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FX2N模拟量输入模块简介与接线方法

时间:2023-07-02 理论教育 版权反馈
【摘要】:模拟量输入模块简介1)模拟量输入模块FX2N-2AD。2)模拟量输入模块FX2N-4AD。3)模拟量输入模块FX2N-4AD-PT。4)模拟量输入模块FX2N-4AD-TC。模拟量输入模块接线与缓冲寄存器的分配下面主要介绍常用的模拟量输入模块FX2N-4AD接线与缓冲寄存器的分配。但是,为了得到12位的最大分辨率,电压输入时,对于10V的模拟输入值,数字值调整到4000;电流输入时,对于20mA的模拟输入值,数字值调整到4000。

FX2N模拟量输入模块简介与接线方法

(1)模拟量输入模块简介

1)模拟量输入模块FX2N-2AD。该模块为2路电压输入(DC 0~10V,DC 0~5V)或电流输入(DC 4~20mA),12位高精度分辨率,转换的速度为2.5ms/通道。这个模块占用8个I/O点,适用于FX1N、FX2N、FX2NC子系列。

2)模拟量输入模块FX2N-4AD。该模块有4个输入通道,其分辨率为12位。可选择电流或电压输入,选择通过用户接线来实现。可选的模拟值范围为DC±10V(分辨率为5mV)或4~20mA、-20~20mA(分辨率为20μA)。转换的速度最高为6ms/通道。FX2N-4AD占用8个I/O点。

3)模拟量输入模块FX2N-4AD-PT。该模块与PT100型温度传感器匹配,将来自四个箔温度传感器(PT100,3线,100Ω)的输入信号放大,并将数据转换成12位可读数据,存储在主机单元中。摄氏度和华氏度数据都可读取。它内部有温度变送器和模拟量输入电路,可以矫正传感器的非线性。读分辨率为0.2~0.3℃。转换速度为15ms/通道。所有的数据传送和参数设置都可以通过FX2N-4AD-PT的软件组态完成,由FX2N的TO/FROM应用指令来实现。FX2N-4AD-PT占用8个I/O点,可用于FX1N、FX2N、FX2NC子系统,为温控系统提供了方便。

4)模拟量输入模块FX2N-4AD-TC。该模块与热电耦型温度传感器匹配,将来自四个热电耦传感器的输入信号放大,并将数据转换成12位的可读数据,存储在主单元中,摄氏和华氏数据均可读取,读分辨率在类型为K时为0.2℃;类型为J时为0.3℃,可与K型(-100~1200℃)和J型(-100~600℃)热电耦配套使用,4个通道分别使用K型或J型,转换速度为240ms/通道。所有的数据传输和参数设置都可以通过FX2N-4AD-TC的软件组态完成,占用8个I/O点。

(2)模拟量输入模块接线与缓冲寄存器(BFM)的分配

下面主要介绍常用的模拟量输入模块FX2N-4AD接线与缓冲寄存器(BFM)的分配。

1)FX2N-4AD的接线。FX2N-4AD的接线图如图9-1所示。图中模拟输入信号采用双绞屏蔽电缆与FX-4AD连接,电缆应远离电源线或其他可能产生电气干扰的导线。如果输入有电压波动,或在外部接线中有电气干扰,可以接一个0.1~0.47μF(25V)的电容。如果是电流输入,应将端子VOUT和IOUT连接。FX2N-4AD接地端与PLC主单元接地端连接,如果存在过多的电气干扰,再将外壳地端FG和FX2N-4AD接地端连接。

2)FX2N-4AD缓冲寄存器(BFM)的分配。FX2N-4AD模拟量模块内部有一个数据缓冲寄存器区,它由32个16位的寄存器组成,编号为BFM#0~#31,其内容与作用如表9-2所示。数据缓冲寄存器区内容,可以通过PLC的FROM和TO指令来读、写。

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图9-1 FX2N-4AD的接线图

表9-2 FX2N-4AD缓冲寄存器(BFM)的分配

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(续)

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注:带(∗)的缓冲寄存器可用TO指令写入,其他可用FROM指令读出;偏置值是指当数字输出为0时的模拟量输入值;增益值是指当数字输出为+1000时的模拟量输入值。

3)FX2N-2AD偏置与增益的调整。FX2N-2AD出厂时偏置值和增益值已经设置成:数字值为0~4000,电压输入为0到10V;当FX2N-2AD用作电流输入或DC 0~5V输入时,或根据工程设定的输入特性进行输入时,就必须重新调整偏置值和增益值。偏置值和增益值的调节是对实际的模拟输入值设定一个数字值,可通过FX2N-2AD的容量调节器,并使用电压和电流表来完成。

增益值可设置为0~4000的任意数字值。但是,为了得到12位的最大分辨率,电压输入时,对于10V的模拟输入值,数字值调整到4000;电流输入时,对于20mA的模拟输入值,数字值调整到4000。

偏置值也可根据需要任意进行调整。但一般情况下,电压输入时,偏置值设为0V;电流输入时,偏置值设为4mA。当使用的数字范围为0~4000,模拟范围为4~20mA时,数字值0等于4mA的模拟输出值,如图9-2所示。

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图9-2 FX2N-2AD增益和偏置调整特性

a)增益调整 b)偏置调整

例如,当模拟范围为0~10V,使用的数字范围为0~4000时,数字值40等于100mV的模拟输入(40×10V/4000数字点)。

调整偏置与增益时应该注意以下几个问题:

1)对通道1和通道2同时进行偏置调整和增益调整,当调整了一个通道的增益值/偏置值时,另一个通道的值也会自动调整;

2)反复交替调整偏置值和增益值,直到获得稳定的数值;

3)当数字值不稳定时,需调整增益值/偏置值;

4)当调整偏置、增益时,按照增益调整和偏置调整的顺序进行。

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