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Digitale Ausgänge: So verdrahten Sie die digitalen Ausgänge
Die Grenzen digitaler Ausgänge und wie sie funktionieren
- Die digitalen Ausgänge von ACE sind NPN-Transistorausgänge. NPN-Ausgänge = negative Logik. Das bedeutet, dass sie die Masseverbindung bereitstellen, um eine Last zu aktivieren. Die Ausgänge vervollständigen den Stromkreis, um jedes angeschlossene Gleichstromgerät bis zu 30 VDC und 300 mA einzuschalten.
- Die tatsächliche Stromgrenze ist in der Abbildung rechts auf dieser Seite angegeben und hängt von der Anzahl der digitalen Ausgänge ab, die gleichzeitig aktiviert werden, sowie von ihrem Nutzungszyklus.
- Wenn nur ein Ausgang immer aktiviert ist oder zwei Ausgänge bei 50 % des Nutzungszyklus aktiviert sind, kann der Strom 300 mA erreichen
- Wenn ich 2 Ausgänge gleichzeitig eingeschaltet habe oder 4 bei 50 % des Arbeitszyklus, können Sie bis zu 200 mA betragen
- Wenn ich 3 Ausgänge gleichzeitig eingeschaltet habe oder 6 bei 50% des Arbeitszyklus, können Sie bis zu 150 mA gehen
- Jeder Ausgang enthält eine Snubberdiode zum Schutz von induktiven Lasten (Magnetspulen, Relais usw.). Die Versorgungsspannung von bis zu 30 VDC, die an die Ladegeräte angeschlossen ist, muss an den Stift der Klemme VO neben Ausgang 6 des Ausgangsports angeschlossen werden, um diesen Schutz zu aktivieren.
- Jeder Ausgang ist über einen 33K-Ohm-Widerstand mit dem Stift VO (neben Ausgang 6) verbunden. Dieser Widerstand wirkt wie ein schwacher Zug nach oben. Wenn der Ausgang ausgeschaltet ist (logischer Zustand 0), wird der Ausgang bis zur Spannung von Anschluss VO nach oben gezogen. Wenn kein Stromanschluss an der Klemme VO besteht, wird die Spannung an der Klemme VO über einen 10-Ohm-Widerstand und eine Trenndiode geleitet, wodurch eine Spannung von etwa 0,7 V unter der 5-V-Versorgung (4,3 V) der Steuerung entsteht
Die Logik sieht folgendermaßen aus
- Wenn OUTPUT = 1, wird der Ausgang mit ( – ) GND (-) verbunden
- Wenn OUTPUT = 0, ist der Ausgang mit fast nichts verbunden! (in Wirklichkeit über einen 33K Ohm Widerstand an den Stift des ( ) Anschlusses)
Verdrahtung eines Ausgangs und Beschreibung der Pins
Ihre Last (hier: die Kontrolllampe) muss an :
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Die ACE-Ausgänge sind verbunden :
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- VDC ( ) ist der Wert Ihrer Stromversorgung. Von 5 bis 24 VDC.
- GND (-) ist der – Wert Ihres Netzteils.
- ( ) ist oft der letzte Pin Ihres Anschlusses
- (-) ist oft der erste Pin Ihres Anschlusses
- OUTPUT ist ein Ausgang Ihrer ACE-Steuerung
Wie verdrahtet man den Ausgang zu einem Relais oder einer Leuchtanzeige?
Vergessen Sie nicht, den ( ) mit dem VDC ( ) zu verbinden. Er wird verwendet, um den Rückstrom von induktiven Lasten (Elektromagneten, Schützenspulen, Relais, …) zu eliminieren
zu einem Relais |
zu einer Leuchtanzeige |
Mehr zum Thema: Wie funktionieren die Ausgänge?
| Jeder Ausgang ist über einen 33K Ohm-Widerstand mit dem Stift der Klemme VO (neben Ausgang 6) verbunden. Dieser Widerstand wirkt wie ein schwacher Zug nach oben. Wenn der Ausgang ausgeschaltet ist (logischer Zustand 0), wird der Ausgang bis zur Spannung an Klemme VO nach oben gezogen.
