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Entrées analogiques : Comment câbler les entrées analogiques

 

Les ACE sont disponibles avec un certain nombre d’entrées analogiques générales.

Les interfaces d’entrée analogique ACE sont disponibles pour 0-5 VDC, 0-10 VDC ou 0-20 mA.

Les entrées analogiques sont normalement utilisées pour se connecter aux sorties des capteurs. Ces capteurs mesurent un paramètre physique, tel que la pression, la température, le niveau de liquide, la position, le niveau de pH ou toute autre mesure variable en continu.

La sortie du signal du capteur doit être connectée à une entrée de signal sur le port analogique et la ligne de retour ou de référence à la terre du capteur doit être connectée à la terre de l’automate, à côté du signal 1 (ou autrement connectée à la terre de l’automate).

Les ACE dotés de ports d’entrée analogique de courant (numéro de pièce se terminant par « c ») doivent être utilisés pour des signaux de courant analogiques compris entre 0 et 20 mA. Les deux types de signaux de courant les plus courants sont 4-20 mA et 0-20 mA. Les signaux analogiques à gamme complète se convertissent en une valeur comprise entre 0 et 4095 (12 bits). Pour les entrées 4-20 mA, la valeur convertie sera comprise entre 820 et 4095. La fonction Scale de vBuilder peut être utilisée pour convertir automatiquement la valeur du signal en données significatives.

Pour les ACE qui ont un port complet à 8 positions dédié aux entrées analogiques, la broche à côté de la sixième entrée est connectée au 5 V interne de l’automate, à travers une résistance de 10 Ω et une diode. Cette connexion est prévue pour alimenter un futur simulateur d’entrée analogique. Elle ne sert à rien d’autre et doit rester déconnectée pour l’utilisation de l’application. Les ports d’entrée analogique qui n’occupent pas la totalité du port à 8 positions n’ont pas cette connexion.

Les entrées analogiques 0-2 0 mA ont une résistance de 100 Ω entre l’entrée et la masse. Pour les entrées 0-10 V, la résistance est de 1 MΩ. Pour les entrées 0-5 V, la résistance est de 499 KΩ.

Câblage d’une sortie analogique passive à 2 fils

pour les dispositifs passifs à 2 fils, l’alimentation fait partie de la boucle de la source de courant

0-5 V et 0-10 V comme entrée numérique 24 V ?

Les entrées analogiques ne peuvent pas être utilisées directement comme entrée numérique 24 V !

Cependant, si vous ajoutez une résistance de 30 MΩ en série sur l’entrée analogique de 10 V, une fois connectée, vous obtiendrez environ 7 V pour un signal numérique de 24 V

A propos des entrées analogiques 0-20 mA

En interne, nous convertissons le signal 0-20/4-20 mA en un signal 0-2 V en utilisant une résistance de 100 Ω à la masse.
Cela signifie que la masse du transistor et la masse du transducteur doivent être la même.
Si vous voulez connecter le même signal à plusieurs appareils, cela ne fonctionnera pas, sauf si l’automate est le dernier appareil de la chaîne et que tous les autres appareils peuvent gérer le passage.

Tension pour les entrées 0/4-20 mA

La tension d’alimentation du transducteur (capteur) n’a pas d’importance. En fait, 24V est la tension la plus courante. Tant que le courant est de 4-20 mA, tout va bien.

Pourquoi est-ce que je mesure 1,9 V sur l’entrée analogique ?

Les entrées analogiques passent par un amplificateur, pour mettre la tension à l’échelle de la plage de travail du convertisseur analogique-numérique, avant d’être converties par le convertisseur analogique-numérique. L’une des caractéristiques d’un amplificateur est une tension de décalage qui maintient le signal équilibré afin d’obtenir la plage de sortie souhaitée. La connexion entre l’entrée analogique et la tension de décalage de l’amplificateur se situe entre 316 KΩ et 1 MΩ, selon qu’il s’agit d’une entrée 4-20mA (316K), 0-5V (499K) ou 0-10V (1M). Si rien n’est connecté à l’entrée, vous verrez la tension de décalage sur les entrées analogiques 0-5V et 0-10V, sur tous nos PLC.

Cela n’affectera pas un signal d’entrée analogique réel provenant d’un transducteur. La résistance d’entrée est si élevée que le signal d’entrée réel écrase cette tension de décalage.

Comment convertir la sortie 4-20 mA d’un capteur en tension 0-10 V à l’aide d’une résistance ?

Voir cette page

Comment modifier le courant de l’entrée 0-20 mA à l’aide d’un simple potentiomètre ?

Vous pouvez utiliser une résistance de 1 kΩ (R1) et un potentiomètre de 1 kΩ (R2).
A l’intérieur du ACE, le courant est converti en tension (VM1 = 0-2 V) via une résistance de 100 Ω (Rin).

À propos des boucles de terre

Ne partagez pas les masses et ne mettez pas à la terre les capteurs à distance
Dans le schéma correct ci-dessus, chaque capteur a sa propre mise à la terre du contrôleur et est uniquement relié à une mise à la terre du contrôleur. Dans le schéma incorrect ci-dessus, le capteur est mis à la terre à un point de mise à la terre distant ainsi qu’à la terre du contrôleur
Interférences de signaux dues à l’induction magnétique

Les sources principales de ces problèmes de bruit sont l’induction magnétique et le déséquilibre de la terre.

Ground Loop Magnetic Field

Interférence des signaux due au déséquilibre du sol

Si un courant important circule dans le système de mise à la terre et qu’un capteur est placé dans un circuit avec une mise à la terre qui présente également une boucle de mise à la terre, la différence de tension entre les deux points de mise à la terre s’ajoutera au signal.

Ground Imbalance (left) and Sensor Voltage and Ground Loop Voltage

Voir aussi Plus de détails sur le signal d’entrée analogique des automates ACE