VIOX អគ្គិសនី
Language

ទំនាក់ទំនងស្ងួត (Dry Contact) ទល់នឹង ទំនាក់ទំនងសើម (Wet Contact)៖ អត្ថន័យ ការតភ្ជាប់ខ្សែ និងឧទាហរណ៍

ទំនាក់ទំនងស្ងួត (Dry Contact) ទល់នឹង ទំនាក់ទំនងសើម (Wet Contact)៖ អត្ថន័យ ការតភ្ជាប់ខ្សែ និងឧទាហរណ៍

រៀបរៀងដោយ

ក្នុង

នៅលើទំព័រនេះ

មួយ ទំនាក់ទំនងស្ងួត គឺជាផ្លូវប្តូរដែលគ្មានថាមពលអគ្គិសនី។ វាបើក ឬបិទសៀគ្វី ប៉ុន្តែឧបករណ៍មិនផ្តល់វ៉ុលនៅលើស្ថានីយទំនាក់ទំនងនោះទេ សៀគ្វីដែលត្រូវបានត្រួតពិនិត្យ ឬគ្រប់គ្រងត្រូវការប្រភពថាមពលខាងក្រៅ។ A ទំនាក់ទំនងសើម, ដូចដែលពាក្យនេះត្រូវបានប្រើជាទូទៅក្នុងការតភ្ជាប់ខ្សែបញ្ជា គឺជាលទ្ធផលដែលមានថាមពល ដែលបង្ហាញវ៉ុល ឬចរន្តដែលបានប្តូរដោយយោងទៅលើការផ្គត់ផ្គង់ឧបករណ៍ ឬ COM។.

កុំកំណត់ប្រភេទណាមួយដោយផ្អែកលើចំនួនខ្សែតែមួយមុខ។ សូមកំណត់ធាតុលទ្ធផលនៅក្នុងសន្លឹកទិន្នន័យ—រ៉េលេ, ទ្រង់ស៊ីស្ទ័រ, ទ្រីយ៉ាក (triac), ឬកុងតាក់សូលីដស្តេត—បន្ទាប់មកតាមដានប្រភពវ៉ុល, លទ្ធផល COM, បន្ទុក, និងផ្លូវត្រឡប់។ “គ្មានវ៉ុល” ក៏មិនមានន័យថាទំនាក់ទំនងស្ងួតអាចប្តូរវ៉ុលណាមួយបានដែរ។ ការវាយតម្លៃវ៉ុល AC/DC, ចរន្ត, ប្រភេទបន្ទុក, បន្ទុកអប្បបរមា, និងអ៊ីសូឡង់របស់វានៅតែមានប្រសិទ្ធភាពដដែល។.

ព្រំដែននៃពាក្យបច្ចេកទេស៖ “ទំនាក់ទំនងសើម” គឺជាពាក្យមិនផ្លូវការ ហើយអាចមានភាពមិនច្បាស់លាស់។ ឯកសារមួយចំនួនប្រើ ទំនាក់ទំនងសើម សម្រាប់លទ្ធផលដែលមានថាមពល។ អ្នកខ្លះទៀតពិភាក្សាអំពី mercury-wetted relays ឬចរន្តសើមនៃទំនាក់ទំនង។ នៅក្នុងលក្ខណៈបច្ចេកទេស និង RFQs សូមសរសេរ លទ្ធផលដែលមានថាមពល, លទ្ធផលត្រង់ស៊ីស្ទ័រប្រភេទ Sourcing, លទ្ធផលត្រង់ស៊ីស្ទ័រប្រភេទ Sinking, ឬ ទំនាក់ទំនងស្ងួតរបស់រ៉េលេ នៅពេលណាដែលអាចធ្វើទៅបាន។.

ការពិនិត្យមើលដោយសង្ខេបអំពីទំនាក់ទំនងស្ងួត និងទំនាក់ទំនងសើម

ចំណុចប្រៀបធៀប ទំនាក់ទំនងស្ងួត លទ្ធផលដែលមានថាមពល ឬ “សើម”
មុខងាររបស់ស្ថានីយ បើក ឬបិទផ្លូវចរន្តអគ្គិសនី ប្តូរទិន្នផលអេឡិចត្រូនិចដែលត្រូវបានផ្គត់ផ្គង់ពីខាងក្នុង ឬខាងក្រៅ ដែលយោងទៅតាមការផ្គត់ផ្គង់/COM
តើទិន្នផលផ្គត់ផ្គង់វ៉ុលដោយខ្លួនឯងដែរឬទេ? គ្មានការ ជាធម្មតាបង្ហាញសញ្ញាដែលមានថាមពលជាក់លាក់នៅពេលសកម្ម
ការអនុវត្តធម្មតា ទំនាក់ទំនងរ៉េលេអេឡិចត្រូមេកានិច, ទំនាក់ទំនងរីត (reed contact), មីក្រូស្វីច, ឬទិន្នផលទំនាក់ទំនងដាច់ដោយឡែក ត្រង់ស៊ីស្ទ័រ PNP/NPN, ដំណាក់កាល open-collector/open-drain, ទ្រីយ៉ាក (triac), ឬទិន្នផលឧបករណ៍កណ្តាលដែលមានថាមពលផ្សេងទៀត
ប្រភពសៀគ្វីខាងក្រៅ តម្រូវឱ្យមាន ឧបករណ៍ និងស្ថាបត្យកម្មទិន្នផលជាអ្នកកំណត់ប្រភព; ការផ្គត់ផ្គង់នៅទីតាំងដំឡើង (field supply) ប្រហែលជានៅតែត្រូវការនៅត្រង់ COM របស់ម៉ូឌុល
ប៉ូល។ ទំនាក់ទំនងមេកានិចជាធម្មតាមិនមានប៉ូលទេ ដោយអាស្រ័យទៅលើកម្រិតកំណត់របស់វា ជារឿយៗអាស្រ័យលើប៉ូល និង COM
ចរន្តលេចធ្លាយក្នុងស្ថានភាពបិទ (Off-state) តាមឧត្ដមគតិគឺមិនគួរឱ្យកត់សម្គាល់សម្រាប់ទំនាក់ទំនងមេកានិចដែលបើក; សូមផ្ទៀងផ្ទាត់គ្រឿងបន្លាស់ និងសៀគ្វីម៉ូឌុល លទ្ធផលទិន្នផលរបស់ឧបករណ៍កណ្តាល (Semiconductor) ជាធម្មតាកំណត់ចរន្តលេចធ្លាយ
ការដាក់ឱ្យនៅដាច់ដោយឡែក អាចធ្វើទៅបាន ប៉ុន្តែមានតែសន្លឹកទិន្នន័យប៉ុណ្ណោះដែលបញ្ជាក់ពីព្រំដែននៃការផ្ដាច់ចរន្ត និងកម្រិតកំណត់ អាចជាប្រភេទផ្ដាច់ចរន្ត (isolated) ឬមិនផ្ដាច់ចរន្ត (non-isolated); ការមានថាមពលមិនមែនមានន័យថាជាប្រភេទមិនផ្ដាច់ចរន្តដោយស្វ័យប្រវត្តិនោះទេ
ភាពបត់បែននៃវ៉ុល សៀគ្វីដែលត្រូវបានប្តូរជ្រើសរើសវ៉ុល ក្នុងកម្រិតកំណត់នៃទំនាក់ទំនង កំណត់ត្រឹមតែជួរវ៉ុល និងថូប៉ូឡូជីដែលបានបញ្ជាក់របស់លទ្ធផលប៉ុណ្ណោះ
ចំណុចសំខាន់ៗនៃសន្លឹកទិន្នន័យ ទម្រង់ទំនាក់ទំនង, កម្រិតការប្តូរ AC/DC, ប្រភេទបន្ទុក, បន្ទុកអប្បបរមាដែលអាចអនុវត្តបាន, ការដាក់ជាក្រុមទូទៅ, ទិន្នន័យឌីអេឡិចត្រិក ប្រភេទលទ្ធផល, តក្កវិជ្ជា source/sink, ជួរវ៉ុល, ចរន្ត, ការលេចធ្លាយ, ការធ្លាក់ចុះវ៉ុល, ការដាក់ជាក្រុមទូទៅ, ការការពារសៀគ្វីខ្លី

