PLC模擬量輸入、輸出模塊低成本擴展的一種方法1引言可編程控制器(以下簡稱PLC)由于其高可靠性、編程簡單、通用性強、體積小、結構緊湊、安裝維護方便等特點,而在工業控制中得到了廣泛應用。PLC的模塊一般分為以下幾大類:開關量輸入模塊、開關量輸出模塊、模擬量輸入模塊、模擬量輸出模塊。在工業控制中特別是過程控制領域中需要采集和控制的模擬量比較多,因而對PLC的模擬量輸入、輸出模塊需要的較多,而模擬量輸入、輸出模塊比較貴,增加模擬量輸入、輸出模塊就增加了成本,降低了整個系統的性價比,限制了PLC的應用。本文提出了一種基于通訊的模擬量輸入、輸出模塊的擴展方法力圖解決這一問題。2基于通訊的模擬量輸入、輸出模塊的擴展方法(1)模擬量輸入模塊擴展泅渡:這里以一路12位模擬量輸入為例,模擬信號以0~5V標準電壓的形式送入信號輸入端,應用12位A/D轉換芯片MAX187實現模數轉換。MAX187是12位串行A/D,具有較高的轉換速度,采樣頻率是75kHz,適用于較高精度的過程控制。考慮到實際工業現場中的高頻干擾,在采樣信號送MAX187之前還使用了低通濾波器濾波。 模擬量在時間上或數值上都是連續的物理量稱為模擬量,把表示模擬量的信號叫模擬信號。徐州直供模擬量輸出/輸入模塊RS485-Modbus-RTU
輕稀土包括:鑭、鈰、鐠、釹、钷、釤、銪、釓。重稀土包括:鋱、鏑、鈥、鉺、銩、鐿、镥、鈧。作為本發明的一種典型實施例,具體的氧化物熱電發電模塊的制備方法包括:1:氧化物組件的制備1-1:P型氧化物組件Ca3Co4O9的制備利用固相反應方法制備Lu摻雜的(Ca1-xLux)3Co4O9(x=)氧化物樣品。起始原料采用分析化學試劑Lu2O3(純度%)、Co2O3(純度99%)、CaCO3(純度99%)等,按化學計量比稱量配料,經過混合、預燒、粉碎、成型、排膠、燒結等熱電氧化物陶瓷的制備流程,制備得到Lu摻雜的(Ca1-xLux)3Co4O9氧化物樣品。1-2:N型氧化物組件CaMnO3的制備利用固相反應方法制備(x=)陶瓷樣品。起始原料采用分析化學試劑CaCO3(純度99%)、MnO2(純度%)、Yb2O3(純度%)、Dy2O5(純度%)等,按化學計量比稱量配料,經過混合、預燒、粉碎、成型、排膠、燒結等傳統熱電氧化物陶瓷的制備流程,制備得到。當然本領域技術人員在本發明的啟示下,將P型氧化物組件或N型氧化物組件氧化物樣本的參數、成分進行更改,以獲得相似的熱電發電結果,均屬于不需要付出創造性勞動的簡單替換,理應屬于本發明的保護范圍。2:氧化物組件切割本發明為方便氧化物樣品加工成型,將P型Ca3Co4O9氧化物制成薄圓片。 嘉定區**模擬量輸出/輸入模塊6ES7532-5HD00-0AB0一般模擬量模塊的工作電壓為DC24V,模擬量與數字量之間采用光電隔離技術,但是各通道之間沒有隔離。
AB1756系列plc、控制器、機架、電源、通訊模塊等AB1746系列plc、控制器、機架、電源、掃描模塊等AB1769系列plc、控制器、底座、電源、接口模塊、通訊模塊等AB1747系列通訊模塊、控制器等AB1771系列輸入輸出模塊、通訊卡等AB1785系列控制器等AB1794系列plc、控制器、底座、電源、接口模塊、通訊模塊等1489-M2C0801489-M2C1001489-M2C1301489-M2C1501489-M2C1601489-M2C2001489-M2C2501489-M2C3001489-M2C3201489-M2C3501489-M2C4001489-M2C5001489-M2C6001489-M2C6301489-M2D0051489-M2D0101489-M2D0161489-M2D0201489-M2D0301489-M2D0401489-M2D0501489-M2D0601489-M2D0701489-M2D0801489-M2D1001489-M2D1301489-M2D1501489-M2D1601489-M2D2001489-M2D2501489-M2D3001489-M2D3201489-M2D3501489-M2D4001489-M2D5001489-M2D6001489-M2D6301489-M3C0051489-M3C0101489-M3C0161489-M3C0201489-M3C0301489-M3C040NikonScannerS202ANikon4S018-380STIFMEMX2NikonScannerS202ANikon4S018-382-RSMDRVX2NikonScannerS202ANikon4S018-383-RSMDRVX2NikonScannerS202ANikon4S018-387-ADDV1X2NikonScannerS202ANikon4S018-591-LDMRVX2ANikonScannerS202ANikonPW-NE4S001-SerenI2000ICPIn。
