வலைப்பதிவுகள்

வெளியீடு சிற்றலை PLC மற்றும் சென்சார் நிலைத்தன்மையை எவ்வாறு பாதிக்கிறது?

பார்வைகள்: 0     ஆசிரியர்: தள ஆசிரியர் வெளியிடும் நேரம்: 2026-08-10 தோற்றம்: தளம்

விசாரிக்கவும்

பேஸ்புக் பகிர்வு பொத்தான்
ட்விட்டர் பகிர்வு பொத்தான்
வரி பகிர்வு பொத்தான்
wechat பகிர்வு பொத்தான்
இணைக்கப்பட்ட பகிர்வு பொத்தான்
pinterest பகிர்வு பொத்தான்
whatsapp பகிர்வு பொத்தான்
இந்த பகிர்வு பொத்தானை பகிரவும்

இடைப்பட்ட தானியங்கி தோல்விகள் பொறியாளர்களை முடிவில்லாமல் விரக்தியடையச் செய்கின்றன. விவரிக்கப்படாத PLC ரீசெட்கள் முக்கியமான உற்பத்தி பணிப்பாய்வுகளை சீர்குலைக்கும். போலியான லாஜிக் தூண்டுதல்கள் மற்றும் டிரிஃப்டிங் சென்சார் அளவீடுகள் மதிப்புமிக்க உற்பத்தி நேரத்தை வீணடிக்கின்றன. 24VDC கட்டுப்பாட்டு அலமாரிகளில் இந்த பாண்டம் தவறுகளுக்குப் பின்னால் உள்ள அடிப்படைக் காரணத்தை நாங்கள் அடிக்கடி கவனிக்கவில்லை. மறைக்கப்பட்ட குற்றவாளி பொதுவாக மின் விநியோக வெளியீடு சிற்றலை . அழுக்கு DC பவர் நுட்பமாக சரியாக உள்ளமைக்கப்பட்ட ஆட்டோமேஷன் நெட்வொர்க்குகளை சீர்குலைக்கிறது. இது உணர்திறன் கூறுகளை அவற்றின் நியமிக்கப்பட்ட மின் அளவுருக்களுக்கு வெளியே செயல்பட கட்டாயப்படுத்துகிறது.

மின் இரைச்சல் ஒட்டுமொத்த கட்டுப்பாட்டு அமைப்பின் நிலைத்தன்மையை எவ்வாறு சிதைக்கிறது என்பதை இந்த கட்டுரை புறநிலையாக மதிப்பிடுகிறது. இந்த தர்க்க இடையூறுகளுக்குப் பின்னால் உள்ள சரியான வழிமுறைகளை நீங்கள் அறிந்து கொள்வீர்கள். சரியான பவர் ஆர்கிடெக்சரை எவ்வாறு சரியாகக் குறிப்பிடுவது என்பதையும் ஆராய்வோம். இங்கே தகவலறிந்த முடிவுகளை எடுப்பது உங்கள் வசதிகளில் விலையுயர்ந்த, எதிர்பாராத இயந்திர செயலிழப்பைத் தடுக்கிறது.

முக்கிய எடுக்கப்பட்டவை

  • அதிகப்படியான மின் விநியோக வெளியீட்டு சிற்றலை PLC லாஜிக் வரம்புகளை மீறலாம் மற்றும் உயர் தெளிவுத்திறன் கொண்ட அனலாக் சென்சார்களின் துல்லியத்தை குறைக்கலாம்.

  • நிலையான தொழில் நடைமுறையில் சிற்றலை மற்றும் சத்தம் முழு சுமையின் கீழ் பெயரளவிலான வெளியீட்டு மின்னழுத்தத்தில் 1% குறைவாக இருக்க வேண்டும் (எ.கா. <120mVp-p 24V அமைப்பு).

  • ஒரு தொழில்துறை மின் விநியோகத்தை மதிப்பிடுவதற்கு, டைனமிக் சுமைகள் மற்றும் வெப்ப அழுத்தத்தின் கீழ் சிற்றலை எவ்வாறு செயல்படுகிறது என்பதைப் புரிந்துகொள்ள தரவுத்தாள் 'வழக்கமான' மதிப்புகளைத் தாண்டிப் பார்க்க வேண்டும்.