ការសម្រេចចិត្តជាក់ស្តែងមិនមែនថាតើប្រភេទណាដែលល្អជាងជាសកលនោះទេ។ សូមប្រើចំណុចប្រទាក់ដែលត្រូវគ្នានឹងធាតុចូល ឬបន្ទុកដែលទទួលបាន បន្ទាប់មកផ្ទៀងផ្ទាត់រាល់កម្រិតកំណត់ដែលគ្រប់គ្រងសៀគ្វីទាំងមូល។.

គន្លងសៀគ្វីនៃទំនាក់ទំនងស្ងួត និងលទ្ធផលដែលមានថាមពល ដែលបង្ហាញពីប្រភពនៃថាមពលដែលត្រូវបានប្តូរ។.

ព្រំដែននៃសៀគ្វីគឺជាភាពខុសគ្នាពិតប្រាកដ

ពាក្យ ទាក់ទង អាចលាក់បាំងប្រភពនៃថាមពលដែលបានប្តូរ។ សូមគូសព្រំដែនជុំវិញឧបករណ៍លទ្ធផល ហើយសួរសំណួរមួយថា៖ តើស្ថានីយលទ្ធផលគ្រាន់តែបិទផ្លូវចរន្ត ឬវាជំរុញផ្លូវចរន្តទៅកាន់សក្តានុពលអគ្គិសនីដែលបានកំណត់?

Dry contact៖ សៀគ្វីខាងក្រៅជាអ្នកផ្គត់ផ្គង់ថាមពល

លទ្ធផលរ៉េលេដែលមានស្ថានីយ COM, NO និង NC គឺជាចំណុចប្រទាក់ Dry contact ធម្មតា។ គ្រឿងអេឡិចត្រូនិកបញ្ជាធ្វើឱ្យឧបករណ៏រ៉េលេមានថាមពល ប៉ុន្តែផ្នែកទំនាក់ទំនងគឺជាផ្លូវប្តូរដាច់ដោយឡែក។ ឧទាហរណ៍ Schneider Electric បានពិពណ៌នាស្ថានីយរ៉េលេនៅក្នុងប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រង System 450 របស់ខ្លួនថាជា Dry contact ដែលមិនផ្គត់ផ្គង់ថាមពលដល់ប្រព័ន្ធដែលបានគ្រប់គ្រង ហើយណែនាំអ្នកប្រើប្រាស់ឱ្យពិនិត្យមើលកម្រិតអគ្គិសនីមុនពេលតភ្ជាប់ខ្សែ។.

ផ្លូវចរន្តអគ្គិសនីមូលដ្ឋានមានដូចខាងក្រោម៖

ប្រភពខាងក្រៅ → ហ្វុយស៊ីប/ការការពារ → COM → ទំនាក់ទំនង NO ដែលបិទ → បន្ទុក/ធាតុចូល → ការត្រឡប់មកវិញ

មុនពេលប្រភពខាងក្រៅត្រូវបានតភ្ជាប់ គូទំនាក់ទំនងមិនមានវ៉ុលលទ្ធផលដែលបង្កើតឡើងពីខាងក្នុងនោះទេ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ បន្ទាប់ពីការដំឡើង ស្ថានីយអាចមានវ៉ុលសៀគ្វីខាងក្រៅ។ ដូច្នេះ Dry contact គឺ មិនចាំបាច់មានសុវត្ថិភាពក្នុងការប៉ះ វ៉ុលទាបខ្លាំង ឬគ្មានថាមពលនោះទេ.

Powered output៖ លទ្ធផលបង្កើតសក្តានុពលសញ្ញា

លទ្ធផលសេនស័រ PNP គឺជាឧទាហរណ៍ទូទៅនៃ Powered output។ សេនស័រទទួលបានថាមពល DC ហើយនៅពេលសកម្ម វានឹងប្តូរលទ្ធផលរបស់វាទៅរកការផ្គត់ផ្គង់វិជ្ជមាន។ ចំណែកសេនស័រ NPN វិញនឹងប្តូរលទ្ធផលរបស់វាទៅរកផ្នែកត្រឡប់មកវិញ ឬ 0 V។ លទ្ធផលត្រង់ស៊ីស្ទ័ររបស់ PLC អនុវត្តតាមតក្កវិជ្ជាសូស៊ីង (sourcing) ឬស៊ីងឃីង (sinking) ស្រដៀងគ្នា ទោះបីជា COM របស់ម៉ូឌុល និងការរៀបចំការការពារមានភាពខុសគ្នាក៏ដោយ។.

សញ្ញានៅតែត្រូវការរង្វិលជុំពេញលេញ។ “Powered output” មិនមានន័យថាខ្សែភ្លើងនៅនឹងកន្លែងមិនត្រូវការការផ្គត់ផ្គង់ ឬខ្សែត្រឡប់នោះទេ។ វាមានន័យថាទិន្នផលត្រូវបានភ្ជាប់តាមអគ្គិសនីទៅនឹងប្រភព/ស្ថាបត្យកម្មរួមដែលបានកំណត់ ជាជាងការធ្វើសកម្មភាពជាទំនាក់ទំនងមេកានិចឯករាជ្យ។.

របៀបកំណត់អត្តសញ្ញាណ Dry Contact ឬ Powered Output ឱ្យបានត្រឹមត្រូវ

ប្រើដ្យាក្រាមសៀគ្វី និងលក្ខណៈបច្ចេកទេសនៃទិន្នផល។ ចំនួនស្ថានីយអាចបង្ហាញពីអ្វីដែលត្រូវត្រួតពិនិត្យ ប៉ុន្តែវាមិនអាចបញ្ជាក់ពីប្រភេទនៃទិន្នផលបានទេ៖ មានឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាអេឡិចត្រូនិកពីរខ្សែ ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាបួនខ្សែអាចមានទិន្នផលត្រង់ស៊ីស្ទ័រដែលបំពេញឱ្យគ្នាទៅវិញទៅមក ហើយម៉ូឌុល PLC ក៏មានប្រភេទប្រើរ៉េលេ ត្រង់ស៊ីស្ទ័រ និងទិន្នផល triac ផងដែរ។.

1. រកបច្ចេកវិទ្យាទិន្នផល

ស្វែងរកការពិពណ៌នាច្បាស់លាស់ណាមួយដូចខាងក្រោម៖

  • relay output, volt-free contact, potential-free contact, ឬ dry contact;
  • PNP/sourcing transistor output;
  • NPN/sinking transistor output;
  • open collector ឬ open drain;
  • triac output;
  • solid-state relay (SSR) ឬ MOSFET relay output។.

