npn和pnp接线方法

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如何分辨NPN和PNP?怎么和PLC接线?

如何分辨NPN和PNP?怎么和PLC接线?

在市场上的接近开关当中,除二线制开关以外, 还有三线制、 四线制、 五线制开关。

大多数的接近开 关输出回路无论是NPN型还是PNP型都是属集电极 开路输出信号形式(AC型除外), 且都具有最基本 的3条信号线其分别为(V CC; GND; OUT) , 也 有4线制的OUT (NO+NC) , 五线制的继电器可调节类型。

02 如何分辨N P N 型和P NP型
接近开关的接线都是棕正蓝负黑信号, 这个是没有疑问的, 他们的区别在于这很黑色线, 黑色线输出 24V 为PNP 接近开关, 反之为NPN, 这也就是判断接近开关是NPN 还是PNP 最基础的。

03
怎么和PLC 接线
如何分辨NPN 和PNP? 怎么和PLC 接线?
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PNP与NPN两种三极管使用方法

PNP与NPN两种三极管使用方法

PNP与NPN两种三极管使用方法PNP(正-负-正)与NPN(负-正-负)是两种常见的三极管类型。

它们在电路中的使用方法有所区别,以下是关于这两种三极管的详细说明。

PNP三极管是一种双极性晶体管,由两个P型半导体材料夹着一个N 型半导体材料构成。

NPN三极管则是由两个N型半导体材料夹着一个P型半导体材料构成。

1.工作原理:在PNP三极管中,基极与发射极之间的电流方向是由基极到发射极,而NPN三极管中,电流方向是由基极流向发射极。

2.构成方式:PNP三极管由一个N型材料包围着两个P型材料形成,而NPN三极管则是由两个N型材料夹着一个P型材料形成。

3.极性:PNP三极管的极性是正负正,而NPN三极管的极性是负正负。

4.流程图表示:在电路图中,PNP三极管的符号是一个向内的三角形,而NPN三极管的符号是一个向外的三角形。

5.管脚标记:PNP三极管的管脚分别标记为:发射极(E)、基极(B)和集电极(C)。

NPN三极管的管脚也是类似的,分别标记为:发射极(E)、基极(B)和集电极(C)。

下面是PNP和NPN三极管在电路中的应用方法:PNP三极管的应用:1.开关应用:PNP三极管可以用作开关,当输入信号为高电平时,基极-发射极间会有电流,此时电流无法通过集电极-发射极间,所以负载被断开。