Wenn an der Klemme VO keine Stromverbindung hergestellt wird, wird die Spannung an der Klemme VO über einen 10-Ohm-Widerstand und eine Trenndiode geleitet, wodurch eine Spannung von etwa 0,7 V unterhalb der 5-V-Spannungsversorgung der Steuerung entsteht. Diese Spannung reicht aus, damit die Ausgänge der Steuerung direkt an TTL-Schaltungen ankoppeln können. Wenn an den Anschluss VO eine Spannung von einer externen Quelle angeschlossen wird, steigen die inaktiven Ausgänge auf die Spannung der externen Quelle an. Wenn eine Wechselstrom- oder eine höhere Gleichstromversorgung geschaltet werden muss, können die digitalen Ausgangsanschlüsse des Ace über ein kurzes Standardkabel, das mit dem Modul geliefert wird, mit einem Relais-Terminalblockmodul verbunden werden. Mit einem Relaisblockmodul können bis zu 250 VAC und 5 Ampere unter Programmsteuerung geschaltet werden. Das Schema des Kabels für die Verbindung mit dem Steckverbinder des digitalen Ausgangsports der Steuerung ist in der Dokumentation des Relais-Terminalblockmoduls abgebildet. Die digitalen Ausgänge sind Open-Collector / ULN2003. Letzterer hat eine Spezifikation von 500 mA. Der ACE ist auf 300 mA spezifiziert, wenn immer nur ein Ausgang aktiviert ist oder wenn zwei Ausgänge bei 50 % des Arbeitszyklus aktiviert sind. |
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Wie verbinde ich meinen Ausgang mit einem PNP-Eingang?
Sie können unser Optocoupled Sourcing Transistor Board TBTN06-35H hinzufügen (siehe unsere Shop-Seite)
Oder … Fügen Sie einen Pullup-Widerstand von 2,2 kΩ hinzu. In diesem Fall wird die Logik jedoch umgekehrt.

Um die Logik der Ausgänge in Ihrem Programm umzukehren, fügen Sie dieses Programm (Beispiel für die Ausgänge D und E) am Anfang Ihres Hauptprogramms ein :
Hier kehren wir die Logik von 12 Ausgängen (D1..D6 und E1..E6) um, indem wir 255 mit der Funktion Xor des Taschenrechner-Tools addieren.
Sie können jeden „ROutBitXn“ mit einem beliebigen Namen benennen.

Über Probleme mit den Ausgängen, wenn Sie sie nicht richtig verkabeln
Das einzige, was dazu führen kann, dass einer unserer Automaten zurückgesetzt oder beschädigt wird, ist eine Hochspannungsspitze
- Die einzigen beiden Dinge, die einen digitalen Ausgang beschädigen können, sind ein Überstrom und eine Überspannung.
- Überspannungsspitzen können am Anschluss auftreten, wenn einer der Ausgänge an eine induktive Last angeschlossen ist (Relais sind induktive Lasten) und Sie Pin 8 (den VO-Pin) des digitalen Ausgangsanschlusses nicht an die positive Spannung der Stromversorgung angeschlossen haben.
- Der Strom basiert auf der Last und sollte auf 300mA nominal und weniger begrenzt werden, wenn mehrere Ausgänge gleichzeitig eingeschaltet sind (Kurve oben auf dieser Seite).
- Weitere mögliche Ursachen sind ein nicht stabilisiertes und gefiltertes Netzteil. Sie können vor der Stromversorgung (220 VAC) einen RFI-Filter hinzufügen
- In den meisten Fällen löst die Verbindung von GND mit Erde viele Probleme.
- Es ist auch möglich, ein Netzteil für die SPS und eines für die Relais zu verwenden, ohne die Masse der beiden Netzteile miteinander zu verbinden.