ឯកសារប្រព័ន្ធ S7-200 SMART របស់ Siemens គឺជាឧទាហរណ៍ដ៏មានប្រយោជន៍ដែលបង្ហាញពីមូលហេតុដែលបច្ចេកវិទ្យានេះមានសារៈសំខាន់៖ លក្ខណៈបច្ចេកទេសនៃ output របស់វាបែងចែករវាង output ប្រភេទ solid-state MOSFET និង output ប្រភេទ relay dry-contact ហើយផ្តល់ឱ្យពួកវាមានជួរវ៉ុល កម្រិតចរន្ត អាកប្បកិរិយានៃការលេចធ្លាយ និងលក្ខណៈ on-state ខុសៗគ្នា។.

2. អានដ្យាក្រាមសៀគ្វីខាងក្នុង មិនមែនគ្រាន់តែអានស្លាកសញ្ញាប៉ុណ្ណោះទេ

តម្រុយពីសន្លឹកទិន្នន័យ ការបកស្រាយដែលអាចកើតមាន អ្វីដែលនៅតែត្រូវការការផ្ទៀងផ្ទាត់
COM, NO, និង NC នៅក្បែរនិមិត្តសញ្ញា relay-contact ទំនាក់ទំនងរ៉េលេប្រភេទប្តូរផ្លាស់ ឬប៉ូលតែមួយ វ៉ុល/ចរន្តទំនាក់ទំនង, ការញែករួម, ប្រភេទបន្ទុក, បន្ទុកអប្បបរមា
ស្ថានីយទំនាក់ទំនងពីរដែលបង្ហាញថាដាច់ដោយឡែកពីឧបករណ៏ ឬគ្រឿងអេឡិចត្រូនិក ផ្លូវប្តូរដែលគ្មានសក្តានុពលអគ្គិសនី (Potential-free) កម្រិតឌីអេឡិចត្រិក និងថាតើឆានែលផ្សេងទៀតប្រើរួមគ្នាដែរឬទេ
PNP, ការផ្តល់ប្រភព (sourcing), ឬព្រួញចង្អុលទៅកាន់លទ្ធផលចេញពី +V លទ្ធផលត្រង់ស៊ីស្ទ័រផ្នែកវិជ្ជមាន ការបញ្ចូលប្រភេទ sinking ដែលត្រូវគ្នា, ជួរវ៉ុល, ចរន្ត, ការលេចធ្លាយ
NPN, sinking, ឬត្រង់ស៊ីស្ទ័រលទ្ធផលទៅ 0 V លទ្ធផលត្រង់ស៊ីស្ទ័រផ្នែកអវិជ្ជមាន ការបញ្ចូលប្រភេទ sourcing ដែលត្រូវគ្នា, ជួរតង់ស្យុង, ចរន្ត, ការលេចធ្លាយ
Q, OUT, ឬ DO ជាមួយស្ថានីយ COM/+V របស់ម៉ូឌុល អាចជាប្រភេទរ៉េលេ ឬសឺមីកុងឌុចទ័រ តម្រូវឱ្យមានគំនូសតាងសៀគ្វីខាងក្នុង; ការដាក់ថា “COM” តែមួយមុខមិនអាចបញ្ជាក់អ្វីបានឡើយ
លក្ខណៈបច្ចេកទេសនៃការលេចធ្លាយនៅពេលបិទ (off-state) ឬការធ្លាក់ចុះតង់ស្យុងនៅពេលបើក (on-state) ជាធម្មតាគឺជាលទ្ធផលប្រភេទសឺមីកុងឌុចទ័រ ថាតើបន្ទុកដែលទទួលអាចទ្រាំទ្រនឹងតម្លៃទាំងនោះបានដែរឬទេ
បន្ទុកអប្បបរមាដែលអាចអនុវត្តបាន ឬឯកសារយោងអត្រាខូចខាតរបស់ស្ថានីយ ស្ថានីយរបស់រ៉េលេមេកានិក ឬកុងតាក់ ភាពសមស្របសម្រាប់ចរន្តសញ្ញាជាក់ស្តែង និងបរិស្ថាន

3. តាមដានប្រភព កុងតាក់ បន្ទុក និងខ្សែត្រឡប់

សម្គាល់ចំណុចទាំងបួននៅលើគំនូសតាង៖

  1. តើវ៉ុលសៀគ្វីមានប្រភពមកពីណា?
  2. តើធាតុមួយណាដែលបើក ឬបិទផ្លូវចរន្ត?
  3. តើអ្វីជាអ្នកទទួលចរន្តអគ្គិសនី?
  4. តើចរន្តត្រឡប់ទៅប្រភពវិញដោយរបៀបណា?

ប្រសិនបើចំណុចណាមួយខ្វះខាត សៀគ្វីនោះមិនទាន់រួចរាល់សម្រាប់ការតភ្ជាប់ខ្សែភ្លើងទេ។ ការត្រួតពិនិត្យផ្លូវសៀគ្វីសាមញ្ញនេះអាចរកឃើញកំហុសចំណុចតភ្ជាប់ទូទៅបំផុតពីរ៖ ការរំពឹងថា dry contact នឹងបង្កើតវ៉ុល និងការតភ្ជាប់ output ដែលមានថាមពលទៅនឹង common ដែលមិនស៊ីគ្នា។.

4. ប្រើការវាស់វែងតែក្នុងផែនការសាកល្បងដែលមានសុវត្ថិភាពប៉ុណ្ណោះ

នៅពេលដែលសៀគ្វីត្រូវបានផ្តាច់ និងផ្ទៀងផ្ទាត់ថាគ្មានថាមពល នោះ dry contact មេកានិចជាធម្មតាអាចត្រូវបានត្រួតពិនិត្យរកភាពបន្ត (continuity) បើក/បិទ រវាងស្ថានីយដែលបានកំណត់របស់វា។ កុំប្រើរបៀបវាស់ភាពធន់ ឬភាពបន្តនៅលើសៀគ្វីដែលមានថាមពលឱ្យសោះ។.

ការធ្វើតេស្តវ៉ុលនៃសៀគ្វីបញ្ជាដែលមានថាមពល គួរតែធ្វើឡើងដោយបុគ្គលដែលមានសមត្ថភាពដោយប្រើឧបករណ៍ត្រឹមត្រូវ ការកំណត់ប្រភេទ (category rating) ឧបករណ៍ការពារផ្ទាល់ខ្លួន និងនីតិវិធីត្រឹមត្រូវ។ វ៉ុលដែលសង្កេតឃើញនៅស្ថានីយ dry contact ជាធម្មតាបានមកពីសៀគ្វីខាងក្រៅ វាមិនមែនជាការចាត់ថ្នាក់ output នោះឡើងវិញថាជា powered output ទេ។.

ដ្យាក្រាមតភ្ជាប់ខ្សែភ្លើង Dry Contact៖ ចំណុចតភ្ជាប់ទូទៅចំនួនបី

ឈ្មោះស្ថានីយ និងការរៀបចំ input common មានភាពខុសគ្នាទៅតាមក្រុមហ៊ុនផលិត។ សូមចាត់ទុកចំណុចខាងក្រោមនេះជាគំរូផ្លូវសៀគ្វី បន្ទាប់មកផ្គូផ្គងពួកវាទៅនឹងដ្យាក្រាមបច្ចេកទេសជាក់ស្តែងរបស់ឧបករណ៍។.

1. ទំនាក់ទំនងស្ងួត (Dry contact) ទៅកាន់ច្រកបញ្ចូលឌីជីថល PLC កម្រិត 24 VDC

+24 VDC ── ការការពារសាខា ── ទំនាក់ទំនង NO ស្ងួត ── ច្រកបញ្ចូលឌីជីថល PLC
  0 VDC ───────────────────────────────────────── ច្រកបញ្ចូល PLC COM

នៅពេលដែលទំនាក់ទំនងបិទ ប្រភព 24 VDC ខាងក្រៅនឹងបញ្ជូនចរន្តឆ្លងកាត់សៀគ្វីបញ្ចូលរបស់ PLC ហើយត្រឡប់មកវិញតាមរយៈ COM របស់វា។ ប្រសិនបើ LED បញ្ចូលមិនភ្លឺ ទោះបីជាទំនាក់ទំនងបានបិទក៏ដោយ សូមពិនិត្យមើល COM នៃច្រកបញ្ចូល ផ្លូវត្រឡប់នៃចរន្ត ជួរតង់ស្យុងបញ្ចូល និងការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធឆានែល។.