当输入信号为低电平时,基极-发射极间无电流,电流可以通过集电极-发射极间,负载闭合。

PNP三极管的开关应用主要用于高电平控制的逻辑开关电路。

2.放大应用:PNP三极管可以用作放大器,将弱电流放大为强电流。

在放大电路中,输入信号被加载在基极-发射极间,当输入信号为低电平时,基极-发射极间无电流,输出电流小;当输入信号为高电平时,基极-发射极间有电流,输出电流增大。

因此,PNP三极管广泛用于音频放大、功率放大等电子设备中。

NPN三极管的应用:1.开关应用:NPN三极管也可以用作开关。

当输入信号为低电平时,基极-发射极间会有电流,此时电流无法通过集电极-发射极间,负载被断开。

接近开关接线方法

接近开关接线方法

接近开关接线方法在实际的电路连接中,接近开关被广泛应用于自动控制系统中。

接近开关的作用是用来检测物体的接近或离开,并通过这个信号来控制其他设备的启停。

接近开关的接线方法对于系统的正常运行至关重要,下面我们来介绍一些常见的接线方法。

1. NPN型接近开关接线方法:NPN型接近开关一般具有三个接线端子:正极(电源+)、负极(电源-)和输出端子(OUT)。

其中,正极和负极连接电源,通常是直流电源,而输出端子则连接其他设备,如继电器、PLC等。

在接线时,正极连接电源的正极,负极连接电源的负极,而输出端子连接到需要控制的设备。

2. PNP型接近开关接线方法:PNP型接近开关与NPN型接近开关的接线方法基本相似,也具有三个接线端子,即正极(电源+)、负极(电源-)和输出端子(OUT)。

不同的是,PNP型接近开关的负极连接电源的正极,正极连接电源的负极,而输出端子依然连接到需要控制的设备。

3. 两线制接近开关接线方法:两线制接近开关只有两个接线端子,即正极和负极。

这种接近开关一般使用交流电源供电,接线时需要将正极和负极分别连接到电源的正负极。

输出信号则通过接近开关的内部电路变化来完成。

需要注意的是,无论是哪种接近开关的接线方法,都需要合理选择电源电压,并根据接近开关的额定电流来确定所连接设备的负载能力。

此外,接近开关的接线必须牢固可靠,接触面积要大,并保持良好的接触状态,以确保正常的信号传输和系统工作。

在进行接近开关接线时,还需要注意保护接近开关的外壳和连接线,避免遭受机械碰撞、化学腐蚀等损坏。

此外,为了确保接近开关的准确性和稳定性,还需要定期检查和维护连接线路的接触状态,及时清除积尘或氧化物。

通过以上介绍,我们可以了解到接近开关的接线方法是确保自动控制系统正常运行的重要环节。

合理的接线方法不仅能提供可靠的信号传输,还能保护接近开关和连接线的安全使用,从而提高系统的稳定性和可靠性。

PLC中NPN和PNP的接线方法

PLC中NPN和PNP的接线方法

PLC中NPN和PNP的接线方法1引言PLC 控制系统的设计中,虽然接线工作占的比重较小,大部分工作还是PLC 的编程设计工作,但它是编程设计的基础,只要接线正确后,才能顺利地进行编程设计工作。

而保证接线工作的正确性,就必须对PLC 内部的输入输出电路有一个比较清楚的了解。

我们知道,PLC 数字输入模块为了防止外界线路产生的干扰(如尖峰电压,干扰噪声等)引起PLC 的非正常工作甚至是元器件的损坏,一般在PLC 的输入侧都采用光耦,来切断PLC 内部线路和外部线路电气上的联系,保证PLC 的正常工作。

并且在输入线路中都设有RC 滤波电路,以防止由于输入点抖动或外部干扰脉冲引起的错误信号。

2输入电路的形式2.1 分类PLC 的输入电路,按外接电源的类型分,可以分为直流输入电路和交流输入电路;按PLC 输入模块公共端(COM 端)电流的流向分,可分为源输入电路和漏输入电路;按光耦发光二极管公共端的连接方式可分为共阳极和共阴极输入电路。

如下图1所示:图1 PLC输入电路的分类2.2 按外接电源的类型分类2.2.1 直流输入电路图2 为直流输入电路的一种形式(只画出一路输入电路)。

当图2 中外部线路的开关闭合时,PLC 内部光耦的发光二极管点亮,光敏三极管饱和导通,该导通信号再传送给处理器,从而CPU 认为该路有信号输入;外界开关断开时,光耦中的发光二极管熄灭,光敏三极管截止,CPU 认为该路没有信号。

图2 直流输入电路2.2.2 交流输入电路交流输入电路如图3 所示,可以看出,与直流输入电路的区别主要就是增加了一个整流的环节。

交流输入的输入电压一般为AC120V 或230V。

交流电经过电阻R的限流和电容C的隔离(去除电源中的直流成分),再经过桥式整流为直流电,其后工作原理和直流输入电路一样,不再缀述。

图3 交流输入电路从以上可以看出,由于交流输入电路中增加了限流、隔离和整流三个环节,因此,输入信号的延迟时间要比直流输入电路的要长,这是其不足之处。

反射型光电开关接法

反射型光电开关接法

反射型光电开关接法
反射型光电开关通常有两线制、三线制和四线制几种类型,下面以常见的三线制NPN型和PNP型光电开关为例说明接线方法:三线制NPN型反射光电开关的接线方法:
蓝色或黑色线:连接0V(接地或负极)。

