流过电容的电流为虚部电流,它所做的功为无功功率。所以在一个1uF的电容器上再串联一个阻性组件,则阻性组件两端所得到的电压和它所产生的功耗完全取决于这个阻性组件的特性。因此,电容器实际上起到一个限制电流和动态分配电容器和负载两端电压的角色。
电容器实际上起到一个限制电流和动态分配电容器和负载两端电压的角色。
2、阻容降压电路由哪几部分组成?
阻容降压电路由降压模块、整流模块、稳压模块和滤波模块组成
3、阻容降压基本设计要素
电路设计时,应先确定负载较大工作电流,通过此电流值计算电容容值大小,从而选取适当电容。
此处与线性变压器电源的区别:阻容降压电源是通过负载电流选定电容;线性变压器电源是通过负载电压和功率选定变压器。
使用电阻电容降压注意点:
(1)电容的选取应根据负载的电流大小和交流电的工作频率来决定;
(2)限流电容必须采用无极性电容;且,如果电源电压为110V时,电容的耐压值必须在275V以上;如果电源电压为220V时,电容的耐压值需在600V以上。较理想的电容为铁壳油浸电容;
(3)电容降压不能用于大功率负载;
(4)限流电容须接于火线,且电容降压不适合动态负载;
(5)电容降压不适合容性和感性负载;
(6)需要直流工作时,尽量采用半波整流。不建议采用桥式整流,因为全波整生浮置的地,会在陵县和火线之间产生高压,容易造成人体触电伤害。并且需要满足恒定负载的条件。
(7)当电容C确定后,输出电流I是恒定的,而且输出直流电压随着负载电阻RL大小的不同在一定范围内变化。RL越小输出电压越低,RL越大输出电压越高。
(8)稳压管的稳压值应等于负载电路的工作电压。稳压管的较大稳定电流应该取比通过电容电流大一些,而较小稳定电流不得大于通过RL的电流。
4、阻容降压容抗和阻抗、电流计算
阻容降压电路可以等效为由降压电容C1和负载电阻R1组成,电阻和电容串联分压。
电容C1的容抗为Zc=-j/wC=-j/2πfC
电阻R1的阻抗为Zr=R
总的等效阻抗为Z=Zc+Zr=-j/2πfC+R
所以I=U/Z=U/(Zc+Zr)=U/(-j/2πfC+R)
因为阻容降压电源仅适用于小电流电路,选取的电容容值范围一般为0.33UF到2.5UF,所以Zc为-1592j到-9651j。而等效负载阻抗Zr在200Ω左右,显然有|Zc|>>|Zr|,同时输入电源电压分在负载上的压降也远小于电容的压降,所以有:Z≈Zc,矢量图的θ角接近于90°。
由此可得:
I=U/Z=U/Zc=U/(-j/2πfC)
=220*2π*f*C*j
=220*2π*50*C*j
=j69000C
I=|I|∠90°,电流有效值I1=|I|=69000C。当整流方式采用半波整流时,I1=0.5|I|=34500C。
设计举例
已知条件:负载工作电流15mA,工作电压5V。求降压电容容值?