ម៉ូឌុលបញ្ចូលខ្លះផ្តល់ប្រភពចាប់សញ្ញា ឬប្រភព wetting ផ្ទាល់ខ្លួនសម្រាប់ទំនាក់ទំនងបញ្ចូល ចំណែកម៉ូឌុលខ្លះទៀតតម្រូវឱ្យអ្នករចនាបន្ទះអគ្គិសនីជាអ្នកផ្គត់ផ្គង់។ ដ្យាក្រាមខ្សែភ្លើងរបស់ម៉ូឌុលនឹងកំណត់ថាតើការរៀបចំមួយណាដែលត្រូវអនុវត្ត។.

2. លទ្ធផលរ៉េលេរបស់ PLC ឬឧបករណ៍បញ្ជាដែលជំរុញបន្ទុកខាងក្រៅ

ប្រភព +/ខ្សែឡាញ ── ការការពារសាខា ── COM របស់រ៉េលេ
NO របស់រ៉េលេ ── បន្ទុក ឬឧបករណ៏រ៉េលេកម្រិតមធ្យម ── ការត្រឡប់នៃប្រភព/ខ្សែណឺត

តក្កវិជ្ជា PLC នឹងធ្វើឱ្យរ៉េលេខាងក្នុងដំណើរការ ប៉ុន្តែសៀគ្វីនៅនឹងកន្លែង (field circuit) ជាអ្នកផ្គត់ផ្គង់ថាមពលដល់បន្ទុក។ សូមជ្រើសរើសទំនាក់ទំនងដោយផ្អែកលើប្រភេទបន្ទុក AC ឬ DC ជាក់ស្តែង មិនមែនគ្រាន់តែផ្អែកលើចរន្តនៅពេលដំណើរការធម្មតានោះទេ។ សូលេណូអ៊ីត (Solenoids) ឧបករណ៏កុងតាក់ទ័រ អំពូលភ្លើង និងច្រកបញ្ចូលដែលមានសមត្ថភាពអគ្គិសនី (capacitive inputs) អាចបង្កឱ្យមានចរន្តកន្ត្រាក់ (inrush) ឬភាពតានតឹងនៅពេលបិទ។ សូមប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ទប់ស្កាត់ដែលណែនាំដោយក្រុមហ៊ុនផលិតបន្ទុក ហើយផ្ទៀងផ្ទាត់ថាវិធីសាស្ត្រទប់ស្កាត់នោះត្រូវគ្នាជាមួយប៉ូល AC/DC និងពេលវេលាបញ្ចេញដែលត្រូវការ។.

សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតអំពីការរៀបចំទំនាក់ទំនង សូមមើល VIOX ដ្យាក្រាមខ្សែភ្លើងរ៉េលេ SPDT. សម្រាប់លទ្ធផល PLC ដែលមិនអាចជំរុញបន្ទុកចុងក្រោយដោយសុវត្ថិភាព សូមប្រើដំណើរការសម្រេចចិត្តក្នុង ការជំរុញដោយផ្ទាល់ធៀបនឹងរ៉េលេកម្រិតកណ្តាល.

3. សេនស័រប្រើថាមពល PNP ទៅកាន់ការបញ្ចូល PLC ដែលត្រូវគ្នា

+24 VDC ───────── សេនស័រ +V
  0 VDC ───────── សេនស័រ 0 V
សេនស័រ PNP OUT ── ការបញ្ចូលឌីជីថល PLC
  0 VDC ───────── ការបញ្ចូល PLC COM

នៅពេលសកម្ម លទ្ធផល PNP នឹងបញ្ជូនវ៉ុល/ចរន្តវិជ្ជមានទៅកាន់ការបញ្ចូលប្រភេទ sinking ដែលត្រូវគ្នា។ លទ្ធផល NPN ជាធម្មតាប្តូរសញ្ញាទៅកាន់ 0 V ហើយទាមទារការរៀបចំការបញ្ចូលប្រភេទ sourcing ដែលត្រូវគ្នា។ ដោយសារពាក្យបច្ចេកទេសរបស់អ្នកផលិត និងការតភ្ជាប់ខ្សែភ្លើងទូទៅមានភាពខុសគ្នា សូមផ្ទៀងផ្ទាត់ដ្យាក្រាមនៃការបញ្ចូល ជាជាងពឹងផ្អែកតែលើស្លាក PNP/NPN ប៉ុណ្ណោះ។.

VIOX មគ្គុទ្ទេសក៍សេនស័រជិត NPN ធៀបនឹង PNP គ្របដណ្តប់លើការសម្រេចចិត្តបំបែក sourcing/sinking កាន់តែស៊ីជម្រៅ។.

ប្រភេទលទ្ធផល PLC៖ មិនមែនរាល់លទ្ធផលទាំងអស់សុទ្ធតែជា Dry contact នោះទេ

ឃ្លាថា “PLC digital output” ពិពណ៌នាអំពីមុខងារតក្កវិជ្ជារបស់វា មិនមែនផ្នែករឹងរបស់វាទេ។ ផ្នែករឹងជាអ្នកកំណត់ថាតើលទ្ធផលនោះដំណើរការជា Dry contact ឬជាកុងតាក់អេឡិចត្រូនិចដែលមានថាមពល.

លទ្ធផលរបស់ PLC ឬឧបករណ៍បញ្ជា Dry contact មែនទេ? លក្ខណៈប្រតិបត្តិការសៀគ្វីធម្មតា ការត្រួតពិនិត្យផ្នែកវិស្វកម្ម
លទ្ធផលរ៉េលេអេឡិចត្រូមេកានិច ជាធម្មតា នៅពេលដែលសំណុំកុងតាក់ត្រូវបានបញ្ជាក់ថាជា potential-free COM ប្តូរទៅ NO ឬ NC; សៀគ្វីខាងក្រៅផ្តល់ថាមពលដល់បន្ទុក កម្រិតវ៉ុល/ចរន្ត AC/DC, បន្ទុកធន់ទ្រាំធៀបនឹងបន្ទុកអាំងឌុចទ័រ, ការដាក់ជាក្រុមទូទៅ, អាយុកាលមេកានិក/អគ្គិសនី, បន្ទុកអប្បបរមា
លទ្ធផលត្រង់ស៊ីស្ទ័រ DC គ្មានការ បញ្ជូន ឬស្រូបចរន្ត DC តាមរយៈឧបករណ៍កណ្តាលអគ្គិសនី (semiconductor) ប៉ូល (Polarity), ធាតុចូល/បន្ទុកដែលត្រូវគ្នា, ជួរវ៉ុល, ចរន្ត, ការលេចធ្លាយ, វ៉ុលពេលកំពុងដំណើរការ (on-state voltage), ការការពារ
លទ្ធផល Triac AC គ្មានការ ប្តូរ AC ដោយប្រើប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិក ហើយអាចទាមទារបន្ទុកអប្បបរមា/ចរន្តរក្សា (holding current) ព្រំដែនសម្រាប់តែ AC ប៉ុណ្ណោះ, ការលេចធ្លាយពេលបិទ (off-state leakage), ចរន្តបន្ទុក, លក្ខណៈឆ្លងកាត់សូន្យ (zero-cross) នៅកន្លែងដែលបានបញ្ជាក់
លទ្ធផលចេញពី SSR ឬ MOSFET កុំសន្និដ្ឋានដោយគ្មានមូលដ្ឋាន អាចត្រូវបានញែកដាច់ពីគ្នា និងអាចធ្វើត្រាប់តាមកុងតាក់ ប៉ុន្តែវានៅតែជាផ្លូវដំណើរការរបស់ឧបករណ៍កណ្តាល (semiconductor) ទិសដៅ AC/DC ដែលអនុញ្ញាត, ភាពធន់នៅពេលបើក (on-resistance) ឬការធ្លាក់ចុះតង់ស្យុង, ការលេចធ្លាយ, កម្រិតកំណត់កម្ដៅ, និងលក្ខណៈប្រតិបត្តិការនៅពេលមានសៀគ្វីខ្លី
ក្របខ័ណ្ឌបច្ចេកវិទ្យាលទ្ធផល PLC ដែលប្រៀបធៀបលទ្ធផលរ៉េលេ (relay) ទ្រង់ស៊ីស្ទ័រ (transistor) ទ្រីយ៉ាក (triac) និង SSR ឬ MOSFET។.