棕色或红色线:连接正电源,例如24VDC。

黑色或黄色线:信号输出线,连接到负载(如PLC输入点或其他控制电路),当物体进入检测范围时,该线会从高电平变为低电平。

三线制PNP型反射光电开关的接线方法:
蓝色或黑色线:连接正电源,例如24VDC。

棕色或红色线:连接0V(接地或负极)。

黑色或黄色线:信号输出线,当无物体或光线被中断时,该线输出为低电平,有物体在检测范围内时,输出变为高电平并连接至负载。

注意事项:
1.在接线前务必确认光电开关的工作电压,并确保电源与负载能够匹配。

2.确保正确区分是NPN还是PNP型光电开关,因为它们的输出状态相反。

3.根据实际应用,可能需要通过中间继电器转换信号,或者直接连接到能处理相应电平信号的控制器上。

在使用过程中,如果光电开关工作正常,当有反光物体进入其检测范围时,会根据光电开关类型触发相应的输出信号。

西门子PLC和NPN(源型)和PNP(漏型)传感器的接线说明

西门子PLC和NPN(源型)和PNP(漏型)传感器的接线说明

西门子PLC与NPN(源型)和PNP(漏型)传感器的接线说明传感器根据输出类型可以分为NPN(有人称为源型传感器)和PNP(有人称为漏型传感器)两大类;两种类型的传感器都有3个引脚,分别接24V、0V、Out(信号输出),那么西门子S7系列PLC都支持什么类型的传感器呢?西门子PLC和模块所支持的传感器类型1、西门子S7-200所支持的传感器类型?S7-200系列的输入端既支持源型也支持漏型,所以既可以接NPN传感器也可以接PNP的传感器(具体接法请参考第二步),其他型号可以参照产品手册(如下图):2、西门子S7-200smart所支持的传感器类型?S7-200smart与S7-200一样输入端既支持漏型也支持源型,所以既可以接NPN传感器也可以接PNP的传感器(具体接法请参考第二步),其他型号可以参照产品手册(如下图):3、西门子S7-1200所支持的传感器类型?S7-1200输入端既支持漏型也支持源型,所以既可以接NPN传感器也可以接PNP的传感器。

(具体接法请参考第二步),其他型号可以参照产品手册(如下图):4、西门子S7-300所支持的传感器类型?S7-300的DI模块很多,要具参数分需要在硬件组态中查看(具体接法请参考第二步)(1)S7-300的大部分DI模块均为漏型(应该选取PNP型的传感器),在硬件组态时不提示源型还是漏型,就是默认为漏型的意思,如:321-1BL00:(2)S7-300的源型DI模块(应该选取NPN传感器),如:6ES7 321-1BH50-0AA0:(3)源型/漏型两用式DI模块(既可NPN也可以PNP型传感器):如:6ES7 321-1BP00-0AA05、西门子S7-1500所支持的传感器类型?S7-1500系列中现推出的DI模块有漏型,接PNP型传感器(具体接法请参考第二步)。

如:6ES7 523-1BL00-0AA0有支持源型的DI模块,接NPN型传感器(具体接法请参考第二步)。

接近开关传感器NPN与PNP的接线区别

接近开关传感器NPN与PNP的接线区别

接近开关传感器NPN与PNP的接线区别接近开关NPN和PNP区别,先要清楚PNP、NPN表示的意思是什么。

P 表示正、N表示负。

PNP表示平时为高电位,信号到来时信号为负。

NPN表示平时为低电位,信号到来时信号为高电位输出。

接近开关和光电开关只是检测电路不同输出相同。

至于PLC接线,一般用NPN的较多但多数的日本的PLC有日本型、世界型、和通用型进入中国的多数为世界型和通用型可直接用NPN型接近开关和光电开关的电源正端接电源正、负接公共端、输出接PLC的输入端。

PLC的输入类型是分漏式和源式的,前者指的是正信号输入(可直接用。

PNP),后者指的是负信号输入(可直接用NPN),否则必须用继电器转换后输入。

接近开关npn和pnp区别一看就懂接近开关NPN和PNP区别传感器的型式多样,一般采用的是两线跟三线的,两线的跟负载串联。

三线的多为开集极输出,三根线分别为正负电源和输出晶体管的集电极。

传感器的NPN和PNP是根据输出晶体管的型号来的。

NPN的负载是接在正电源与集电极之间,而PNP是接在集电极与负电源之间的。

要用万用表来判断传感器的型号,需要先给它一个负载,再根据它的输出电压来判断。

接近开关传感器NPN与PNP的接线区别在机械设备控制中,从工程设计到应用安装都需要对控制部分的接近开关传感器接线方法非常清晰明了。

现实中却无法实现所有过程为同一人或都是专业且了解传感器与机械设备的全性能人员,故在机械手、机器人、自动化设备、半自动化生产线等有机械控制的地方应用到接近开关或光电传感器时,即可能出现对接线方法不完全了解的情况和现象。

