图1 电磁式继电器结构图
晶体管是一种电子元件,它是通过基极电流来控制集电极与发射极的导通。它是无触点元件。 3. 继电器与晶体管输出的主要差别 由于继电器与晶体管工作原理的不同,导致了两者的工作参数存在了较大的差异,下面以艾默生EC系列PLC相关数据为例进行比较说明(输出口主要规格参见表1) (1)驱动负载不同 继电器型可接交流220V或直流24V负载,没有极性要求;晶体管型只能接直流24V负载,有极性要求。 继电器的负载电流比较大可以达到2A,晶体管负载电流为0.2-0.3A。同时与负载类型有关,具体参见表1。
项目 | 继电器输出端口 | 晶体管输出端口 | ||
外部电源 | 250Vac、30Vdc以下 | 5~24Vdc | ||
电路绝缘 | 继电器机械绝缘 | 光耦绝缘 | ||
动作指示 | 继电器输出触点闭合指示灯点亮 | 光耦被驱动时指示灯点亮 | ||
开路时漏电流 | / | 小于0.1mA/30Vdc | ||
最小负载 | 2mA/5Vdc | 5mA(5~24Vdc) | ||
最大输出电流 | 电阻负载 | 2A/1点; 8A/4点组公共端; 8A/8点组公共端 | Y0、Y1:0.3A/1点 其他:0.3A/1点 0.8A/4点 1.2A/6点 1.6A/8点 8点以上每增加1点允许总电流增加0.1A | |
感性负载 | 220Vac,80VA | Y0、Y1:7.2W/24Vdc 其他:12W/24Vdc | ||
电灯负载 | 220Vac,100W | Y0、Y1:0.9W/24Vdc 其他:1.5W/24Vdc | ||
响应时间 | ON-OFF | 最多20ms | Y0、Y1:10us 其他:0.5ms | |
OFF-ON | 最多20ms | |||
Y0、Y1最高输出频率 | / | 每通道100kHz | ||
输出公共端 | Y0-COM0;Y1-COM1;Y2以后至多每8个端口使用1个公共端,每个公共端之间彼此隔离 | |||
熔断器保护 | 无 | |||
负荷容量 | 动作频率条件 | 触点寿命 |
220VAC,15VA | 1秒ON/1秒OFF | 320万次 |
220VAC,30VA | 1秒ON/1秒OFF | 120万次 |
220VAC,60VA | 1秒ON/1秒OFF | 30万次 |
图2 驱动感性负载时产生的瞬间高压 继电器控制接触器等感性负载的开合瞬间,由于电感具有电流具有不可突变的特点,因此根据U=L*(dI/dt),将产生一个瞬间的尖峰电压在继电器的两个触点之间,该电压幅值超过继电器的触点耐压的降额;继电器采用的电磁式继电器,触点间的耐受电压是1000V(1min),若触点间的电压长期的工作在1000V左右的话,容易造成触点金属迁移和氧化,出现接触电阻变大、接触不良和触点粘接的现象。而且动作频率越快现象越严重。瞬间高压如下图2所示,持续的时间在1ms以内,幅值为1KV以上。晶体管输出为感性负载时也同样存在这个问题,该瞬时高压可能导致晶体管的损坏。 因此当驱动感性负载时应在负载两端接入吸收保护电路。当驱动直流回路的感性负载(如继电器线圈)时,用户电路需并联续流二极管(需注意二极管极性);若驱动交流回路的感性负载时,用户电路需并联RC浪涌吸收电路,以保护PLC的输出触点。PLC输出触点的保护电路如图3所示。
目前市场上经常出现继电器问题的客户现场有一个共同的特点就是:出现故障的输出点动作频率比较快,驱动的负载都是继电器、电磁阀或接触器等感性负载而且没有吸收保护电路。因此建议在PLC输出类型选择和使用时应注意以下几点: (1) 一定要关注负载容量。输出端口须遵守允许最大电流限制(如表1所示),以保证输出端口的发热限制在允许范围。继电器的使用寿命与负载容量有关,当负载容量增加时,触点寿命将大大降低(如表2所示),因此要特别关注。 (2) 一定要关注负载性质。根据第4节的分析,感性负载在开合瞬间会产生瞬间高压,因此表面上看负载容量可能并不大,但是实际上负载容量很大,继电器的寿命将大大缩短,因此当驱动感性负载时应在负载两端接入吸收保护电路。尤其在工作频率比较高时务必增加保护电路。从客户的使用情况来看,增加吸收保护电路后的改善效果十分明显。
根据电容的特性,如果直接驱动电容负载,在导通瞬间将产生冲击浪涌电流,因此原则上输出端口不宜接入容性负载,若有必要,需保证其冲击浪涌电流小于规格(见表1)说明中的最大电流。 (3) 一定要关注动作频率。当动作频率较高时,建议选择晶体管输出类型,如果同时还要驱动大电流则可以使用晶体管输出驱动中间继电器的模式。当控制步进电机/伺服系统,或者用到高速输出/PWM波,或者用于动作频率高的节点等场合,只能选用晶体管型。PLC对扩展模块与主模块的输出类型并不要求一致,因此当系统点数较多而功能各异时,可以考虑继电器输出的主模块扩展晶体管输出或晶体管输出主模块扩展继电器输出以达到最佳配合。
事实证明,根据负载性质和容量以及工作频率进行正确选型和系统设计,输出口的故障率明显下降,客户十分满意。