  • பிரீமியம் குறைந்த ESR மின்தேக்கிகளுடன் கூடிய உயர்தர DIN ரயில் பவர் சப்ளைக்கு மேம்படுத்துவது, கேபினட் வயதானதால் ஏற்படும் நீண்ட கால சிற்றலைச் சிதைவைத் தணிக்கிறது.

ஆட்டோமேஷனில் பவர் சப்ளை அவுட்புட் சிற்றலையின் மறைக்கப்பட்ட செலவு

நுண்ணிய மின் முரண்பாடுகள் எளிதில் மேக்ரோஸ்கோபிக் வணிக இழப்புகளாக மொழிபெயர்க்கப்படுகின்றன. ஒரு சுருக்கமான மின்னழுத்த ஏற்ற இறக்கம் சில மில்லி விநாடிகள் மட்டுமே நீடிக்கும். இருப்பினும், இது முழு பேக்கேஜிங் வரிசையையும் நிறுத்தலாம். திட்டமிடப்படாத இயந்திர செயலிழப்பு வசதிகள் நிமிடத்திற்கு ஆயிரக்கணக்கான டாலர்கள் செலவாகும். சமரசம் செய்யப்பட்ட தொகுதி தரம் விலையுயர்ந்த பொருள் கழிவுகளுக்கு வழிவகுக்கிறது. பராமரிப்புக் குழுக்கள் கண்ணுக்குத் தெரியாத மின் பேய்களைத் துரத்துவதால், கண்டறியும் வேலை நேரம் விரைவாகக் குவிகிறது.

பிழைகள் ஏற்படும் போது தொழில்நுட்ப வல்லுநர்கள் பெரும்பாலும் PLC ஃபார்ம்வேரை தவறாகக் குற்றம் சாட்டுகிறார்கள். அவை நல்ல அனலாக் சென்சார்களை மாற்றக்கூடும். தகவல்தொடர்பு வீழ்ச்சியை சரிசெய்யும் நம்பிக்கையில் அவை பிணைய கேபிள்களை மீண்டும் இணைக்கின்றன. அறிகுறிகளுக்கு சிகிச்சையளிப்பதால் இந்த தலையீடுகள் தோல்வியடைகின்றன. உண்மையான தோல்வி புள்ளி அழுக்கு DC சக்தி. எந்த ஃபார்ம்வேர் புதுப்பிப்பும் நிலையற்ற மின் விநியோக அமைப்பை சரிசெய்ய முடியாது. மூல மின்னழுத்தம் பெருமளவில் ஏற்ற இறக்கமாக இருந்தால், ரீவைரிங் எதுவும் செய்யாது.

நிலையான ஆற்றல் கட்டமைப்பிற்கு நீங்கள் கண்டிப்பான வெற்றி அளவுகோல்களை நிறுவ வேண்டும். உண்மையான நிலைத்தன்மை என்பது இறுக்கமான சகிப்புத்தன்மை பேண்டுகளுக்குள் கண்டிப்பாக மின்னழுத்தம் இருக்கும். உணர்திறன் நுண்செயலிகளுக்கு தட்டையான, தொடர்ச்சியான DC சக்தி தேவைப்படுகிறது. அனலாக்-டு-டிஜிட்டல் மாற்றிகள் (ADCs) சரியாகச் செயல்பட சுத்தமான இரைச்சல் தளத்தைக் கோருகின்றன. ஒரு வெற்றிகரமான வடிவமைப்பு அதிக சுமை படிகளைப் பொருட்படுத்தாமல் இந்த அளவுருக்களை பராமரிக்கிறது. ஒரு பெரிய மோட்டார் தொடங்கும் போது, ​​DC பேருந்து தொய்வடையவோ அல்லது ஒலிக்கவோ கூடாது. இந்த அடித்தளத்தை பாதுகாப்பது பெரும்பாலான விவரிக்கப்படாத அமைச்சரவை தவறுகளை நீக்குகிறது.

