- Робота реле
- Логічні схеми реле - Схеми / символи
- Схема логічної реле - приклади та робота
- Основні логічні ворота з використанням логіки реле
- Недоліки RLC перед PLC
Релейна логіка в основному складається з реле, підключених певним чином для виконання бажаних операцій комутації. Схема включає реле разом з іншими компонентами, такими як вимикачі, двигуни, таймери, виконавчі механізми, контактори тощо. Логічне управління реле ефективно працює для виконання основних операцій увімкнення / вимкнення, розмикаючи або замикаючи контакти реле, але воно включає величезну проводку. Тут ми дізнаємося про схему керування логічною реле, її символи, роботу та те, як їх можна використовувати як цифрові логічні ворота.
Робота реле
Реле діє як перемикач, який працює від невеликої кількості струму. Реле має два контакти-
- Звичайно відкритий (НІ)
- Зазвичай закритий (NC)
На малюнку, наведеному нижче, ви можете бачити, що є дві сторони реле. Одна - це первинна котушка, яка діє як електромагніт при проходженні через неї струму, а друга - це вторинна сторона, що має контакти NO і NC.
Коли положення контакту нормально розімкнене, перемикач розімкнений, отже, ланцюг розімкнутий, і по ланцюгу не протікає струм. Коли положення контакту Зазвичай замкнене, перемикач замкнутий, а ланцюг завершений, а отже, струм протікає по ланцюгу.
Ця зміна стану в контактах відбувається щоразу, коли подається невеликий електричний сигнал, тобто всякий раз, коли через реле протікає невелика кількість струму, контакт змінюється.
Це пояснюється на малюнках нижче -
На малюнку вище показано перемикач у положенні контакту NO. На цьому малюнку первинний контур (котушка) не завершений, а отже, струм не протікає через електромагнітну котушку в цьому ланцюзі. Тому підключена лампочка залишається вимкненою, оскільки контакт реле залишається розімкнутим.
Тепер на малюнку вище показано перемикач у положенні контакту з ЧПУ. На цьому малюнку первинний контур (котушка) замкнутий, тому через котушку, підключену до цієї ланцюга, проходить певний струм. Завдяки струму, що протікає в цій електромагнітній котушці, в її околицях створюється магнітне поле, і завдяки цьому магнітному полю реле отримує напругу і, отже, замикає свої контакти. Тому підключена лампочка вмикається.
Ви можете знайти докладну статтю про реле тут і дізнатись, як реле можна використовувати в будь-якій схемі.
Логічні схеми реле - Схеми / символи
Реле логічна схема являє собою принципову схему, яка показує різні компоненти, їх сполуки, входи, а також виходи в певній моди. У логічних схемах реле контакти NO і NC використовуються для позначення нормально розімкненого або нормально замкнутого ланцюга реле. Він містить дві вертикальні лінії, одну вкрай ліворуч, а іншу вкрай праворуч. Ці вертикальні лінії називаються рейками. Крайня ліва шина знаходиться на потенціалі напруги живлення і використовується як вхідна шина. Крайня права рейка має нульовий потенціал і використовується як вихідна рейка.
Конкретні символи використовуються в логічних схемах реле для представлення різних компонентів схеми. Деякі з найпоширеніших та найпоширеніших символів наведені нижче -
1. НІЯКОГО контакту
Даний символ позначає нормально розімкнутий контакт. Якщо контакт нормально розімкнутий, це не дасть струму проходити через нього, а отже, на цьому контакті буде розімкнута ланцюг.
2. NC контакт
Цей символ використовується для позначення Зазвичай близького контакту. Це дозволяє струму проходити через нього і діє як коротке замикання.
3. Кнопка (ON)
Ця кнопка дозволяє струму протікати через неї до решти ланцюга, поки вона натиснута. Якщо ми відпустимо кнопку, вона вимикається і більше не дозволяє струму текти. Це означає, що для передачі струму кнопка повинна залишатися в натиснутому стані.
4. Кнопка (ВИМК.)
Кнопка OFF (ВИМК.) Вказує на обрив ланцюга, тобто не дозволяє протікати через нього струм. Якщо кнопку не натиснути, вона залишається у вимкненому стані. Він може перейти в стан увімкнення, щоб пропустити через нього струм після натискання.
5. Котушка реле
Символ котушки реле використовується для позначення реле управління або стартера двигуна, а іноді навіть контактора або таймера.
6. Пілотна лампа
Даний символ позначає контрольну лампу або просто лампочку. Вони вказують на роботу машини.
