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។.

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៖
- តើវ៉ុលសៀគ្វីមានប្រភពមកពីណា?
- តើធាតុមួយណាដែលបើក ឬបិទផ្លូវចរន្ត?
- តើអ្វីជាអ្នកទទួលចរន្តអគ្គិសនី?
- 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 |

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៖
- សន្លឹកទិន្នន័យបានកំណត់អត្តសញ្ញាណលទ្ធផលថាជា រ៉េលេ, ទ្រង់ស៊ីស្ទ័រ, ទ្រីយ៉ាក (triac), SSR ឬបច្ចេកវិទ្យាផ្សេងទៀតដែលបានកំណត់។.
- គន្លងពេញលេញនៃប្រភព–កុងតាក់–បន្ទុក–ការត្រឡប់មកវិញ ត្រូវបានបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់នៅលើគំនូសតាង។.
- ការបញ្ចូល PLC និងលទ្ធផលរបស់សេនស័រប្រើតក្កវិជ្ជា sourcing/sinking ដែលត្រូវគ្នា។.
- វ៉ុលផ្គត់ផ្គង់ខាងក្រៅ និងប៉ូលត្រូវគ្នានឹងឧបករណ៍គ្រប់យ៉ាងនៅក្នុងរង្វង់សៀគ្វី។.
- កម្រិតកំណត់នៃទំនាក់ទំនង ឬលទ្ធផលត្រូវគ្របដណ្តប់លើប្រភេទ AC/DC, ចរន្តថេរ, ចរន្តចាប់ផ្តើម (inrush), កាតព្វកិច្ចអាំងឌុចទ័រ និងប្រេកង់នៃការប្តូរ។.
- បន្ទុកអប្បបរមាដែលអាចអនុវត្តបាន និងការលេចធ្លាយនៅពេលបិទ (off-state leakage) គឺត្រូវគ្នាជាមួយឧបករណ៍ទទួល។.
- ក្រុមរួម (Common groups) និងព្រំដែនអ៊ីសូឡង់ត្រូវបានយល់ច្បាស់ ជាជាងការសន្មត។.
- ការការពារសាខា និងការទប់ស្កាត់បន្ទុកត្រូវអនុវត្តតាមឯកសាររបស់ឧបករណ៍ និងបន្ទុក។.
- ការធ្វើតេស្តភាពបន្ត (Continuity tests) ត្រូវបានអនុវត្តតែលើសៀគ្វីដែលដាច់ឆ្ងាយ និងត្រូវបានផ្ទៀងផ្ទាត់ថាគ្មានថាមពលអគ្គិសនីប៉ុណ្ណោះ។.
- 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
- Schneider Electric — សេចក្តីថ្លែងការណ៍បច្ចេកទេសនៃប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងម៉ូឌុលស៊េរី System 450
- Siemens — សៀវភៅណែនាំប្រព័ន្ធ S7-200 SMART, លក្ខណៈបច្ចេកទេសនៃលទ្ធផល
- Omron — មូលដ្ឋានគ្រឹះនៃរ៉េលេ
- Omron — កម្មវិធីផ្ទុកអប្បបរមាសម្រាប់រ៉េលេអគ្គិសនី
- Rockwell Automation — លក្ខណៈបច្ចេកទេសនៃម៉ូឌុលលទ្ធផលរ៉េលេដាច់ដោយឡែក 5034