சீர்குலைவு வழிமுறைகள்: PLCs vs. அனலாக் சென்சார்கள்

PLC டிஜிட்டல் லாஜிக் மீதான தாக்கம்

24VDC PLCகளில் உள்ள டிஜிட்டல் உள்ளீடுகள் லாஜிக் நிலைகளைப் படிக்க குறிப்பிட்ட மின்னழுத்த வரம்புகளை நம்பியுள்ளன. இந்த வரம்புகளை $V_{IL}$ (மின்னழுத்த உள்ளீடு குறைவு) மற்றும் $V_{IH}$ (மின்னழுத்த உள்ளீடு உயர்) என்று அழைக்கிறோம். ஒரு பொதுவான PLC 5Vக்குக் குறைவான எந்த மின்னழுத்தத்தையும் தருக்க '0' ஆக அங்கீகரிக்கலாம். இது 15V க்கு மேல் உள்ள எந்த மின்னழுத்தத்தையும் தருக்க '1' ஆக அங்கீகரிக்கலாம். 5V மற்றும் 15V இடையேயான பகுதி வரையறுக்கப்படாத பகுதி. உயர்-அலைவீச்சு மின்னழுத்த சிற்றலை இந்த வரையறுக்கப்படாத மண்டலத்திற்கு செல்லுபடியாகும் சிக்னலை தள்ளலாம். ஒரு நிலையான 24V சமிக்ஞை கடுமையான எதிர்மறை சிற்றலை ஸ்பைக்கை அனுபவித்தால், PLC சிறிது நேரத்தில் '0' ஐப் படிக்கலாம். இது தவறான தூண்டுதலை ஏற்படுத்துகிறது. ஒரு பாதுகாப்பு ரிலே பயணம் செய்யக்கூடும். ஒரு சீக்வென்சர் ஒரு முக்கியமான படியைத் தவிர்க்கலாம்.

நவீன பிஎல்சிகள் உள் வடிகட்டி நெட்வொர்க்குகளைக் கொண்டுள்ளன. இந்த சுற்றுகள் சிறிய மின் முரண்பாடுகளை மென்மையாக்க உதவுகின்றன. இருப்பினும், நீங்கள் அவர்களை முழுமையாக நம்ப முடியாது. நிலையான உயர் அதிர்வெண் டிரான்சியன்ட்கள் அடிப்படை உள்ளீட்டு வடிப்பான்களை எளிதில் கடந்து செல்கின்றன. கடுமையான குறைந்த அதிர்வெண் சிற்றலை உள் துண்டிக்கும் மின்தேக்கிகளை ஓவர்லோட் செய்கிறது. சத்தம் முன்-இறுதி தனிமைப்படுத்தலைக் கடந்ததும், அது முதன்மை லாஜிக் செயலியை சிதைக்கிறது. மூலத்தில் சரியான பவர் கண்டிஷனிங் உங்கள் சிறந்த பாதுகாப்பாக உள்ளது.

அனலாக் சென்சார் துல்லியத்தில் தாக்கம்

அனலாக் சுற்றுகள் அதிகப்படியான சிற்றலையால் இன்னும் அதிகமாக பாதிக்கப்படுகின்றன. நிலையான 0-10V அல்லது 4-20mA சுழல்களுக்கு முழுமையான மின்னழுத்த நிலைத்தன்மை தேவைப்படுகிறது. உடல் சக்தியை 4-20mA சிக்னலாக மாற்றும் ஒரு அழுத்தம் சென்சார் அடிப்படை மின்னழுத்தம் முற்றிலும் தட்டையாக இருக்கும் என்று கருதுகிறது. இந்த மொழிபெயர்ப்பு செயல்பாட்டில் சிற்றலை நேரடி குறுக்கீட்டை செலுத்துகிறது. சென்சார் ஒரு ஏற்ற இறக்கமான சமிக்ஞையை அனுப்புகிறது. கட்டுப்படுத்தி உடல் யதார்த்தத்தை தவறாகப் புரிந்துகொள்கிறது.

