PLC 程序中整流方法详解 (plc程序中手动程序和自动程序需要什么)

前言

整流是 PLC 程序中非常重要的一个操作,它能够将交流电转换为直流电。在 PLC 程序中,整流的方法有多种,每种方法都有其不同的特点和应用场景。本文将详细讲解 PLC 程序中常用的整流方法,并分析它们的优缺点,以帮助读者选择最适合自己需求的整流方法。

半波整流

半波整流是最简单的整流方法。它只利用输入交流电波形的一半,而另一半则被舍弃。半波整流电路如图 1 所示:

半波整流电路图 图 1 半波整流电路图

半波整流电路的工作原理如下:

  • 当输入交流电波形为正半周时,二极管 D1 正向导通,电流流过负载 R,此时输出电压为正半周的交流电压。
  • 当输入交流电波形为负半周时,二极管 D1 反向截止,电流不能流过负载 R,此时输出电压为 0。

半波整流的优点是电路结构简单,成本低廉。但它的缺点是输出电压只有输入交流电波形一半的幅值,而且输出电压不连续,会出现较大的纹波。

全波整流

全波整流能够利用输入交流电波形的正半周和负半周,从而提高输出电压的幅值和降低输出电压的纹波。全波整流电路如图 2 所示:

全波整流电路图 图 2 全波整流电路图

全波整流电路的工作原理如下:

  • 当输入交流电波形为正半周时,二极管 D1 正向导通,电流流过负载 R,此时输出电压为正半周的交流电压。
  • 当输入交流电波形为负半周时,二极管 D2 正向导通,电流流过负载 R,此时输出电压为负半周的交流电压,但经过二极管 D2 反向后,输出电压的极性与正半周相同。

全波整流的优点是输出电压幅值较高,输出电压连续,纹波较小。但它的缺点是电路结构比半波整流复杂,成本也更高。

桥式整流

桥式整流是全波整流的一种变体,它的电路结构更简洁,成本也更低。桥式整流电路如图 3 所示:

桥式整流电路图 图 3 桥式整流电路图

桥式整流电路的工作原理如下:

  • 当输入交流电波形为正半周时,二极管 D1 和 D4 正向导通,电流流过负载 R,此时输出电压为正半周的交流电压。
  • 当输入交流电波形为负半周时,二极管 D2 和 D3 正向导通,电流流过负载 R,此时输出电压为负半周的交流电压,但经过二极管 D2 和 D3 反向后,输出电压的极性与正半周相同。

桥式整流的优点是电路结构简洁,成本低廉,输出电压幅值高,输出电压连续,纹波小。它是最常用的 PLC 程序整流方法。

总结

PLC 程序中常用的整流方法有半波整流、全波整流和桥式整流。每种整流方法都有其不同的特点和应用场景。半波整流结构简单,成本低廉,但输出电压幅值低,纹波大。全波整流输出电压幅值高,纹波小,但电路结构比半波整流复杂,成本也更高。桥式整流电路结构简洁,成本低廉,输出电压幅值高,输出电压连续,纹波小,是最常用的 PLC 程序整流方法。

在选择整流方法时,需要根据实际应用需求考虑以下因素:

  • 输出电压幅值要求
  • 输出电压纹波要求
  • 电路结构复杂度要求
  • 成本要求

通过综合考虑上述因素,选择最适合自己需求的整流方法。


互锁。 在PLC程序中,手动程序和自动程序需要互锁,以确保之间的协调和安全运行。 互锁是一种控制策略,用于防止两个或多个操作同时发生,从而避免潜在的冲突或危险情况。

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