一般二线式的传感器接线相对简单,只要区分DC(直流)与AC(交流),正负极正确就可运行使用。

需要区分的主要为三线式、四线式的接近开关、光电传感器,它们有正输出与负输出之分,即NPN型与PNP型。

接线图为例如下:一、NPN型、PNP型信号输出线的定义1.VCC:为电源正极V(接红色或褐色信号线);2.GND:为电源负极0V或为接地线(接蓝色信号线);3.OUT:为负载又称信号输出线(接黑色或白色信号线);二、NPN型、PNP型接线说明1、NPN型工作原理NPN型接近开关用于正极共点(COM),信号端为负电压输出;传感器内部开关是信号输出线OUT与GND(0V)电源“-”极相连,相当于OUT信号输出低电平。

西门子PLC与NPN(源型)和PNP(漏型)传感器的接线说明

西门子PLC与NPN(源型)和PNP(漏型)传感器的接线说明

西门子PLC与NPN (源型)和PNP (漏型)传感器的接线说明传感器根据输出类型可以分为NPN(有人称为源型传感器)和PNP (有人称为漏型传感器)两大类;两种类型的传感器都有3个引脚,分别接24V、OV、OUt (信号输出),那么西门子S7系列PLC都支持什么类型的传感器呢?西门子PLC和模块所支持的传感器类型1、西门子S7-200所支持的传感器类型?S7-200系列的输入端既支持源型也支持漏型,所以既可以接NPN传感器也可以接PNP的传感器(具体接法请参考第二步),其他型号可以参照产品手册(如下图):2、西门子S7-200smart所支持的传感器类型?S7-200smart与S7-200 —样输入端既支持漏型也支持源型,所以既可以接NPN传感器也可以接PNP的传感器(具体接法请参考第二步),其他型号可以参照产品手册(如下图):型号(续)CPU SR20 AUDC/RLY输入电诡最大负我时仅包括O S U120 VAC时210 mA (带30OmA的传感器电睥输圧120 VAC 时90 mA (⅛300 mΛ 的传感S⅛iSf⅛ffi240 VAC时120 mA (带30OmA的传鹤器电源输卄240 V AC 时內OmA (⅛300 mA⅛⅛^⅛⅛2S电源输出最大负载时旬摘CPU和序有扩展附仲120 VAC 时290 mA240 V AC 时170 mA浪涌电流(最大)264 VACW 93 A隔离(输入曲源与逻J>150OVAC漏地电流,AC线路对功能地最大0 5 mAftt⅛H∙间(掉亀)120 VAC 时北ΠH240 V AC 时200 ms内部保险丝(用户不町更换)3Aτ250√,慢速熔断传感器电源电压范搠20J4-28J8VDC颔定输出电潼(录大)300 mA (fe⅛保护〕SkiK纹噪声(<WMHZ)<1 V⅛ Hr(Il隔离(CPU®辑侧与传感器电源)未隔离数字输入12I类卫漏型I源型(IEC 1类asm)额定魁压 4 mA∣H 24VDC* 额定值允许的il⅛⅛l压最大30VD匚3、西门子S7-1200所支持的传感器类型?S7-1200输入端既支持漏型也支持源型,所以既可以接NPN传感器也可以接PNP的传感器。

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在市场上不同类型的接近开关当中,除二线制开关以外,无论是在工程设计时选型还是使用安装时都需要考虑传感器与系统(PLC)的输出连接方式。

大多数的接近开关输出回路无论是NPN型还是PNP型都是属集电极开路输出信号形式(AC型除外),且都具有最基本的3条信号线,其分别为(VCC;GND;OUT),也有4线制的OUT(NO+NC)。