இரைச்சல் தளங்கள் நேரடியாக ADC தீர்மானத்தை ஆணையிடுகின்றன. நவீன ஆட்டோமேஷன் உயர் துல்லியமான பணிகளுக்கு 16-பிட் அல்லது 24-பிட் ஏடிசிகளைப் பயன்படுத்துகிறது. 10V குறிப்பில் இயங்கும் 16-பிட் ADC ஆனது தோராயமாக 0.15mV அளவுள்ள குறைந்தபட்ச குறிப்பிடத்தக்க பிட் (LSB) அளவைக் கொண்டுள்ளது. உங்கள் ஆற்றல் மூலமானது 50mV சிற்றலையை செலுத்தினால், அது சத்தத்தில் மிகக் குறைந்த பிட்களை திறம்பட அடக்குகிறது. இது ஏற்றுக்கொள்ள முடியாத அளவு பிழைகளை அறிமுகப்படுத்துகிறது. நீங்கள் 16-பிட் துல்லியத்திற்கு பணம் செலுத்துகிறீர்கள், ஆனால் 8-பிட் செயல்திறனை மட்டுமே பெறுவீர்கள்.

ADC தீர்மானம்

குறிப்பு மின்னழுத்தம்

LSB மதிப்பு

50mV சிற்றலையின் தாக்கம்

எஃபெக்டிவ் ரெசல்யூஷன் லாஸ்ட்

10-பிட்

10V

9.76 எம்.வி

~5 LSBகளை விழுங்குகிறது

லேசான இழப்பு

12-பிட்

10V

2.44 எம்.வி

விழுங்குகிறது ~20 LSBகள்

குறிப்பிடத்தக்க சீரழிவு

16-பிட்

10V

0.15 எம்.வி

விழுங்குகிறது ~330 LSBகள்

கடுமையான அளவு பிழை


கட்டுரை படம்

விவரக்குறிப்புகளை மதிப்பீடு செய்தல்: தொழில்துறை மின் விநியோகத்திற்கு எவ்வளவு சிற்றலை ஏற்றுக்கொள்ளப்படுகிறது?

தொழில் தரநிலைகள் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய இரைச்சல் நிலைகளுக்கு தெளிவான அடிப்படைகளை வழங்குகின்றன. நிலையான நடைமுறையில் சிற்றலை மற்றும் சத்தம் பெயரளவு வெளியீட்டு மின்னழுத்தத்தில் 1% க்கும் குறைவாக இருக்க வேண்டும். ஒரு வலுவான 24V தொழில்துறை அமைப்பிற்கு, இது 240mVp-p-க்கு கீழே சத்தத்தை வைத்திருப்பதைக் குறிக்கிறது. இருப்பினும், உயர்தர அலகுகள் மிகவும் குறைவாகவே நோக்கமாக உள்ளன. ஒரு பிரீமியம் தொழில்துறை மின்சாரம் பொதுவாக சிற்றலை 120mVp-p-க்கும் குறைவாக கட்டுப்படுத்துகிறது. கருவி நெட்வொர்க்குகள் மற்றும் ஆய்வக-தர உணரிகளுக்கு இன்னும் இறுக்கமான சகிப்புத்தன்மை தேவைப்படுகிறது. தரவு ஒருமைப்பாட்டை பராமரிக்க அவர்கள் பெரும்பாலும் துணை-50mVp-p செயல்திறனைக் கோருகின்றனர்.

பொறியாளர்கள் தரவுத்தாள்களை விமர்சன ரீதியாக படிக்க வேண்டும். குறைந்த அதிர்வெண் சிற்றலை மற்றும் அதிக அதிர்வெண் இரைச்சல் ஆகியவற்றை நீங்கள் வேறுபடுத்த வேண்டும். குறைந்த அதிர்வெண் சிற்றலை பொதுவாக உள்ளீடு ஏசி மெயின்களில் இருந்து உருவாகிறது. இது வரி அதிர்வெண்ணை விட இருமடங்கு தோன்றும் (எ.கா., 100Hz அல்லது 120Hz). உயர் அதிர்வெண் இரைச்சல் கூர்மையான மாறுதல் கலைப்பொருட்களைக் கொண்டுள்ளது. இந்த ஸ்பைக்குகள் ரெகுலேட்டரின் மாறுதல் அதிர்வெண்ணில் நிகழ்கின்றன, பெரும்பாலும் 50kHz மற்றும் 500kHz இடையே.