លទ្ធផលចេញពីឧបករណ៍កណ្តាល (semiconductor) ដែលញែកដាច់ពីគ្នា អាចបំបែកតក្កវិជ្ជាចេញពីសៀគ្វីវាល (field circuit) ដោយមិនចាំបាច់ក្លាយជាកុងតាក់មេកានិកស្ងួត (mechanical dry contact) ឡើយ។ ផ្ទុយទៅវិញ និមិត្តសញ្ញារ៉េលេមិនបានបញ្ជាក់ថាគ្រប់ប៉ុស្តិ៍ (channel) ទាំងអស់ត្រូវបានញែកដាច់ពីគ្នាពីប៉ុស្តិ៍ដទៃទៀតនោះទេ; លទ្ធផលចេញមួយចំនួនអាចប្រើរួមគ្នា (common)។ សូមពិនិត្យមើលលក្ខណៈបច្ចេកទេសនៃការការពារអ៊ីសូឡង់រវាងប៉ុស្តិ៍ និងរវាងសៀគ្វីវាលទៅតក្កវិជ្ជា។.

សម្រាប់ការពន្យល់កាន់តែទូលំទូលាយអំពីការថ្លឹងថ្លែងផ្នែកបច្ចេកវិទ្យា សូមមើល រ៉េលេអេឡិចត្រូមេកានិក ទល់នឹង រ៉េលេសូលីដស្តេត.

ពេលណាដែលត្រូវជ្រើសរើសចំណុចប្រទាក់នីមួយៗ

លក្ខខណ្ឌប្រតិបត្តិការ គួរជ្រើសរើសប្រើកុងតាក់ស្ងួត (dry contact) ផ្តល់អាទិភាពដល់លទ្ធផលដែលមានថាមពល ពិចារណាលើលទ្ធផលដែលមានថាមពល បូករួមនឹងរ៉េលេកម្រិតកណ្តាល
សៀគ្វីទទួលជ្រើសរើសវ៉ុលដោយខ្លួនឯង បាទ/ចាស ក្នុងកម្រិតកំណត់នៃទំនាក់ទំនង បានតែក្នុងករណីដែលវ៉ុល/COM ត្រូវគ្នា មានប្រយោជន៍នៅពេលវ៉ុលលទ្ធផលរបស់ឧបករណ៍បញ្ជាខុសពីសៀគ្វីផ្ទុក
ត្រូវការប្តូរទាំង AC និង DC សម្រាប់កម្មវិធីផ្សេងៗគ្នា អាចធ្វើទៅបានលុះត្រាតែកម្រិតកំណត់ទាំងពីរត្រូវបានបញ្ជាក់ ជាធម្មតាត្រូវបានភ្ជាប់ទៅនឹងបច្ចេកវិទ្យា និងជួរតង់ស្យុងតែមួយ ជារឿយៗជាស្ថាបត្យកម្មម៉ូឌុលដែលមានសុវត្ថិភាពជាង
តម្រូវការប្រេកង់ប្តូរខ្ពស់ ឬវដ្តការងារវែង ការពាក់ផ្នែកមេកានិចអាចជាកត្តាកំណត់ Transistor/SSR ជារឿយៗមានភាពសមស្របជាង ប្រើនៅពេលដែលការបញ្ជាល្បឿនលឿនត្រូវភ្ជាប់ជាមួយសៀគ្វីផ្ទុកដាច់ដោយឡែក
ចរន្តចាប់សញ្ញាតូចខ្លាំង ពិនិត្យមើលបន្ទុកអប្បបរមាដែលអាចអនុវត្តបាន និងសម្ភារៈទំនាក់ទំនង ពិនិត្យមើលការលេចធ្លាយ និងកម្រិតកំណត់នៃការទទួលធាតុចូល រ៉េលេបញ្ជា ឬម៉ូឌុលចំណុចប្រទាក់ដែលសមស្របអាចជួយបង្កើនភាពជឿជាក់
បន្ទុកមានចរន្តរុញចូលខ្ពស់ ឬថាមពលបិទសៀគ្វីបែបអាំងឌុចទ័រ ការប្រើប្រាស់ទំនាក់ទំនង និងការទប់ស្កាត់គឺមានសារៈសំខាន់ណាស់ ដែនកំណត់នៃការកម្រិត និងការទប់ស្កាត់រលកចរន្តរបស់ឧបករណ៍កណ្តាលចម្លងគឺមានសារៈសំខាន់ អនុញ្ញាតឱ្យ PLC បិទបើកឧបករណ៏ ខណៈពេលដែលទំនាក់ទំនងដែលមានកម្រិតកំណត់បិទបើកសៀគ្វីវាល
ធាតុចូលដែលទទួលមិនអាចទ្រាំទ្រនឹងការលេចធ្លាយក្នុងស្ថានភាពបិទបានទេ ទំនាក់ទំនងស្ងួតបែបមេកានិចអាចមានគុណសម្បត្តិ ការលេចធ្លាយត្រូវតែត្រួតពិនិត្យ រ៉េលេកម្រិតកណ្តាល (Interposing relay) អាចផ្តល់នូវសៀគ្វីបើកដែលច្បាស់ជាងមុននៅពេលដែលមានភាពចាំបាច់
ការប្តូរដែលមិនអាស្រ័យលើប៉ូល (Polarity-independent) គឺចាំបាច់ ទំនាក់ទំនងមេកានិកអាចនឹងសមស្រប លទ្ធផលទិន្នផលសឺមីកុងឌុចទ័រជាច្រើនមានប៉ូល ប្រើប្រាស់ចំណុចតភ្ជាប់រ៉េលេដែលមានកម្រិតត្រឹមត្រូវ

ស្ថាបត្យកម្មឧស្សាហកម្មទូទៅមួយប្រើប្រាស់ប្រភេទទាំងពីរ៖ ទិន្នផលត្រង់ស៊ីស្ទ័ររបស់ PLC ផ្តល់ថាមពលដល់ឧបករណ៏រ៉េលេកម្រិតកណ្តាល ហើយទំនាក់ទំនងស្ងួត (dry contacts) របស់រ៉េលេធ្វើការប្តូរ ឬផ្តល់សញ្ញាទៅសៀគ្វីដាច់ដោយឡែកមួយ។ នេះបន្ថែមសមាសភាគមួយ ប៉ុន្តែវាអាចដោះស្រាយបញ្ហាភាពមិនស៊ីគ្នានៃវ៉ុល, ឯកសារយោងរួម, ការថែទាំ, និងកាតព្វកិច្ចផ្ទុក នៅពេលដែលកម្រិតកំណត់គាំទ្រដល់ការរចនា។.

