16路输入6路输出继电器可编程模块485及232原理图及PCB图

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S7-200SMARTPLC扩展模块及CPU结构、电压

S7-200SMARTPLC扩展模块及CPU结构、电压

S7-200SMARTPLC扩展模块及CPU结构、电压一、S7-200 SMART 扩展模块:S7-200 SMART 系列包括各种扩展模块和信号板。

可以将这些扩展模块与标准CPU 型号(SR20\ST20、SR30\ST30、SR40\ST40、或SR60\ST60)一起使用,给CPU增加附加功能。

下表列出了当前提供的扩展模块。

注意:紧凑型CPU不支持扩展功能类型仅输入仅输出输入/输出组合其他数字信号模块8 个直流输入8 个直流输出8 个继电器输出8 个直流输入/8 个直流输出8 个直流输入/8 个继电器输出16 个直流输入/16 个直流输16 个直流输入/16 个继电器输出模拟信号模块4 通道模拟量输入2 通道RTD输入2 个模拟量输出4 个模拟量输入/2 个模拟量输出4通道TC输入信号板1 个模拟量输出2 个直流输入/2 个直流输出RS485/RS232BA 01电池板表1.SMART 扩展模块基本信息二、S7-200 SMART CPU 附加的模块个数:CPU型号连接扩展模块数信号板CPU CR40 -- -- CPU CR60 -- -- CPU ST20/SR20 最多6个 1 CPU ST30/SR30 最多6个 1 CPU ST40/SR40 最多6个 1 CPU ST60/SR60 最多6个 1 CPU CR20s -- -- CPU CR30s -- -- CPU CR40s -- -- CPU CR60s -- -- 表1.S7-200 SMART CPU V2.0 版本附加的模块个数注意:1、模块连接个数还需要受CPU 5V电源预算限制2、S7-200 SMART CPU V1.0 标准型CPU最多只支持4个扩展模块连接。

三、CPU外形结构:图1.CPU外形结构四、电源及传感器输出电源:在安装或拆卸任何电气设备之前,请确保已切断该设备的电源。

在安装和拆卸CPU之前,必须采取合适的安全预防措施并确保切断该CPU的电源。

RS232和RS485正确接线原理图

RS232和RS485正确接线原理图

RS232‎和RS48‎5接线的正‎确原理图RS-232是串‎行数据接口‎标准,最初都是由‎电子工业协‎会(EIA)制订并发布‎的,RS-232在1‎962年发‎布,命名为EI‎A-232-E,作为工业标‎准,以保证不同‎厂家产品之‎间的兼容。

RS-422由R‎S-232发展‎而来,它是为弥补‎R S-232之不‎足而提出的‎。

为改进RS‎-232通信‎距离短、速率低的缺‎点,RS-422定义‎了一种平衡‎通信接口,将传输速率‎提高到10‎M b/s,传输距离延‎长到400‎0英尺(速率低于1‎00kb/s时),并允许在一‎条平衡总线‎上连接最多‎10个接收‎器。

RS-422是一‎种单机发送‎、多机接收的‎单向、平衡传输规‎范,被命名为T‎I A/EIA-422-A标准。

为扩展应用‎范围,EIA又于‎1983年‎在RS-422基础‎上制定了R‎S-485标准‎,增加了多点‎、双向通信能‎力,即允许多个‎发送器连接‎到同一条总‎线上,同时增加了‎发送器的驱‎动能力和冲‎突保护特性‎,扩展了总线‎共模范围,后命名为T‎I A/EIA-485-A标准。

由于EIA‎提出的建议‎标准都是以‎“RS”作为前缀,所以在通讯‎工业领域,仍然习惯将‎上述标准以‎R S作前缀‎称谓。

备注:以上是官方‎的专业描述‎,看不懂没有‎关系,大致有个印‎象就可以了‎,有兴趣的可‎以上网可以‎买一些专业‎书籍做深入‎研究,我再用通俗‎的语言补充‎描述一下。