தரவுத்தாளில் பட்டியலிடப்பட்டுள்ள சோதனை நிலைமைகளை எப்போதும் ஆராயவும். ஒரு 'வழக்கமான' விவரக்குறிப்பு என்பது கடுமையான சூழல்களில் மிகக் குறைவானதாகும். இந்த முக்கியமான கேள்விகளை நீங்களே கேட்டுக்கொள்ளுங்கள்:

  • கடுமையான 20MHz அலைவரிசையில் சிற்றலை அளவிடப்பட்டதா?

  • உற்பத்தியாளர் யூனிட்டை முழு சுமை அல்லது பகுதி சுமையின் கீழ் சோதனை செய்தாரா?

  • சோதனை மிதமான 25 டிகிரி செல்சியஸ் அல்லது யதார்த்தமான கேபினட் இயக்க வெப்பநிலையில் நடத்தப்பட்டதா?

லீனியர் மற்றும் ஸ்விட்சிங் ரெகுலேட்டர்களுக்கு இடையேயான அடிப்படை பரிமாற்றத்தையும் நீங்கள் மதிப்பீடு செய்ய வேண்டும். லீனியர் ரெகுலேட்டர்கள் அதி-குறைந்த சிற்றலை வழங்குகின்றன. அவை கிட்டத்தட்ட பூஜ்ஜிய மாறுதல் சத்தத்தை உருவாக்குகின்றன. துரதிர்ஷ்டவசமாக, அவை அதிக வெப்பத்தை உருவாக்குகின்றன மற்றும் செயல்திறன் இல்லாதவை. ஸ்விட்சிங் ரெகுலேட்டர்கள் அதிக செயல்திறனுடன் செயல்படுகின்றன. அதிக சுமைகளின் கீழ் அவை குளிர்ச்சியாக இருக்கும். இருப்பினும், அவை இயல்பாகவே மாறுதல் சத்தத்தை உருவாக்குகின்றன. வெளியீட்டு மின்னழுத்தத்தை சுத்தம் செய்ய அவர்களுக்கு சிறந்த உள் வடிகட்டுதல் கூறுகள் தேவைப்படுகின்றன.

ரெகுலேட்டர் வகை

வழக்கமான செயல்திறன்

சிற்றலை & இரைச்சல் வெளியீடு

வெப்ப வெளியீடு (வெப்பம்)

சிறந்த பயன்பாடு

நேரியல்

30% - 50%

மிகக் குறைவு (<10mV)

மிக உயர்ந்தது

ஆய்வக கருவிகள், ஆடியோ கியர்

மாறுதல் (SMPS)

85% - 95%

மிதமான (50mV - 200mV)

குறைந்த

தொழிற்சாலை ஆட்டோமேஷன், PLCக்கள்

உணர்திறன் சுமைகளுக்கு சரியான டிஐஎன் ரயில் பவர் சப்ளையைத் தேர்ந்தெடுப்பது

நவீன ஆட்டோமேஷனில் கேபினட் ஸ்பேஸ் ஒரு பிரீமியம் வளமாகும். ஒரு பொதுவான டிஐஎன் ரயில் மின்சாரம் கட்டுப்படுத்தப்பட்ட, காற்றோட்டம் இல்லாத இடங்களில் செயல்படுகிறது. பல சாதனங்கள் நெருக்கமாக ஒன்றாக நிரம்பியுள்ளன. இது அதிக வெப்ப அடர்த்தியை உருவாக்குகிறது. பவர் எலக்ட்ரானிக்ஸின் முதன்மை எதிரியாக வெப்பம் செயல்படுகிறது. அதிக வெப்ப அடர்த்தி உள் மின்னாற்பகுப்பு மின்தேக்கிகளை மிக வேகமாக சிதைக்கிறது. திரவ எலக்ட்ரோலைட் காலப்போக்கில் ஆவியாகும்போது, ​​சமமான தொடர் எதிர்ப்பு (ESR) அதிகரிக்கிறது. அதிக ESR நேரடியாக அதிகரித்த வெளியீட்டு சிற்றலைக்கு வழிவகுக்கிறது. உங்கள் சிஸ்டம் முதல் நாளில் சரியாக இயங்கலாம் ஆனால் இரண்டு ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு விவரிக்க முடியாதபடி தோல்வியடையும்.