“ស្ងួត” មិនមែនមានន័យថាលើសពីកម្រិតកំណត់អគ្គិសនីនោះទេ

មុនពេលតភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងស្ងួត (dry contact) ណាមួយ សូមផ្ទៀងផ្ទាត់ចំណុចទាំងអស់ដូចខាងក្រោម៖

  • វ៉ុលប្តូរអតិបរមា៖ សូមពិនិត្យ AC និង DC ដោយឡែកពីគ្នា។ ធ្នូអគ្គិសនី DC មិនទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពីការឆ្លងកាត់សូន្យនៃចរន្តធម្មជាតិទេ ដូច្នេះទំនាក់ទំនងអាចមានសមត្ថភាពប្តូរ DC ទាបជាងកម្រិត AC របស់វាច្រើន។.
  • ចរន្ត និងថាមពលប្តូរ៖ ចរន្តក្នុងស្ថានភាពថេរតែមួយមុខ ប្រហែលជាមិនតំណាងឱ្យបន្ទុកពេលចាប់ផ្តើម (inrush), ចង្កៀង, បន្ទុកកាប៉ាស៊ីទីវ, ម៉ូទ័រ ឬសូលេណូអ៊ីដនោះទេ។.
  • ប្រភេទបន្ទុក ឬប្រភេទនៃការប្រើប្រាស់៖ កម្រិតវាយតម្លៃសម្រាប់បន្ទុកទប់ (resistive) មិនអាចអនុវត្តដោយស្វ័យប្រវត្តិទៅលើឧបករណ៏អាំងឌុចទ័រ (inductive coil) បានទេ។.
  • បន្ទុកអប្បបរមាដែលអាចអនុវត្តបាន៖ រ៉េលេថាមពលដែលដំណើរការដោយភាពជឿជាក់នៅចរន្តខ្ពស់ជាងនេះ ប្រហែលជាមិនសមស្របសម្រាប់សញ្ញាបញ្ចូល PLC ឬឧបករណ៍វាស់វែងដែលមានទំហំតូចខ្លាំងនោះទេ។.
  • ទម្រង់ទំនាក់ទំនង និងស្ថានភាពធម្មតា៖ ផ្ទៀងផ្ទាត់ COM/NO/NC និងលក្ខខណ្ឌដែលបានកំណត់នៅពេលគ្មានថាមពល។.
  • ការដាក់ជាក្រុមរួម និងអ៊ីសូឡង់៖ កំណត់ថាតើឆានែលណាខ្លះប្រើរួមគ្នា (common) និងថាតើការបំបែកត្រូវបានកំណត់កម្រិតយ៉ាងដូចម្តេច។.
  • ការការពារ និងការទប់ស្កាត់៖ សម្របសម្រួលការការពារសាខា និងប្រើប្រាស់ការទប់ស្កាត់បែប flyback, diode-plus-zener, RC, varistor ឬការទប់ស្កាត់ដែលបានបញ្ជាក់ដោយក្រុមហ៊ុនផលិត សម្រាប់តម្រូវការផ្ទុក និងពេលវេលាបញ្ចេញ។.
  • ឥរិយាបថនៅពេលមានការខូចខាត៖ សម្រេចចិត្តថាតើប្រព័ន្ធទទួលគួរតែបង្ហាញអ្វីខ្លះ បន្ទាប់ពីការបាត់បង់ថាមពលបញ្ជា ខ្សែភ្លើងដាច់ ការជាប់ទំនាក់ទំនង (welded contact) ឬការបរាជ័យនៃឧបករណ៍កណ្តាល (semiconductor)។.

ការណែនាំអំពីការប្រើប្រាស់រ៉េលេរបស់ Omron បានសង្កត់ធ្ងន់ថា កម្រិតកំណត់នៃទំនាក់ទំនងអាស្រ័យលើវ៉ុលដែលបានអនុវត្ត និងប្រភេទបន្ទុក ហើយភាពជឿជាក់នៃបន្ទុកអប្បបរមាអាស្រ័យលើសម្ភារៈទំនាក់ទំនង ការរៀបចំ បរិស្ថាន និងលក្ខខណ្ឌប្រតិបត្តិការជាក់ស្តែង។ សម្រាប់ការប្តូរប្រភេទអាំងឌុចទ័រ (inductive switching) មគ្គុទ្ទេសក៍ VIOX សម្រាប់ ទំនាក់ទំនងរបស់រ៉េលេកំណត់ពេលនៅលើបន្ទុកអាំងឌុចទ័រ ពន្យល់ពីមូលហេតុដែលការប្រៀបធៀបអំពែរធម្មតាមិនគ្រប់គ្រាន់។.

Wet Contact មិនដូចគ្នាទៅនឹង Wetting Voltage នោះទេ

ការសាកសួរ wetting voltage សំដៅលើភាពជឿជាក់នៃទំនាក់ទំនង មិនមែនសំដៅលើថាតើលទ្ធផល (output) ត្រូវបានផ្តល់ថាមពលឬអត់នោះទេ។.

ផ្ទៃទំនាក់ទំនងមេកានិកអាចបង្កើតជាស្រទាប់អុកស៊ីត ឬភាពកខ្វក់។ នៅពេលដែលមានបន្ទុកតូចខ្លាំង ថាមពលអគ្គិសនីដែលបានប្តូរអាចមិនគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីកម្ទេចស្រទាប់នោះទេ ដូច្នេះភាពធន់នៃទំនាក់ទំនងនឹងក្លាយទៅជាមិនស្ថិតស្ថេរ។ ក្រុមហ៊ុនផលិតរ៉េលេជាទូទៅបង្ហាញព្រំដែននេះជា បន្ទុកអប្បបរមាដែលអាចអនុវត្តបាន, កម្រិតបរាជ័យយោង ឬតំបន់ប្រតិបត្តិការដែលអាស្រ័យលើបន្ទុក ជាជាងវ៉ុលសើមជាសកលតែមួយ។.

រក្សាពាក្យទាំងនេះឱ្យដាច់ដោយឡែកពីគ្នា៖

  • ទំនាក់ទំនងស្ងួត / ទិន្នផលគ្មានសក្តានុពល៖ ចំណុចប្រទាក់ដែលមិនផ្គត់ផ្គង់សក្តានុពលប្តូរដោយខ្លួនឯង;
  • ទិន្នផលដែលមានថាមពល ឬទិន្នផលសើម៖ ទិន្នផលដែលជំរុញសញ្ញាអគ្គិសនីដែលបានកំណត់;
  • ចរន្តសើម ឬវ៉ុលសើម៖ លក្ខខណ្ឌចរន្ត ឬវ៉ុលដែលត្រូវការដើម្បីរក្សាការបញ្ជូនចរន្តអគ្គិសនីឱ្យមានស្ថិរភាពតាមរយៈផ្ទៃទំនាក់ទំនងមេកានិក;
  • សៀគ្វីស្ងួត (dry circuit)៖ នៅក្នុងឯកសាររ៉េលេមួយចំនួន សៀគ្វីដែលដំណើរការដោយថាមពលទាបខ្លាំង ដែលអាចស្ថិតនៅក្រោមកម្រិតនៃការសម្អាតទំនាក់ទំនងប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព។.