RS232‎通讯的基础‎知识:RS232‎通讯又叫串‎口通讯方式‎。

是指计算机‎通过RS2‎32国际标‎准协议用串‎口连接线和‎单台设备(控制器)进行通讯的‎方式。

通讯距离:9600波‎特率下建议‎在13米以‎内。

通讯速率(波特率Baud Rate):缺省常用的‎是9600 bps,常见的还有‎1200 2400 4800 19200‎38400‎等。

波特率越大‎,传输速度越‎快,但稳定的传‎输距离越短‎,抗干扰能力‎越差。

EP-JD16继电器输出模块使用说明书

EP-JD16继电器输出模块使用说明书

目录一、产品简介 (3)二、产品特性 (3)三、技术参数 (3)四、端子定义 (4)五、使用注意 (5)六、EP-JD16模块MODBUS-RTU规约通讯数据表及数据说明 (5)七、EP-JD16模块MODBUS-RTU规约通讯例子 (6)一、产品简介EP-JD16是一款高性价比的综合型工业测控模块,提供16路继电器输出,内置MODBUS-RTU通讯规约,工业级隔离防护设计,提供稳定的工作状态,可广泛应用于分布式电力系统监控,开关的远程遥控、遥控报警、设备的起停控制等应用。

二、产品特性1 16路继电器输出1.1 每路开关量输出具有电平或脉冲2种方式可设置;1.2 脉冲输出时其脉冲宽度为100~20000mS可设定;2 通讯2.1 1路标准的隔离RS-485通讯接口(可选RS-232接口)。

通讯网络最长距离可达1200米,通过双绞屏蔽电缆联接,每条通讯线路最多可连接64台本系列模块。

通过采用RS-485中继器,可将多达256个模块连接到同一网络上。

2.2 通讯规约:标准MODBUS-RTU通讯规约,可实现与多种品牌的PLC、RTU或计算机监控软件进行网络通讯;2.3 数据格式:可设置位10位或11位;10位时,1位起始位0,8位数据位,1位停止位1;11位时,为奇、偶或无校验可软件设置;2.4 通讯地址(1~247)和波特率(1200、2400、4800、9600、19200bps)均可设定;2.5 通讯接口由高速光耦隔离,高抗干扰设计;2.6 通信响应时间:<0.1S(典型)。

✧模块出厂时,模块默认地址为01号,波特率为9600bps,数据格式为“n,8,1”;三、技术参数1、基本参数:⏹继电器触点容量:第0、1路继电器输出触点容量为AC250V5A/DC30V5A;第2~15路继电器输出触点容量为0.1A/125VDC或0.5A/24VDC⏹绝缘强度:2500V/AC,50/60Hz;⏹绝缘电阻:≥100MΩ;所有输入输出端子间,通讯接口、供电电源、继电器输出;⏹供电电源与功耗:DC10~30V,<3W;DC5V±5%,<2W;⏹抗干扰:受强干扰产生故障时能立即自动复位;设置的参数、开关量输出等不出错;⏹平均无故障工作时间:≥50000h;⏹外型尺寸:145 X 90 X 40 mm;⏹安装方式:导轨式,或螺丝孔固定;⏹工作温度:-20~70℃;⏹存储温度:-40~85℃;⏹相对湿度:≤93%,⏹气压:86~106kPa,无腐蚀气体场所;2、产品结构尺寸四、端子定义五、使用注意主计算机RS-232串口通过Epower485TZ转换器可接到模块的485总线,通过“Epower系列产品测试软件”可对模块进行测试;将模块安装入网络前,须对其配置,将模块的波特率与网络的波特率设为一致,地址无冲突(与网络已有模块的地址不重叠)。

16路DI输入采集模块

16路DI输入采集模块

16路DI输入采集模块一、产品介绍本模块采用完工业化标准设计,共16路数字通道输入,提供通信协议,方便客户二次开发,如果客户有需求,可以按照客户需求进行软件修改。

通讯方式:全光电隔离(采用全高速光耦)RS485接口,克服共模干扰RS485隔离电压:1500VDC波特率:默认为19200bit,可以更改为300-115200波特率采集信号路数:16路DI输入(数字输入),无用端口直接悬空。