பல முக்கியமான பரிமாணங்களின் மேப்பிங் அம்சங்களை விளைவுகளுக்கு நீங்கள் ஆற்றல் அலகுகளை மதிப்பீடு செய்ய வேண்டும். இந்த வழிகாட்டுதல்களைப் பின்பற்றவும்:

  1. மின்தேக்கி தரம்: உயர் வெப்பநிலை (105°C மதிப்பிடப்பட்டது), குறைந்த ESR மின்தேக்கிகளை வெளிப்படையாகக் குறிப்பிடும் மாதிரிகளைத் தேடுங்கள். இந்த கூறுகள் வெப்பச் சிதைவை எதிர்க்கின்றன மற்றும் பல ஆண்டுகளாக தொடர்ச்சியான பயன்பாட்டில் தட்டையான மின்னழுத்த சுயவிவரங்களை பராமரிக்கின்றன.

  2. டைனமிக் லோட் ரெஸ்பான்ஸ்: திடீர் மின்னோட்ட உயர்வின் போதும் வழங்கல் அதன் சிற்றலை விவரக்குறிப்புகளைப் பராமரிக்க வேண்டும். காண்டாக்டர்கள் மற்றும் சோலனாய்டுகள் போன்ற தூண்டல் சுமைகள் ஒரே DC பேருந்தில் அடிக்கடி சுடுகின்றன. மின் அலகு கடுமையான மின்னழுத்த சரிவு அல்லது ஒலிக்காமல் உடனடியாக மீட்க வேண்டும்.

  3. ஒருங்கிணைந்த EMI/RFI வடிகட்டுதல்: விரிவான உள் வடிகட்டலைப் பாருங்கள். இது உயர் அதிர்வெண் மாறுதல் சத்தம் ஏசி கட்டத்திற்குள் பின்னோக்கி இரத்தம் வராமல் இருப்பதை உறுதி செய்கிறது. இது மென்மையான பிஎல்சி லாஜிக் போர்டில் சத்தம் முன்னோக்கி எழுவதையும் நிறுத்துகிறது.

அதிக வாட்டேஜ் கொண்ட யூனிட்டை வெறுமனே வாங்காதீர்கள். ஸ்விட்ச் பவர் சப்ளையை மிகைப்படுத்துவது சில நேரங்களில் மோசமான சுமை ஒழுங்குமுறையில் விளைகிறது. பல அலகுகள் 80% சுமையை விட 10% சுமையில் குறைந்த செயல்திறன் கொண்டவை. சுமை ஒழுங்குமுறை சதவீதத்தில் கவனமாக கவனம் செலுத்துங்கள். அதிகபட்ச மதிப்பிடப்பட்ட இயக்க வெப்பநிலையின் கீழ் சிற்றலை விவரக்குறிப்புகளைச் சரிபார்க்கவும். இறுதியாக, நீண்ட கால நம்பகத்தன்மைக்கு உத்தரவாதம் அளிக்க MTBF (தோல்விகளுக்கு இடையிலான சராசரி நேரம்) ஆவணங்களைச் சரிபார்க்கவும்.

நடைமுறைப்படுத்தல் உண்மைகள்: அமைச்சரவையில் சிற்றலை சோதனை செய்தல் மற்றும் தணித்தல்

சத்தத்தை தவறாக அளவிடுவது பொறியாளர்களை தவறான கண்டறியும் பாதைக்கு இட்டுச் செல்கிறது. நிலையான அலைக்காட்டி ஆய்வுகள் பெரும்பாலும் பாரிய அளவீட்டு ஆபத்துக்களை ஏற்படுத்துகின்றன. அவர்கள் பொதுவாக அலிகேட்டர் கிளிப்பைக் கொண்ட நீண்ட தரை ஈயத்தைப் பயன்படுத்துகின்றனர். இந்த நீண்ட கம்பி ஆண்டெனாவாக செயல்படுகிறது. இது கேபினட்டின் உள்ளே மாறி அதிர்வெண் இயக்கிகள் மற்றும் ரிலேகளில் இருந்து சுற்றுப்புற மின்காந்த குறுக்கீட்டை (EMI) தீவிரமாக எடுத்துக்கொள்கிறது. ஸ்கோப் திரையானது செயற்கையாக உயர்த்தப்பட்ட சிற்றலை அளவீடுகளைக் காட்டுகிறது.