將上述制成的三個π組件在高溫下燒結固化。燒結固化的方式如下:將3π組件放入加熱箱中,從室溫開始加熱,經過180min緩慢將溫度升到850℃,然后在850℃下保溫60min,結束加熱,自動降溫至室溫,模塊燒結固化完成。多個3π模塊組件的串聯為得到較好的熱電發電效果,實際應用中要將若干個3π模塊組件串聯。本發明中通過銅片將銅導線夾持在每個3π模塊組件之間,實現將4個3π模塊組件串聯。對搭建的熱電發電系統進行測試實驗,在實驗中在模塊的一端加熱,另一端自然散熱。本測試中使用多功能數據掃描卡配合KEITHLEY2010測試熱電發電模塊兩端的溫度和輸出電壓,以10s為間隔用KEITHLEY2010記錄下模塊的輸出電壓。實驗中將4個3π模塊組件每兩個分為一組,共兩組,分別放置在2kW和1kW的電爐上。以電爐作為熱源,緊貼電爐的一端為高溫端,另一端自然散熱,為低溫端。圖1所示為4個3π模塊組件串聯后兩端的溫差隨高溫端溫度的變化規律。由圖中可以看到,隨著該熱電發電模塊高溫端溫度不斷升高,模塊高溫端和低溫端的溫度差也逐漸增加。測試過程中作為熱源的兩個電爐固定功率,持續給各自的2個3π模塊組件供熱。模塊兩端的溫差也受到電爐加熱功率的影響,從圖中可以看到。對于2kW電爐。 模擬量輸入模塊俗稱AD 轉換模塊,具有多路擬量輸入通道。
分配到兩個不同功率的電爐上。由上文可知,兩組模塊兩端的溫差不同,導致兩組模塊的輸出電壓也不同,相應的輸出功率也有區別。實驗中測量了4個3π模塊組件中2個3π模塊的功率。這兩個3π模塊處于不同的電爐上,兩端有不同的溫差。有圖中可以看到,模塊兩端溫差越大,輸出功率越大。當處于2kW爐子上的一個3π模塊兩端溫差在550℃時,輸出功率可以在40mW左右。處于1kW爐子上的一個3π模塊兩端溫差在450℃時,輸出功率也在25mW左右。由此可以估算,處于兩個加熱爐上的4個3π模塊組件總共的功率輸出在130mW左右。表1:不同氧化物熱電材料制備發電模塊的數據對比表1所示為不同氧化物熱電材料制備的發電模塊的數據對比。由表中數據可以看出,本發明通過摻雜改性的CaMnO3和Ca3Co4O9基氧化物構建熱電發電模塊,可以在較高的溫度下使用,能夠在模塊兩端實現較大的溫差。并且與其他現有技術相比,在相近的工作溫度下,本發明可以通過使用較少的π型模塊,實現較大的功率輸出。其中,所提到的對比試驗的現有技術分別為:從測試結果上看,本發明用氧化物組件取代傳統合金組件,具有耐高溫、可應用于大溫差、不易氧化、高溫性能穩定等優點。電壓或者電流信號 ,一般是變送器傳過來的信號。嘉定區**模擬量輸出/輸入模塊6ES7532-5HD00-0AB0
數字量在時間上和數量上都是離散的物理量稱為數字量,把表示數字量的信號叫數字信號。徐州直供模擬量輸出/輸入模塊RS485-Modbus-RTU
變送器生產討程中有大量的連續變化的模擬量需要用PLC來測量或控制。有的是非電量。例如溫度,壓力,流量,液位,物體的成分和頻率等。有的是強電電量,例如發電機組的電流、電壓,有功功率和無功功率,功率因數等。變送器用干將傳感器提供的電量或非電量轉換成標準量程的直流電流或直流電壓信號,例如DC0~10V和DC4~20mA.變送器分為電流輸出型和電壓輸出型,電壓輸出變送器具有恒壓源的性質,PLC模擬量輸入模塊的電壓輸入端的輸入阻抗很高,例如100KΩ~10MQ。如果變送器距離PLC較遠,線路間的分布電容和分布電感產生的干擾信號電流在模塊的輸入阻抗上將產生較高的干擾電壓。例如luA干擾電流在10M2輸入阻抗將產生10V的干擾電壓信號,所以遠程傳送模擬量電壓信號時抗干擾能力很差。電流輸出具有恒流源的性質,恒流源的內阻很大。PLC的模擬量輸入模塊輸入電流時,輸入阻抗較低,線路上的干擾信號在模塊的輸入阻抗上產生的干擾電壓很低,所以模擬量電流信號適于遠程傳送。電流傳送比電壓傳送距離遠很多,S7-300/400的莫逆來那個輸入模塊使用拼比電纜信號線時允許的最大距離為200m.變送器分為二線制和四線制兩種,四線制變送器有兩根信號線和兩根電源線。 徐州直供模擬量輸出/輸入模塊RS485-Modbus-RTU
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