信号输入类型:共源和共地A)干接点:短路信号逻辑1:端口与DIGND之间接信号逻辑0:端口开路B)湿接点:高电平:4V—30V低电平:0—1V输入信号隔离:全光电隔器;隔离电压:3700Vrms输入指示:一对一的16路输入LED指示灯显示状态电源电压:8—30VDC,经典DC24V功耗:2W工作温度:-20-70°C相对湿度:5-95%内置看门狗二、干接点法:接线DI-GND和DI10脚是开关信号输入(光电开关)湿接点:DI+和DI10脚(高电平(PNP传感器)和低电平(NPN 传感器))电源接法:P+和GNDRS485接口A\B三、通讯协议1.串口波特率:19200,一位起始位,8位数据位,无效验,一位停止位2.协议:查询—发送AA 02 00 00 0D返回—BB 02 编号异或值OD设置编号:发送—AA 01 编号异或值OD返回—BB 01 01 异或值OD3.查询各通道状态发送—24 编号高位编号低位和效验高位和效验低位OD2430 32 38 36 0d对应ASCII字符串为:$0286+回车返回—23 30 32 32 30 30 30 34 37 0D。

中盛科技16路继电器输入输出模块rs485协议

中盛科技16路继电器输入输出模块rs485协议

中盛科技16路继电器输入输出模块rs485协议(实用版)目录1.中盛科技 16 路继电器输入输出模块简介2.RS485 协议概述3.中盛科技 16 路继电器输入输出模块的特点与应用4.市场前景与竞争力分析正文一、中盛科技 16 路继电器输入输出模块简介中盛科技 16 路继电器输入输出模块是一款集输入、输出功能于一体的模块化产品,广泛应用于自动化控制系统、智能建筑、安防监控等领域。

该模块具备 16 路输入、输出接口,可实现对各种设备的控制和信号传输。

二、RS485 协议概述RS485 协议是一种串行通信协议,适用于多点、远距离通信。

它具有较强的抗干扰能力,可实现多主控制器、多从设备之间的通信。

RS485 协议在工业自动化领域应用广泛,可满足大部分场景的需求。

三、中盛科技 16 路继电器输入输出模块的特点与应用1.特点(1)高稳定性:中盛科技 16 路继电器输入输出模块采用优质的元器件,确保模块在各种工况下的稳定运行。

(2)抗干扰能力强:模块具备良好的抗干扰能力,能在恶劣的电磁环境中正常工作。

(3)宽电压范围:模块工作电压范围广泛,适应不同应用场景的需求。

(4)扩展性强:模块支持多主控制器通信,方便系统扩展和升级。

2.应用领域(1)自动化控制系统:用于各种设备的控制、信号采集和传输。

(2)智能建筑:应用于楼宇自动化、照明系统、空调系统等。

(3)安防监控:用于报警系统、门禁系统等。

(4)工业自动化:应用于生产线、机器人控制等领域。

四、市场前景与竞争力分析随着工业自动化、物联网、智能建筑等行业的快速发展,对于 16 路继电器输入输出模块的需求将持续增长。

中盛科技 16 路继电器输入输出模块凭借其优异的性能、稳定的质量和良好的兼容性,将在市场上具有较强的竞争力。

15路继电器可编程模块485及232产品使用手册设计资料

15路继电器可编程模块485及232产品使用手册设计资料

15路继电器可编程模块485及232使用手册简要说明:(产品淘宝有售,提供资料例程)一、尺寸:长181mmX宽152mmX高25mm二、主要芯片:STC12C5A60S2(支持51单片机)三、工作电压:直流12伏(另有24V继电器)四、串口下载程序五、输出供电采用延时接通电路功能:当输出接有被控制设备,避免单片机初次上电(或下载程序)时,输出设备误动作。