இந்தப் பொறியைத் தவிர்க்க, 'முனை மற்றும் பீப்பாய்' அல்லது தரை-வசந்த முறையைப் பயன்படுத்தவும். நிலையான கிரவுண்ட் கிளிப்பை முழுவதுமாக அகற்றவும். ஆய்வு பீப்பாய்க்கு நேரடியாக ஒரு குறுகிய, வெற்று நில வசந்தத்தை இணைக்கவும். வெளியீட்டு முனையங்களுக்கு எதிராக நேரடியாக இந்த சட்டசபையை அழுத்தவும். இது ஆண்டெனா விளைவை நீக்குகிறது. உண்மையான, உயர்த்தப்படாத சிற்றலை மின்னழுத்தத்தை நீங்கள் கைப்பற்றுவீர்கள்.

சிறந்த மின்சாரம் வழங்குவதற்கு கூட சரியான வரிசைப்படுத்தல் சிறந்த நடைமுறைகள் தேவை. அமைச்சரவை கூட்டத்தின் போது இந்த முக்கியமான படிகளைக் கவனியுங்கள்:

  • உங்கள் ரூட்டிங் பாதைகளை பிரிக்கவும். அதிக மின்னோட்ட DC மின் இணைப்புகள் அல்லது AC மின் இணைப்புகளுக்கு இணையான உணர்திறன் அனலாக் சிக்னல் கம்பிகளை ஒருபோதும் இயக்க வேண்டாம்.

  • அதிக உணர்திறன் கருவிகளுக்கு அருகில் உள்ளமைக்கப்பட்ட துண்டிக்கும் மின்தேக்கிகளைப் பயன்படுத்தவும்.

  • முக்கியமான அளவீட்டு முனைகளை தனிமைப்படுத்த பிரத்யேக DC-DC மாற்றிகளை பயன்படுத்தவும். இது பகிரப்பட்ட 24V பேருந்தின் சத்தம் உங்கள் துல்லியமான கருவிகளை குறுக்கு மாசுபடுத்துவதைத் தடுக்கிறது.

கடுமையான தத்தெடுப்பு அபாயங்கள் குறித்து எச்சரிக்கையாக இருங்கள். அடிப்படை வயரிங் குறைபாடுகளை நிவர்த்தி செய்யாமல் பவர் யூனிட்டை மேம்படுத்துவது உங்கள் இரைச்சல் பிரச்சனைகளை தீர்க்காது. தரை சுழல்கள் ஆட்டோமேஷன் ஸ்திரத்தன்மைக்கு பெரும் அச்சுறுத்தலைக் குறிக்கின்றன. உங்கள் கேபினெட் பல முரண்பட்ட தரை ஆற்றல்களால் பாதிக்கப்பட்டால், சப்ளை தரத்தைப் பொருட்படுத்தாமல் சத்தம் பரவும். ஒற்றை-புள்ளி நட்சத்திர தரைக் கட்டமைப்பை நீங்கள் பாதுகாக்க வேண்டும். அப்போதுதான் பிரீமியம் வடிகட்டப்பட்ட பவர் சப்ளை உங்கள் பிஎல்சிகள் மற்றும் சென்சார்களைப் பாதுகாக்க முடியும்.

முடிவுரை

பவர் சப்ளை வெளியீடு சிற்றலை ஒரு மர்மமான மின் நிகழ்வு அல்ல. இது கண்டிப்பாக அளவிடக்கூடிய, மிகவும் தீர்க்கக்கூடிய மாறியாகும். இது உங்கள் ஆட்டோமேஷன் கருவிகளின் நம்பகத்தன்மையை பெரிதும் ஆணையிடுகிறது. இந்த இரைச்சலைக் கட்டுப்படுத்துவது சீரற்ற லாஜிக் ரீசெட்களைத் தடுக்கிறது. இது உங்கள் அனலாக் கட்டுப்பாட்டு சுழல்களின் சரியான துல்லியத்தை பாதுகாக்கிறது. அதைப் புறக்கணிப்பது ஏமாற்றமளிக்கும், இடைப்பட்ட உற்பத்தி நிறுத்தங்களுக்கு உத்தரவாதம் அளிக்கிறது.