ដូច្នេះ ទិន្នផលទំនាក់ទំនងស្ងួត (dry-contact) អាចបិទបើកសៀគ្វីដែលលើសពីបន្ទុកអប្បបរមាដែលបានកំណត់។ ពាក្យថា ទំនាក់ទំនងស្ងួត និង សៀគ្វីស្ងួត (dry circuit) មិនពិពណ៌នាអំពីការសម្រេចចិត្តលើការរចនាដូចគ្នាឡើយ។.

តារាងកំណត់ទីតាំងកំហុស

រោគសញ្ញា កំហុសព្រំដែនដែលអាចកើតមាន ការផ្ទៀងផ្ទាត់ ទិសដៅកែតម្រូវ
លទ្ធផលរបស់រ៉េលេផ្លាស់ប្តូរស្ថានភាព ប៉ុន្តែការបញ្ចូលរបស់ PLC នៅតែបិទ ការផ្គត់ផ្គង់ថាមពលសម្រាប់ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាខាងក្រៅ, COM នៃការបញ្ចូល, ឬផ្លូវត្រឡប់នៃចរន្តមិនមានវត្តមាន នៅពេលផ្តាច់ថាមពល សូមផ្ទៀងផ្ទាត់ភាពបន្តនៃទំនាក់ទំនង; ក្រោមការធ្វើតេស្តផ្ទាល់ដែលមានការអនុញ្ញាត សូមតាមដានវ៉ុលពីប្រភពទៅការបញ្ចូលដោយផ្អែកលើដ្យាក្រាមម៉ូឌុល បំពេញរង្វិលជុំខាងក្រៅ និងភ្ជាប់ COM នៃការបញ្ចូលឱ្យបានត្រឹមត្រូវ
ស្ថានីយលទ្ធផលមិនមានវ៉ុលនៅពេលដែលរ៉េលេបើកដំណើរការ លទ្ធផលរបស់រ៉េលេគឺជាទំនាក់ទំនងស្ងួត (dry contact) មិនមែនជាប្រភពថាមពលទេ ពិនិត្យមើលថាតើសន្លឹកទិន្នន័យហៅវាថាជា relay/dry/volt-free ហើយកំណត់ទីតាំង COM/NO/NC បន្ថែមប្រភពថាមពលខាងក្រៅដែលមានកម្រិតត្រឹមត្រូវ និងឧបករណ៍ការពារសាខា
អំពូល LED របស់សេនស័រផ្លាស់ប្តូរ ប៉ុន្តែធាតុចូលរបស់ PLC មិនដំណើរការទេ ការមិនស៊ីគ្នានៃប្រភព-ស៊ិង (source-sink) ប្រភេទ PNP/NPN ឬការប្រើប្រាស់ COM ខុស សូមប្រៀបធៀបសៀគ្វីលទ្ធផលរបស់សេនស័រជាមួយនឹងសៀគ្វីធាតុចូលរបស់ PLC ត្រូវផ្គូផ្គងលទ្ធផលប្រភេទ sourcing ទៅនឹងធាតុចូលប្រភេទ sinking ឬលទ្ធផលប្រភេទ sinking ទៅនឹងធាតុចូលប្រភេទ sourcing
បន្ទុកនៅតែមានថាមពលតិចៗនៅពេលដែលលទ្ធផលត្រូវបានបិទ ចរន្តលេចធ្លាយរបស់ឧបករណ៍កណ្តាលចម្លង (semiconductor) លើសពីកម្រិតកំណត់នៃការបិទរបស់បន្ទុក សូមប្រៀបធៀបចរន្តលេចធ្លាយក្នុងស្ថានភាពបិទជាមួយនឹងបន្ទុក ឬចរន្តកំណត់ឡើងវិញរបស់ធាតុចូល សូមប្រើបន្ទុក/ចំណុចប្រទាក់ដែលត្រូវគ្នា ឬដំណោះស្រាយ bleed/interposing ដែលត្រូវបានអនុម័ត
រ៉េលេដំណើរការបានជាមួយបន្ទុកសាកល្បងធំជាង ប៉ុន្តែមិនអាចទុកចិត្តបានលើសញ្ញាតូច បន្ទុកអប្បបរមាដែលអាចអនុវត្តបាន ឬបញ្ហាស្រទាប់ទំនាក់ទំនង ពិនិត្យមើលទិន្នន័យបន្ទុកអប្បបរមា និងសម្ភារៈទំនាក់ទំនងរបស់រ៉េលេ; កុំសន្និដ្ឋានពីភាពអាចទុកចិត្តបានដោយផ្អែកលើភាពបន្តនៃសៀគ្វីតែមួយមុខ ជ្រើសរើសរ៉េលេ/ទំនាក់ទំនងសញ្ញាដែលសមស្របនឹងបន្ទុកជាក់ស្តែង ឬប្រើចំណុចប្រទាក់ដែលត្រូវគ្នា
ទំនាក់ទំនងបរាជ័យបន្ទាប់ពីប្តូរឧបករណ៏ ឬសន្ទះបិទបើក ភាពតានតឹងពេលបិទសៀគ្វីអាំងឌុចទ័រ ឬចរន្តរំលង (inrush) លើសពីសមត្ថភាពទំនាក់ទំនង ពិនិត្យមើលទម្រង់រលកចរន្តបន្ទុក, ការកំណត់កម្រិត AC/DC, ប្រភេទនៃការប្រើប្រាស់/បន្ទុក, និងការបង្ក្រាបសញ្ញា អនុវត្តការបង្ក្រាបសញ្ញាដែលសមស្រប ឬប្រើឧបករណ៍ភ្ជាប់កម្រិតសមស្រប
ប៉ុស្តិ៍មួយចំនួនដំណើរការមិនប្រក្រតី បន្ទាប់ពីការតភ្ជាប់ខ្សែឡើងវិញនៅចំណុច COM មួយរួមគ្នា ប៉ុស្តិ៍បញ្ចេញសញ្ញាប្រើប្រាស់ចំណុច COM ឬក្រុមផ្គត់ផ្គង់ថាមពលរួមគ្នា សូមពិនិត្យដ្យាក្រាមក្រុម COM ខាងក្នុងរបស់ម៉ូឌុល តភ្ជាប់ខ្សែឡើងវិញតាមក្រុម និងរក្សាព្រំដែននៃភាពឯកោដែលបានកំណត់

