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6ES7314-1AG14-0AB0 | SIMATIC S7-300, CPU 314CPU 带有MPI接口,集成24V DC 电源, 128 KB工作存储区,必须有MMC卡 |
6ES7314-6BH04-0AB0 | SIMATIC S7-300, CPU 314C-2 PTP 型 CPU带有MPI,24数字量输入/16数字量输出,4模拟量输入,2模拟量输出,1T100,4个高速计数器 (60 KHZ),集成接口RS485,集成24V DC 电源,192 KB工作存储区,前连接器(2 X 40针)需要MMC卡 |
6ES7314-6CH04-0AB0 | SIMATIC S7-300, CPU 314C-2DP紧凑型CPU带有MPI,24 数字量输入/16 数字量输出, 4模拟量输入, 2模拟量输出, 1PT100,4个高速计数器(60 KHZ),集成 DP 接口,集成24V DC 电源,192KB工作存储区,前连接器 (2 X 40针) 需要MMC卡 |
6ES73146CH044AB1 | SIMATIC S7-300 CPU组包含:S7-300 CPU 314C-2DP(6ES7314-6CH04-0AB0),2X 前连接器(6ES7392-1AM00-0AA0)带有螺钉触点, 40针 |
6ES73146CH044AB2 | SIMATIC S7-300 CPU 组包含:S7-300 CPU 314C-2DP(6ES7314-6CH04-0AB0),2X 前连接器(6ES7392-1BM01-0AA0)带有弹簧触点, 40针 |
6ES7314-6EH04-0AB0 | SIMATIC S7-300, CPU 314C-2PN/DP 紧凑型CPU带有192 KB工作存储区,24 数字量输入/16 数字量输出, 4模拟量输入, 2模拟量输出, 1 PT100,4 快速计数器 (60 KHZ), 1. 接口 MPI/DP 12MBIT/S,2. 接口以太网 PROFINET, 含 2个 PORTSWITCH, 集成 24V DC 电源, FRONT C |
NPN与PNP中的字母,N代表着negative,也就是负极;P代表Positive,也就是正极。NPN与PNP的表述方式,是为了描述三极管而定义的。三极管根据结构的不同,可以分为NPN型与PNP型,*开始是通过NPN与PNP对三极管类型的称呼。随着不同类型的三极管在电路、传感器及PLC等产品的使用,将不同类型的产品也成为NPN型与PNP型。比如使用NPN三极管设计的传感器,称为NPN型传感器。
在各类的教科书中,NPN与PNP三极管的结构通常这样表示,如图所示:
图1 NPN和PNP型三极管
再看一下三极管的实物图:
图2 各类三极管图
如果按照书中的结构图,我们会理解成PN节的各个区域为均分关系,不是,实际的三级管内部结构如下所示:
图3 三极管内部结构图
在三极管的内部,它的结构组成是不同的。在这里需要补充的是,三极管按照结构划分为三个区域,集电区、基区和发射区。它们的面积集电区*大,基区*小,发射区次之。代号用小写字母c、b、e表示,它们来自英文collector、base、emission的首字母。作为应用人员,我们需要了解其结构,并知道NPN与PNP*开始指的是三极管的型号,N代表负极,P代表正极。
二、三极管在PLC中的应用
三极管由于其特性,在电路中非常常见,用途也非常广泛,可作为开关控制、放大信号等等。我们比较常见的是在PLC及传感器当中,在相关的电路图纸当中,就可以看到三极管应用的电路。这些不同类型的三极管在PLC当中,具备了不同的特性。在低压场合下,PNP三极管的使用抗干扰性更强,NPN三极管的使用安全性更好。两者也不能完全这么肯定的说,还是需要视具体电路而定。欧系倾向使用PNP型,而日系更倾向使用NPN型。
*常见的比如传感器分为NPN型号与PNP型号,如图所示:
图4 传感器类型
对于这两种类型的传感器而言,内部结构基本一致,只是输出的信号不同。对于NPN型号传感器,其输出为低电平(0V),对于PNP型号传感器,其输出为高电平(24V)。
传感器为什么有不同型号的区别,根源在于PLC,因为PLC接收不同型号的输入信号。同样也是两种类型,NPN型和PNP型。在这里以西门子S7-1200的PLC举例说明。西门子1200系列的PLC,它的输入信号既可以支持NPN信号,也支持PNP信号,在进行使用的时候,只需要修改输入信号的公共端。
图5 S7-1200 PLC接线
如图所示,连接输入信号的时候,只需要修改1M的接入信号,则可以接入不同的传感器。比如1M接入“-”,那么输人信号则要使用PNP型号的传感器,1M接入“”,那么输入信号则要使用NPN型号的传感器。并且需要注意的是,所有使用到1M作为公共端的信号,其输入信号的类型必须要一致。
三、源型和漏型
源型和漏型的表达方式,初源自日本。它是对NPN与PNP电路的形象表述方式。以接线端子作为参考,电流的流向决定它的称呼。对于输入信号端子,电流向外为漏型,电流先内为源性。对于输出信号端子,电流向外为源型,电流向内为漏型。输入和输出是的,都有一个特性是,端子接的0V为漏型,接的24V为源型。
图6 三菱输入信号源型和漏型图
图7 三菱输出信号源型和漏型图
在三菱的源型和漏型的规则是如此,但在西门子PLC当中,叫法则不同,两者刚好如图所示:
图8 西门子PLC接线中的源型和漏型
由于这两者的不同,源型和漏型才会被混淆。在工作当中,为避免不必要的麻烦,不建议大家使用源型和漏型的叫法,可以使用NPN或者是PNP的称呼。当我们使用NPN和PNP的时候,那么很自然的就将信号理解为高低电平(24V与0V),也不太容易混淆。
四、
在本文当中,根据三极管型号的不同,将NPN与PNP的概念拓展到各种的场合,包括NPN与PNP类型的电路、NPN与PNP型号的传感器、NPN与PNP型号的PLC。由于日系的PLC产品性价比好,国内广大从业者又认识了源型和漏型的概念。源型和漏型它是日本人对NPN与PNP的概念具象化的表示,它按照电流的方向作为划分依据。以自身作为研究对象,电流方向向外称为源型,电流方向向内称为漏型。源型和漏型在西门子的产品当中又有不同的表达,两者刚好
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