உங்கள் இயந்திர கட்டமைப்பைப் பாதுகாக்க இன்றே செயலில் உள்ள நடவடிக்கைகளை எடுங்கள். முதலில், உங்கள் தற்போதைய மின் விநியோக தரவுத்தாள்களை தணிக்கை செய்யுங்கள். உங்கள் நிறுவப்பட்ட பிஎல்சிகள் மற்றும் சென்சார்களின் கடுமையான மின்னழுத்த சகிப்புத்தன்மையுடன் அவற்றின் கூறப்பட்ட சிற்றலை வரம்புகளை ஒப்பிடுக. இரண்டாவதாக, உண்மையான கேபினட் நிலைமைகளை சரிபார்க்க முனை மற்றும் பீப்பாய் முறையைப் பயன்படுத்தி சரியான அளவீட்டு நுட்பங்களைக் கட்டாயப்படுத்தவும். இறுதியாக, அனைத்து மிஷன்-கிரிட்டிக்கல் முனைகளுக்கும் பெரிதும் வடிகட்டப்பட்ட, தொழில்துறை தர DIN ரயில் அலகுகளுக்கு மேம்படுத்துவதைக் கருத்தில் கொள்ளுங்கள். சுத்தமான மின்சாரத்தில் முதலீடு செய்வது, பின்னர் ஏற்படும் அபரிமிதமான நோயறிதல் செலவுகளைத் தடுக்கிறது.

அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்

கே: மின் விநியோக வெளியீடு சிற்றலை காலப்போக்கில் மோசமாகிறதா?

ப: ஆம். உள் மின்தேக்கிகள் வயதாகி வறண்டு போகும்போது (குறிப்பாக வெப்பமான சூழல்களில்), அவற்றின் சமமான தொடர் எதிர்ப்பு (ESR) அதிகரிக்கிறது, இதனால் அலகு அதன் ஆயுட்காலம் முடிவடையும் போது சிற்றலை மின்னழுத்தம் உயரும்.

கே: மின்னழுத்தம் பொருந்தினால், தொழில்துறை பிஎல்சிகளுக்கு நிலையான வணிக மின்சார விநியோகத்தைப் பயன்படுத்தலாமா?

ப: பரிந்துரைக்கப்படவில்லை. வணிகப் பொருட்களில் கரடுமுரடான EMI வடிகட்டுதல் மற்றும் தொழில்துறை சூழல்களுக்குத் தேவையான கடுமையான சிற்றலைக் கட்டுப்பாடு இல்லை, தொழிற்சாலை மின்சாரம் அதிகரிக்கும் போது PLC லாஜிக் பிழைகள் ஏற்படும்.

கே: சிற்றலை மற்றும் நிலையற்ற சத்தத்திற்கு என்ன வித்தியாசம்?

ப: சிற்றலை என்பது மாறுதல் அதிர்வெண் அல்லது ஏசி லைன் அதிர்வெண்ணுடன் தொடர்புடைய கால மாறுபாடு ஆகும். நிலையற்ற சத்தம் பொதுவாக தூண்டல் சுமை மாறுதலால் ஏற்படும் சீரற்ற, உயர் அதிர்வெண் ஸ்பைக்குகளைக் கொண்டுள்ளது. இரண்டுக்கும் வெவ்வேறு வடிகட்டுதல் அணுகுமுறைகள் தேவை.

எங்களை தொடர்பு கொள்ளவும்

 எண். 5, Zhengshun மேற்கு சாலை, Xiangyang தொழில்துறை மண்டலம், Liushi, Yueqing, Zhejiang, சீனா, 325604
+86- 13868370609 
+86-0577-62657774 

விரைவு இணைப்புகள்

விரைவு இணைப்புகள்

பதிப்புரிமை © 2024 Zhejiang Ximeng எலக்ட்ரானிக் டெக்னாலஜி கோ., லிமிடெட். ஆதரவு  லீடாங்   தளவரைபடம்
எங்களை தொடர்பு கொள்ளவும்