此功能在实际应用中起到很大作用六、特点:1、具有电源指示。

2、15路输入光电隔离引入信号。

3、15路输出光电隔离输出控制继电器。

4、标准的11.0592M晶振。

(便于设置串口波特率)5、具有上电复位和手动复位。

6、标准双独立通信功能,一个RS485另外一个RS232。

7、带有掉电存储功能,该单片机内部集成。

8、输入15路具有LED指示。

9、输出15路具有LED指示。

10、15路12V继电器控制,控制设备。

11、可控制交流220V/10A一下设备。

12、具有双通信功能(可以上位机控制)。

13、单片机无加密,可插拔更换,带有程序下载口,可随意更改程序。

使用说明:【标注说明】【接线图】【应用举例】【可以作为输入设备的产品】【可作为输出控制的设备】【原理图】由于原理图比较大,购买后提供PDF格式的。

【PCB图】【上位机控制界面】【测试程序】实现功能:STC12C5A60S2单片机之测试程序使用芯片:STC12C5A60S2晶振:11.0592MHZ波特率:115200编译环境:Keil作者:zhangxinchun淘宝店:汇诚科技【声明】此程序仅用于学习与参考,引用请注明版权和作者信息!*********************************************************************/#include"STC12C5A60S2.H"#include"INTRINS.H"#define uchar unsigned char//宏定义无符号字符型#define uint unsigned int//宏定义无符号整型bit write=0;//写的标志;uchar dat=0xee;//用于存储单片机接收发送缓冲寄存器SBUF里面的内容uchar sj1;//存储数据值uchar sj2;//存储数据值uchar sj3;//存储数据值/*sfr IAP_DATA=0xC2;sfr IAP_ADDRH=0xC3;sfr IAP_ADDRL=0xC4;sfr IAP_CMD=0xC5;sfr IAP_TRIG=0xC6;sfr IAP_CONTR=0xC7;sfr P4=0xC0;*///定义Flash操作等待时间及允许IAP/ISP/EEPROM操作的常数//#define ENABLE_ISP0x80//系统工作时钟<30MHz时,对IAP_CONTR寄存器设置此值//#define ENABLE_ISP0x81//系统工作时钟<24MHz时,对IAP_CONTR寄存器设置此值#define ENABLE_ISP0x82//系统工作时钟<20MHz时,对IAP_CONTR寄存器设置此值//#define ENABLE_ISP0x83//系统工作时钟<12MHz时,对IAP_CONTR寄存器设置此值//#define ENABLE_ISP0x84//系统工作时钟<6MHz时,对IAP_CONTR寄存器设置此值//#define ENABLE_ISP0x85//系统工作时钟<3MHz时,对IAP_CONTR寄存器设置此值//#define ENABLE_ISP0x86//系统工作时钟<2MHz时,对IAP_CONTR寄存器设置此值//#define ENABLE_ISP0x87//系统工作时钟<1MHz时,对IAP_CONTR寄存器设置此值初始定义*********************************************************************//*定义输入口*/sbit IN1=P1^0;sbit IN2=P1^1;sbit IN3=P1^4;sbit IN4=P1^5;sbit IN5=P1^6;sbit IN6=P1^7;sbit IN7=P3^2;sbit IN8=P3^3;sbit IN9=P3^4;sbit IN10=P3^5;sbit IN11=P3^6;sbit IN12=P3^7;sbit IN13=P2^2;sbit IN14=P2^1;sbit IN15=P2^0;/*定义输出口*/sbit OUT1=P2^3;sbit OUT2=P2^4;sbit OUT3=P2^5;sbit OUT4=P2^6;sbit OUT5=P2^7;sbit OUT6=P4^4;sbit OUT7=P4^5;sbit OUT8=P0^7;sbit OUT9=P0^6;sbit OUT10=P0^5;sbit OUT11=P0^4;sbit OUT12=P0^3;sbit OUT13=P0^2;sbit OUT14=P0^1;sbit OUT15=P0^0;/********************************************************************函数声明*********************************************************************/ union union_temp16{uint un_temp16;uchar un_temp8[2];}my_unTemp16;uchar Byte_Read(uint add);//读一字节,调用前需打开IAP功能void Byte_Program(uint add,uchar ch);//字节编程,调用前需打开IAP功能void Sector_Erase(uint add);//擦除扇区void IAP_Disable();//关闭IAP功能void Delay();/********************************************************************延时函数*********************************************************************/ void delay(uchar t){uchar