បញ្ជីត្រួតពិនិត្យចំណុចប្រទាក់មុនពេលផ្តល់ថាមពល

មុនពេលផ្តល់ថាមពល សូមបញ្ជាក់ថា៖

  1. សន្លឹកទិន្នន័យបានកំណត់អត្តសញ្ញាណលទ្ធផលថាជា រ៉េលេ, ទ្រង់ស៊ីស្ទ័រ, ទ្រីយ៉ាក (triac), SSR ឬបច្ចេកវិទ្យាផ្សេងទៀតដែលបានកំណត់។.
  2. គន្លងពេញលេញនៃប្រភព–កុងតាក់–បន្ទុក–ការត្រឡប់មកវិញ ត្រូវបានបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់នៅលើគំនូសតាង។.
  3. ការបញ្ចូល PLC និងលទ្ធផលរបស់សេនស័រប្រើតក្កវិជ្ជា sourcing/sinking ដែលត្រូវគ្នា។.
  4. វ៉ុលផ្គត់ផ្គង់ខាងក្រៅ និងប៉ូលត្រូវគ្នានឹងឧបករណ៍គ្រប់យ៉ាងនៅក្នុងរង្វង់សៀគ្វី។.
  5. កម្រិតកំណត់នៃទំនាក់ទំនង ឬលទ្ធផលត្រូវគ្របដណ្តប់លើប្រភេទ AC/DC, ចរន្តថេរ, ចរន្តចាប់ផ្តើម (inrush), កាតព្វកិច្ចអាំងឌុចទ័រ និងប្រេកង់នៃការប្តូរ។.
  6. បន្ទុកអប្បបរមាដែលអាចអនុវត្តបាន និងការលេចធ្លាយនៅពេលបិទ (off-state leakage) គឺត្រូវគ្នាជាមួយឧបករណ៍ទទួល។.
  7. ក្រុមរួម (Common groups) និងព្រំដែនអ៊ីសូឡង់ត្រូវបានយល់ច្បាស់ ជាជាងការសន្មត។.
  8. ការការពារសាខា និងការទប់ស្កាត់បន្ទុកត្រូវអនុវត្តតាមឯកសាររបស់ឧបករណ៍ និងបន្ទុក។.
  9. ការធ្វើតេស្តភាពបន្ត (Continuity tests) ត្រូវបានអនុវត្តតែលើសៀគ្វីដែលដាច់ឆ្ងាយ និងត្រូវបានផ្ទៀងផ្ទាត់ថាគ្មានថាមពលអគ្គិសនីប៉ុណ្ណោះ។.
  10. សៀគ្វីចុងក្រោយត្រូវបានផ្ទៀងផ្ទាត់ធៀបនឹងដ្យាក្រាមខ្សែភ្លើងរបស់អ្នកផលិតជាក់លាក់ និងតម្រូវការគម្រោងដែលពាក់ព័ន្ធ។.

ជាញឹកញាប់បានសួរសំណួរ

តើអ្វីទៅជា dry contact?

dry contact គឺជាចំណុចតភ្ជាប់ប្តូរដែលគ្មានថាមពលអគ្គិសនី។ វាបើក ឬបិទផ្លូវចរន្តអគ្គិសនី ប៉ុន្តែមិនបង្កើតវ៉ុលដែលប្រើដោយសៀគ្វីដែលត្រូវបានប្តូរនោះទេ។ ប្រភពខាងក្រៅ បន្ទុក ឬធាតុចូល និងផ្លូវត្រឡប់មកវិញ គឺចាំបាច់ដើម្បីបង្កើតសៀគ្វីប្រតិបត្តិការពេញលេញមួយ។.

តើ dry contact តែងតែមានវ៉ុលសូន្យមែនទេ?

ទេ វាមិនមានវ៉ុលទំនាក់ទំនងដែលផ្គត់ផ្គង់ពីខាងក្នុងមុនពេលសៀគ្វីវាលត្រូវបានតភ្ជាប់នោះទេ។ នៅពេលដែលបានតភ្ជាប់ខ្សែរួចរាល់ ស្ថានីយទំនាក់ទំនងអាចផ្ទុកវ៉ុលសៀគ្វីខាងក្រៅ រួមទាំងវ៉ុលដែលមានគ្រោះថ្នាក់ ប្រសិនបើកម្រិតកំណត់ និងការរចនាអនុញ្ញាត។ សូមផ្តាច់សៀគ្វីមុនពេលធ្វើការតេស្តភាពបន្តនៃចរន្ត។.

តើ dry contact អាចប្តូរទាំង AC និង DC បានដែរឬទេ?

បានលុះត្រាតែសន្លឹកទិន្នន័យផ្តល់នូវកម្រិតកំណត់សមស្របសម្រាប់ទាំងពីរ។ សមត្ថភាពប្តូរ AC និង DC អាចមានភាពខុសគ្នាខ្លាំង ជាពិសេសជាមួយបន្ទុកអាំងឌុចទ័រ។ សូមផ្ទៀងផ្ទាត់វ៉ុល ចរន្ត ប្រភេទបន្ទុក ចរន្តចាប់ផ្តើម (inrush) និងការទប់ស្កាត់ ជាជាងការជឿជាក់លើស្លាកសញ្ញា dry-contact តែមួយមុខ។.

តើលទ្ធផលចេញ (output) របស់ PLC ទាំងអស់សុទ្ធតែជា dry contact មែនទេ?

ទេ PLC អាចប្រើ dry contact របស់រ៉េលេ, ទ្រង់ស៊ីស្ទ័រប្រភេទ DC sourcing ឬ sinking, AC triacs ឬលទ្ធផលចេញប្រភេទ solid-state ផ្សេងទៀត។ លេខកូដម៉ូឌុល គ្រោងការណ៍ផ្ទៃក្នុង ការរៀបចំស្ថានីយ និងលក្ខណៈបច្ចេកទេសអគ្គិសនី គឺជាកត្តាកំណត់ប្រភេទលទ្ធផលចេញ។.

តើអ្វីជាភាពខុសគ្នារវាងទំនាក់ទំនងសើម (wet contact) និងលទ្ធផលដែលមានថាមពល (powered output)?

នៅក្នុងការពិភាក្សាអំពីខ្សែបញ្ជា ពាក្យទាំងនេះច្រើនតែត្រូវបានប្រើសម្រាប់គំនិតទូទៅដូចគ្នា៖ លទ្ធផលបង្ហាញពីសក្តានុពលអគ្គិសនីដែលត្រូវបានប្តូរដោយយោងទៅលើការផ្គត់ផ្គង់ឧបករណ៍ ឬ COM។ ដោយសារ ទំនាក់ទំនងសើម មានអត្ថន័យផ្សេងទៀត, លទ្ធផលដែលមានថាមពល, លទ្ធផល PNP, លទ្ធផល NPN, ឬ លទ្ធផល triac មានភាពច្បាស់លាស់ជាង។.

តើវ៉ុលសើម (wetting voltage) ដូចគ្នាទៅនឹងវ៉ុលទំនាក់ទំនងសើម (wet-contact voltage) ដែរឬទេ?

វ៉ុលសើម (Wetting voltage) ឬចរន្តសើម (Wetting current) ទាក់ទងនឹងលក្ខខណ្ឌអគ្គិសនីអប្បបរមាដែលត្រូវការសម្រាប់ការបញ្ជូនចរន្តតាមរយៈទំនាក់ទំនងមេកានិកប្រកបដោយភាពជឿជាក់ ដោយឆ្លងកាត់ស្រទាប់ផ្ទៃ។ វាខុសគ្នាពីថាតើចំណុចតភ្ជាប់គឺជាទំនាក់ទំនងស្ងួត (dry contact) ឬលទ្ធផលដែលមានថាមពល។ សូមប្រើទិន្នន័យផ្ទុកអប្បបរមាដែលអនុវត្តបានរបស់អ្នកផលិតរ៉េលេ ជាជាងការសន្មតតម្លៃជាសកល។.

តើអ្នកធ្វើតេស្តទំនាក់ទំនងស្ងួត (dry contact) ដោយរបៀបណា?

ដំបូងត្រូវផ្តាច់សៀគ្វី និងផ្ទៀងផ្ទាត់ថាវាគ្មានថាមពល។ បន្ទាប់មកប្រើរបៀបវាស់ភាពបន្ត (continuity) ឬភាពធន់ (resistance) នៅលើស្ថានីយ COM–NO ឬ COM–NC ដែលបានកំណត់ ខណៈពេលដែលបញ្ជាលទ្ធផលតាមស្ថានភាពរបស់វា។ ការធ្វើតេស្តវ៉ុលដែលមានថាមពលតម្រូវឱ្យមានអ្នកជំនាញ ឧបករណ៍សមស្រប និងនីតិវិធីខ្សែភ្លើងរបស់ឧបករណ៍នោះ។.

ឯកសារយោងចម្បង