采用半波整流方式,根据计算式I1=0.5|I|=34500C可知,C=0.43uF。所以此处选用0.47uF的电容,反过来可以验提供的电流I1=34500C=16.2mA,多余电流从稳压管流过。
阻容降压的优点:
体积小;。
阻容降压的缺点:
非隔离电源,不安全;
不能用于大功率负载;
不适合容性和感性负载;
不适合动态负载。
二、阻容降压的工作过程,阻容降压的基本原理
1、电容充电放电原理
电容是一种以电场形式储存能量的无源器件。电容充放电过程的本质是两导电平行板获取与释放电子的过程。
电容充电:
当电容内电场强度E小于电容两端外接电源电压U时,电容开始充电。此时电容正电极不断失电子,负极不断得电子,内电场E不断增强直到与外接电压U相等时,充电结束。
电容放电:
当电容内电场强度E大于电容两端外接电源电压U时,电容开始放电。此时电容正电极不断得电子,负极不断失电子,内电场E不断减弱直到与外接电压U相等时,放电结束。
1、 SMB0字节:(系统状态位)
SM0.0 PLC运行时这一位始终为l,是常0N继电器。
SM0.l PLC**扫描时为1一个扫描周期。用途之一是调用初始化使用。
SM0.2 若保持数据丢失,该位为1一个扫描周期。
SM0.3 开机进入RUN方式将ON一个扫描周期。
SM0.4 该位提供了一个周期为一分钟,占空比为0.5的时钟。
SM0.5 该位提供了一个周期为一秒钟,占空比为0.5的时钟。
SM0.6 该位为扫描时钟,本次扫描置1,下次扫描置0。可作为扫描计数器的输入。
SM0.7 该位指示CPU工作方式开关的位置,0为TERM位置,1为RUN位置。
2、 SMB1字节:(系统状态位)
SM1.0 当执行某些命令时,其结果为0时,该位置1。
SM1.1 当执行某些命令时,其溢出或出现非法数值时,该位置1。
SM1.2 当执行数学运算时,其结果为负数时,该位置1。
SM1.3 试图除以零时,该位置1。
SM1.4 当执行ATT(Add to Tab1e)指令时,**出表范围时,该位置1。
SM1.5 当执行LIFO或FIFO龄,从空表中读数时,该位置1。
SM1.6 当把一个非BCD数转换为二进制数时,该位置1。
SM1.7 当ASCll不能转换成有效的十六进制数时,该位置1。
3、 SMB2字节:(自由口接收字符)
SMB2 自由口端口通讯方式下,从PLC端口0或端口1接收到的每一个字符。
4、 SMB3字节:(自由口奇偶校验)
SM3.0 为端口0或端口1的奇偶校验出错时,该位置1。
5、 SMB4字节:(队列溢出)
SM4.0 当通讯中断队列溢出时,该位置1。
SM4.1 当输入中断队列溢出时,该位置1。
SM4.2 当定时中断队列溢出时,该位置1。
SM4.3 在运行时刻,发现编程问题时,该位置1。
SM4.4 当全局中断允许时,该位置1。
SM4.5 当(口0)发送空闲时,该位置1。
SM4.6 当(口l)发送空闲时,该位置1。
SM4.7 当发生强行置位时,该位置1。
6、 SMB5字节:(I/O状态)
SM5.0 有I/O错误时,该位置1。
SM5.1 当I/O总线上接了过多的数字量I/O点时,该位置1。
SM5.2 当I/O总线上接了过多的模拟量I/O点时,该位置1。
SM5.7 当DP标准总线出现错误时,该位置1。
7、 SMB6字节:(CPU识别寄存器)
SM6.7~6.4=0000为CPU212/CPU222
SM6.7~6.4=0010为CPU214/CPU224
SM6.7~6.4=0110为CPU221
SM6.7~6.4=1000为CPU215
SM6.7~6.4=1001为CPU216
8、 SMB8到SMB21字节:(I/O模块识别和错误寄存器)
SMB8 模块0识别寄存器
SMB9 模块0错误寄存器
SMB10 模块1识别寄存器
SMB11 模块1错误寄存器
SMB12 模块2识别寄存器
SMB13 模块2错误寄存器
SMB14 模块3识别寄存器
SMB15 模块3错误寄存器
SMB16 模块4识别寄存器
SMB17 模块4错误寄存器
SMB18 模块5识别寄存器
SMB19 模块5错误寄存器
SMB20 模块6识别寄存器
SMB21 模块6错误寄存器
9、 SMW22到SMW26字节:(扫描时间)
SMW22 上次扫描时间
SMW24 进入RUN方式后,所记录的较短扫描时间
SMW26 进入RUN方式后,所记录的较长扫描时间
10、 SMB28和SMB29字节:(模拟电位器)
SMB28 存储模拟电位0的输入值
SMB29 存储模拟电位l的输入值
11、 SMB30和SMB130字节:(自由端口控制寄存器)
12、 SMB31和SMW32字节:(EEPROM写控制)
SMB31 存放EEPROM命令字
SMW32 存放EEPROM中数据的地址
13、 SMB34和SMB35字节:(定时中断时间间隔寄存器)
SMB34 定义定时中断0的时间间隔(从5ms…255ms,以1ms为增量)
SMB35 定义定时中断l的时间间隔(从5ms…255ms,以1ms为增量)
14、 SMB36到SMB65字节:(高速计数器HSC0、HSCl和HSC2寄存器)
·SMB36(HSC0当前状态寄存器)
SM36.5 HSC0当前计数方向位:1为增计数
SM36.6 HSC0当前值等于预设值位:l为等于
SM36.7 HSC0当前值大于预设值位:1为大于
·SMB37(HSC0控制寄存器)
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