模擬量作為我們平時信號采集當中的一個重要來源,它區別與我們普通的 I O 控制,我們傳統的IO控制,比如三菱的X0、X1,這些是開關量的輸入端子,這些信號要么就是0,信號要么就是1,那么對于模擬量信號,就不單純的是0或1了,它是一個連續變化的數值。
比如說我們的溫度信號、流量信號、位移信號等,它不是單純的開或是關,是個連續變化的量,那么這個時候,僅僅是通過0或者1是沒有辦法表達外部所采集的溫度信號,比如溫度的取值范圍在零下10度或者零上30度,那么這個溫度信號就不可能通過0或是1的狀態來表示了,那么這樣的數字信號就要通過相應的模擬量信號來表達,這樣的信號采集也不是通過X0、X1等能夠采集到的。
那么我們就要相應的通過一些模擬量的模塊來采集,要采集模擬量信號,就要用模擬量輸入模塊,要控制外部的設備,控制其他設備作一些動作,比如控制變頻器的頻率,那么這個時候就要用到模擬量輸出模塊,通過plc數字量轉模擬量這種模擬量輸出模塊,去輸出標準的模擬量信號,如0——10V,4——20MA等,那么像這樣的控制要求,必須要有模擬量輸入、輸出模塊。
如上圖所示,可以直觀的反映出模擬量模塊在實際中的應用,圖中在PLC本體的后面,是擴展模塊,第1個是AI模塊,也就就模擬量輸入模塊,是采集模擬量信號的,圖中采集的是外部壓力傳感器,把壓力傳感器采集到的模擬量信號,通過這個模塊采集到PLC內部,然后做相應的處理,第2個也是AI模塊。
第3個是AO模塊,是模擬量輸出模塊,通過這個模擬量輸出模塊,輸出一些標準的4——20MA或者是0——10V的信號,去控制外部的一些設備,比如說變頻器,變頻器需要采集0——10V的信號,對應變頻器的0——50HZ頻率,那么我們就要相應的用這樣的模塊來控制,這就是模擬量輸入、輸出的應用方法。