i,j;for(i=0;i<t;i++){for(j=13;j>0;j--);{;}}}/********************************************************************功能:串口初始化,波特率9600,方式1*********************************************************************/ void Init_Com(void){TMOD=0x20;PCON=0x00;SCON=0x50;TH1=0xFd;TL1=0xFd;TR1=1;}/********************************************************************全开函数*********************************************************************/ void quankai(){uchar k;k=10;OUT1=0;delay(k);OUT2=0;delay(k);OUT3=0;delay(k);OUT4=0;delay(k);OUT5=0;delay(k);OUT6=0;delay(k);OUT7=0;delay(k);OUT8=0;delay(k);OUT9=0;delay(k);OUT10=0;delay(k);OUT11=0;delay(k);OUT12=0;delay(k);OUT13=0;delay(k);OUT14=0;delay(k);OUT15=0;delay(k);}/********************************************************************全关函数*********************************************************************/ void quanguan(){uchar k;k=10;OUT1=1;delay(k);OUT2=1;delay(k);OUT3=1;delay(k);OUT4=1;delay(k);OUT5=1;delay(k);OUT6=1;delay(k);OUT7=1;delay(k);OUT8=1;delay(k);OUT9=1;delay(k);OUT10=1;delay(k);OUT11=1;delay(k);OUT12=1;delay(k);OUT13=1;delay(k);OUT14=1;delay(k);OUT15=1;delay(k);}/********************************************************************接收数据判断函数*********************************************************************/ chuankou(){switch(dat)//接收数据判断{uchar k;k=10;case'I':quankai();SBUF=dat;dat=0xee;write=1;break;//全开case'i':quanguan();SBUF=dat;dat=0xee;write=1;break;//全关case'A':OUT1=0;delay(k);SBUF=dat;dat=0xee;write=1;break;//第一路开case'B':OUT2=0;delay(k);SBUF=dat;dat=0xee;write=1;break;//第二路开case'C':OUT3=0;delay(k);SBUF=dat;dat=0xee;write=1;break;//第三路开case'D':OUT4=0;delay(k);SBUF=dat;dat=0xee;write=1;break;//第四路开case'E':OUT5=0;delay(k);SBUF=dat;dat=0xee;write=1;break;//第五路开case'F':OUT6=0;delay(k);SBUF=dat;dat=0xee;write=1;break;//第六路开case'G':OUT7=0;delay(k);SBUF=dat;dat=0xee;write=1;break;//第七路开case'H':OUT8=0;delay(k);SBUF=dat;dat=0xee;write=1;break;//第八路开case'J':OUT9=0;delay(k);SBUF=dat;dat=0xee;write=1;break;//第九路开case'K':OUT10=0;delay(k);SBUF=dat;dat=0xee;write=1;break;//第十路开case'L':OUT11=0;delay(k);SBUF=dat;dat=0xee;write=1;break;//第十一路开case'M':OUT12=0;delay(k);SBUF=dat;dat=0xee;write=1;break;//第十二路开case'N':OUT13=0;delay(k);SBUF=dat;dat=0xee;write=1;break;//第十三路开case'O':OUT14=0;delay(k);SBUF=dat;dat=0xee;write=1;break;//第十四路开case'P':OUT15=0;delay(k);SBUF=dat;dat=0xee;write=1;break;//第十五路开case'a':OUT1=1;delay(k);SBUF=dat;dat=0xee;write=1;break;//第一路关case'b':OUT2=1;delay(k);SBUF=dat;dat=0xee;write=1;break;//第二路关case'c':OUT3=1;delay(k);SBUF=dat;dat=0xee;write=1;break;//第三路关case'd':OUT4=1;delay(k);SBUF=dat;dat=0xee;write=1;break;//第四路关case'e':OUT5=1;delay(k);SBUF=dat;dat=0xee;write=1;break;//第五路关case'f':OUT6=1;delay(k);SBUF=dat;dat=0xee;write=1;break;//第六路关case'g':OUT7=1;delay(k);SBUF=dat;dat=0xee;write=1;break;//第七路关case'h':OUT8=1;delay(k);SBUF=dat;dat=0xee;write=1;break;//第八路关case'j':OUT9=1;delay(k);SBUF=dat;dat=0xee;write=1;break;//...case'k':OUT10=1;delay(k);SBUF=dat;dat=0xee;write=1;break;//...case'l':OUT11=1;delay(k);SBUF=dat;dat=0xee;write=1;break;//...case'm':OUT12=1;delay(k);SBUF=dat;dat=0xee;write=1;break;//...case'n':OUT13=1;delay(k);SBUF=dat;dat=0xee;write=1;break;//...case'o':OUT14=1;delay(k);SBUF=dat;dat=0xee;write=1;break;//...case'p':OUT15=1;delay(k);SBUF=dat;dat=0xee;write=1;break;//...default:break;//跳出}}/********************************************************************按键函数*********************************************************************/KEY(){uchar k;k=200;if(IN1==0){delay(k);if(IN1==0){delay(k);OUT1=!OUT1;while(!IN1);delay(k);write=1; }}if(IN2==0){delay(k);if(IN2==0){delay(k);OUT2=!OUT2;while(!IN2);delay(k);write=1; }}if(IN3==0){delay(k);if(IN3==0){delay(k);OUT3=!OUT3;while(!IN3);delay(k);write=1; }}if(IN4==0){delay(k);if(IN4==0){delay(k);OUT4=!OUT4;while(!IN4);delay(k);write=1; }}if(IN5==0){delay(k);if(IN5==0){delay(k);OUT5=!OUT5;while(!IN5);delay(k);write=1; }}if(IN6==0){delay(k);if(IN6==0){delay(k);OUT6=!OUT6;while(!IN6);delay(k);write=1; }}if(IN7==0){delay(k);if(IN7==0){delay(k);OUT7=!OUT7;while(!IN7);delay(k);write=1; }}if(IN8==0){delay(k);if(IN8==0){delay(k);OUT8=!OUT8;while(!IN8);delay(k);write=1; }}if(IN9==0){delay(k);if(IN9==0){delay(k);OUT9=!OUT9;while(!IN9);delay(k);write=1; }}if(IN10==0){delay(k);if(IN10==0){delay(k);OUT10=!OUT10;while(!IN10);delay(k);wr ite=1;}}if(IN11==0){delay(k);if(IN11==0){delay(k);OUT11=!OUT11;while(!IN11);delay(k);wr ite=1;}}if(IN12==0){delay(k);if(IN12==0){delay(k);OUT12=!OUT12;while(!IN12);delay(k);wr ite=1;}}if(IN13==0){delay(k);if(IN13==0){delay(k);OUT13=!OUT13;while(!IN13);delay(k);wr ite=1;}}if(IN14==0){delay(k);if(IN14==0){delay(k);OUT14=!OUT14;while(!IN14);delay(k);wr ite=1;}}if(IN15==0){delay(k);if(IN15==0){delay(k);OUT15=!OUT15;while(!IN15);delay(k);wr ite=1;}}}/********************************************************************主函数*********************************************************************/ void main(void){uint eeprom_address;P4SW|=0x20;//配置P4.5为IO口P4M0|=0x10;//配置P4.4为IO口P4M1|=0x10;Init_Com();//串口初始化eeprom_address=0x01;//将测试起始地址送eeprom_addresssj1=Byte_Read(1);//读EEPROM的值,存到read_eepromsj2=Byte_Read(2);//读EEPROM的值,存到read_eepromsj3=Byte_Read(3);//读EEPROM的值,存到read_eepromP0=sj1;P2=sj2;P4=sj3;while(1){chuankou();//接收数据判断函数if(RI)//扫描判断是否接收到数据,{dat=SBUF;//接收数据SBUF赋与datRI=0;//RI清零。