一、NPN型、PNP型输出线定义要素
首先我们对3条信号线定义或称呼进行说明:
1. VCC:即为电源,又称为+V;(俗称电源正极,接红色或褐色线)。

2. GND:即为接地线,又称为0V;(俗称电源负极,接蓝色线)。

3. OUT:即为信号输出线,又称为负载;(接黑色(或白色)线)。

接着单纯的说明NPN型、PNP型代表的意思:
NPN型:可简称N型,N表示信号端为负电压输出;内部开关连接于信号端与负极。

PNP型:可简称P型,P表示信号端为正电压输出;内部开关连接于信号端与正极。

同时两种类型都有NO(常开)型或NC(常闭)型不同的输出常态,在选型时单纯的选择NPN 型或PNP型输出均是不全面的描述。

从信号端而言NPN型或PNP型严格来说应为如下情况:
但是在实际应用中往往不仅仅简单了解信号端输出类型就能知道自己所需要的接近开关、光电开关、传感器之类的接线方法是否正确,还需要了解对具体应用的输入输出信号和电源。

多凯科技作为专业的传感器制造商,在多年与客户的接触中总结出,在实践中有直接连接中间继电器或者连接单片机使用的,也有连接PLC使用的,接入方式不同,对应的信号线接法也就不同,整理应用如下。

PNP传感器又叫“源型输入”,电流是从端子里流出来的,就是高电平有效。

PNP传感器,高电平有效
NPN传感器又叫“漏型输入”,电流是从端子里流进去的,就是低电平有效。

NPN传感器,低电平有效
在一些工厂里,PLC有很多种,有按NPN接的,有按PNP接的,一个公司一个习惯;而现场有好多传感器,比如接近开关和安全光栅等也分为PNP型和NPN型的,所以很多
电工一看到传感器上的PNP和NPN就发懵。

在这里,我为您从实际应用的角度分析PNP 型和NPN型的区别,以后您再看到这两者就可以轻松的判断什么时候该用哪种。

首先大多数的PLC都可以有PNP和NPN两种接法,比如西门子PLC,欧姆龙PLC,台达PLC等等,那么怎么判断一个PLC是什么接法呢?
PLC的供电电源一般是直流24V,PLC上的数字输入模块有一个公共端,因为PLC需要检测到电压差才能确认检测到输入信号,而输入信号只有一根线,这个公共端就是为了和输入信号作对比。

而公共端接到24V电源的0V上,意味着输入信号达到24v左右时才能检测到电压差,所以,这种接法是PNP接法,24v对比0v是高电平,PNP接法,高电平有效。

同一个PLC的PNP接法,高电平输入有效
而公共端接到24V电源的24V上,意味着输入信号在24v时是等势电位,没有电位差,只输入信号是0V时,才有电位差,PLC才能检测到输入信号,所以是NPN接法,低电平有效。

同一个PLC的NPN接法,低电平输入有效
而为什么工厂的PLC会有PNP接法和NPN接法的区别呢?
其原因是这两种接法各有各的好处。

PNP接法;一般欧美的外企都习惯这种接法,优点是在发生故障时易于判断故障,因为24V 比0V更明显,而且工厂的电气环境比较恶劣,各种电磁场相互作用,24V也比0V的抗干扰能力强很多。

NPN接法;一般日本和一些国内的厂家愿意使用这种接法,因为传递给现场的电源是0V,在现场出现电缆损坏的时候,0V的电缆碰到了地线上不会导致上一级开关电源的跳闸或者损坏,因此适应性上更强一点,可以更好的保护系统。

那么问题来了,PNP接法的PLC可以使用NPN的传感器吗?或者反过来。

答案是不一定,你需要区分是什么功能的传感器,比如说普通功能的接近开关就可以通过用继电器来转换。

那么我为您做了一幅图,帮助您在可能的情况下使用。

PNP接法的PLC使用两种传感器
NPN接法的PLC使用两种传感器
但是利用继电器转换有一个缺点,那就是即时性不好,因为继电器吸合需要时间,如果这个传感器即时性要求特别高,如果需要精确定位的话就不可以了,或者编码器类脉冲的因为时效性也不可以,如果遇到这种情况还是乖乖去找适合的传感器吧!。

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