Схема логічної реле - приклади та робота
Роботу логічної схеми реле можна пояснити наведеними рисунками -
На цьому малюнку показана основна логічна схема реле. У цій схемі
Ступінь 1 містить одну кнопку (спочатку ВИМК.) І одне реле управління.
Ступінь 2 містить одну кнопку (спочатку увімкнену) та одну контрольну лампу.
Ступінь 3 містить один контакт NO та одну контрольну лампу.
Ступінь 4 містить один контакт з ЧПУ і одну контрольну лампу.
Рядок 5 містить один контакт NO, одну контрольну лампу та підмірку з одним контактом NC.
Щоб зрозуміти роботу даної логічної схеми реле, розглянемо малюнок нижче
На рівні 1 кнопка вимкнена, отже, вона не дозволяє струму проходити через неї. Отже, вихід через ступінь 1 відсутній.
На ступіні 2 кнопка ввімкнена, і отже, струм переходить від високовольтної шини до низьковольтної, і контрольна лампа 1 світиться.
У ступіні 3 контакт нормально розімкнутий, тому контрольна лампа 2 залишається вимкненою, і через ступінь не протікає струм або вихід.
На ступені 4 контакт нормально замкнутий, тим самим дозволяючи струму проходити через нього і даючи вихід на ступінь низької напруги.
На сходинці 5 струм не протікає через головну сходинку, оскільки контакт нормально розімкнутий, але через наявність підрізу, який містить нормально тісний контакт, відбувається потік струму, і, отже, контрольна лампа 4 світиться.
Основні логічні ворота з використанням логіки реле
Основні цифрові логічні ворота також можуть бути реалізовані за допомогою логіки реле і мати просту конструкцію з використанням контактів, як показано нижче -
1. OR Gate - Таблиця правди для OR воріт така, як показано -
A |
B |
O / P |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Ця таблиця реалізована з використанням логічної схеми реле наступним чином -
При цьому індикатор пілота вмикається щоразу, коли будь-який з входів стає таким, що робить контакт, пов'язаний з цим входом, нормально замкнутим. В іншому випадку контакт залишається звичайно відкритим.
2. AND Gate - Таблиця правди для AND gate подається як -
A |
B |
O / P |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
1 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
Реалізація логіки реле І-воріт задається -
Контакти з'єднані послідовно для воріт І. Це означає, що контрольна лампа ввімкнеться тоді і тільки тоді, коли обидва контакти нормально замкнуті, тобто коли обидва входи дорівнюють 1.
3. NOT Gate - Таблиця істини для NOT gate подається -
A |
O / P |
0 |
1 |
1 |
0 |
Еквівалентна логічна схема реле для даної таблиці правдивості НЕ ворота така:
Контрольна лампа загоряється, коли вхідний сигнал дорівнює 0, щоб контакт залишався нормально замкнутим. Коли вхід змінюється на 1, контакт змінюється на нормально розімкнутий, і, отже, контрольна лампа не світиться, даючи вихід 0.
4. NAND Gate - Таблиця правди NAND gate така:
A |
B |
O / P |
0 |
0 |
1 |
0 |
1 |
1 |
1 |
0 |
1 |
1 |
1 |
0 |
Схема логічного реле, реалізована для даної таблиці істинності, така -
Оскільки паралельно підключені два нормально тісних контакти, контрольна лампа загоряється, коли один або обидва входи дорівнюють 0. Однак, якщо обидва входи стають 1, обидва контакти стають нормально розімкнутими, а отже, вихід стає 0, тобто контрольна лампа загоряється.
5. NOR Gate - Таблиця істинності NOR gate подається в наступній таблиці -
A |
B |
O / P |
0 |
0 |
1 |
0 |
1 |
0 |
1 |
0 |
0 |
1 |
1 |
0 |
Наведену таблицю істинності можна реалізувати за допомогою логіки реле наступним чином -
Тут два нормально тісних контакти підключені послідовно, що означає, що контрольна лампа загориться, лише якщо обидва входи дорівнюють 0. Якщо будь-який з входів стає 1, цей контакт змінюється на нормально розімкнутий, і, отже, потік струму переривається тим самим змушуючи контрольну лампу не загорятися, що вказує на 0 виходу.
Недоліки RLC перед PLC
- Складна проводка
- Більше часу на реалізацію
- Порівняно менша точність
- Складно підтримувати
- Виявлення несправностей важко
- Надайте меншу гнучкість