16路串口继电器控制板说明

16路串口继电器控制板说明

16路串口继电器控制板产品特点●宽压供电●通讯隔离,控制驱动隔离●通讯方式众多,支持RS232、RS485、CAN、以太网、RF。

●支持标准modbus协议,同时支持ASCII/RTU格式●支持手动和自动控制模式●支持自动控制脱机运行●支持联网运行产品功能●16路继电器控制●支持节假日控制方案●支持周六日控制方案●支持以星期为循环的多种控制方案●支持以天为循环的多种控制方案●支持5位寻址地址产品选型主要参数寄存器说明本控制卡主要为线圈寄存器,主要支持以下指令码:1、5、15线圈寄存器地址表:备注:①:Modbus设备指令支持下列Modbus地址:00001至09999是离散输出(线圈)10001至19999是离散输入(触点)30001至39999是输入寄存器(通常是模拟量输入)40001至49999是保持寄存器(预留)采用5位码格式,第一个字符决定寄存器类型,其余4个字符代表地址。

地址1从0开始,如00001对应0000。

通讯格式本产品支持标准modbus指令,详细指令格式可参照《MODBUS协议.pdf》。

本产品同时支持modbus ASCII/RTU 格式。

应用举例及其说明:本机地址除了拨码开关地址之外,默认254为本机地址。

\机械尺寸图接线方式电源接线示意图继电器接线示意图RS485接线示意图地址说明1、五个拨码全都拨到“ON”位置时,为地址“1”;2、五个拨码全都拨到“OFF”位置时,为地址“32”;3、最左边1为二进制最低位。

4、地址表:手动模式手动模式下本产品不进行自动控制,用户使用“16路继电器串口控制软件”或“16路继电器以太网口控制软件”对每一路进行手动控制1、串口版手动控制软件使用方法软件界面将产品通过串口与计算机连接,通过拨码开关设定地址(1-32),在设备地址一栏输入相对应的数值,选择正确串口及串口波特率,点击打开串口,设备即可正常通信。

用户点击需要控制的某一路继电器开关,即可控制相应继电器的开闭。

20个PLC输入端口和输出端口接线图、工作原理图

20个PLC输入端口和输出端口接线图、工作原理图

20个PLC输入端口和输出端口接线图、工作原理图传感器与PLC的接线方法,二十张接线图,是不是超丰厚?快一起来看吧!1概述PLC 的数字量输入接口并不复杂,PLC 为了提高抗干扰能力,输入接口都采用光电耦合器来隔离输入信号与内部处理电路的传输。

因此,输入端的信号只是驱动光电耦合器的内部LED 导通,被光电耦合器的光电管接收,即可使外部输入信号可靠传输。

目前PLC 数字量输入端口一般分单端共点与双端输入,由于有区别,用户在选配外部传感器时接法上需要一定的区分与了解才能正确使用传感器与 PLC 为后期的编程工作和系统稳定奠定基础。

2输入电路的形式1、输入类型的分类PLC的数字量输入端子,按电源分直流与交流,按输入接口分类由单端共点输入与双端输入,单端共点接电源正极为SINK(sink Current 拉电流),单端共点接电源负极为SRCE(source Current 灌电流)。

2、词语的概述SINK漏型为电流从输入端流出,那么输入端与电源负极相连即可,说明接口内部的光电耦合器为单端共点为电源正极,可接NPN型传感器。

SOURCE源型为电流从输入端流进,那么输入端与电源正极相连即可,说明接口内部的光电耦合器为单端共点为电源负极,可接PNP 型传感器。

接近开关与光电开关三、四线输出分 NPN 与 PNP 输出,对于无检测信号时 NPN 的接近开关与光电开关输出为高电平(对内部有上拉电阻而言),当有检测信号,内部NPN 管导通,开关输出为低电平。

对于无检测信号时 PNP 的接近开关与光电开关输出为低电平(对内部有下拉电阻而言),当有检测信号,内部 PNP 管导通,开关输出为高电平。

以上的情况只是针对,传感器是属于常开的状态下。

3、按电源配置类型(1)直流输入电路如图1,直流输入电路要求外部输入信号的元件为无源的干接点或直流有源的无触点开关接点,当外部输入元件与电源正极导通,电流通过R1,光电耦合器内部LED,VD1(接口指示)到COM端形成回路,光电耦合器内部接收管接受外部元件导通的信号,传输到内部处理;这种由直流电提供电源的接口方式,叫直流输入电路;直流电可以由PLC内部提供也可以外接直流电源提供给外部输入信号的元件。

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