Cómo utilizar el módulo de entrada optoaislada de Industrial shields

20 de diciembre de 2018 por
Cómo utilizar el módulo de entrada optoaislada de Industrial shields
Alejandro Jabalquinto

Introducción

En este post se muestra cómo utilizar correctamente el módulo de entrada optoaislada de Industrial shields.


Requisitos

Módulo de entrada optoaislada                  Módulo de entrada optoaislada


Descripción

Este módulo está pensado para su ampliación en implementaciones lógicas realmente sencillas. El módulo consta de 10 entradas y 10 salidas interconectadas entre sí. Cuando la entrada I0.X detecta un valor ALTO, la salida correspondiente Q0.X obtiene un valor ALTO, siendo X cualquier valor entre 0 y 9. Este proceso está completamente implementado por hardware. No existe ningún software que interactúe con este Módulo de Entrada Optoaislado.


Características generales

General features - How to use the Optoisolated Input Module of Industrial Shields


EsquemaSchematic - How to use the Optoisolated Input Module of Industrial Shields

Distribución

Distribution - How to use the Optoisolated Input Module of Industrial Shields


Implementación

Como ejemplo de uso, utilizaremos el par de entradas/salidas I0.8-I0.9/Q0.8-Q0.9. Este ejemplo se puede utilizar en cualquiera de los otros pares de entradas/salidas. Lo mostraremos por pares ya que hay 5 tensiones de salida diferentes. 

Implementation - How to use the Optoisolated Input Module of Industrial Shields

Esta es una representación del funcionamiento de este módulo de entrada optoaislada. El módulo está compuesto por 3 partes: La zona de entrada, el optoaislamiento y la zona de salida.

Lo primero que hay que tener en cuenta es la zona de salida. Cada bloque(par) de salidas está contenido en una alimentación VINx/COMx. Esto significa básicamente que la tensión que suministrará cada bloque de salidas (Q0.9 y Q0.8 por ejemplo) será la que fijemos en el VINx/(-)COMx, siendo X cualquier valor entre 1 y 5.

Hay que tener en cuenta que Q0.9 y Q0.8 no proporcionarán ninguna tensión si no se alimenta VIN1/(-)COM1. Además, estas salidas no proporcionarán ninguna tensión si I0.9 e I0.8 no detectan un valor HIGH. Para obtener un valor HIGH se requiere una tensión DC entre 12 o 24V o una tensión AC de 220V. Una vez que se detecta el valor HIGH toda la circuitería interna comienza a funcionar permitiendo que la tensión VIN1 llegue a las salidas Q0.9 y Q0.8.


Ejemplos

- Tensión VIN1 establecida como 24Vdc y 12Vdc.

VIN1 voltage stablished as 24Vdc and 12Vdc


Como puedes ver en estas dos representaciones, la tensión establecida en el VIN1 será la que obtendrá las salidas Q0.9 y Q0.8. El módulo puede proporcionar hasta 5 tensiones diferentes en pares de 2 salidas.


- Qué ocurre si no se conecta una entrada, aunque se alimente VIN1. 

What happens if not connecting an input, although VIN1 is getting supplied

Ahora vemos que la alimentación de CA en la entrada I0.8 no está presente. Esto significa que la entrada I0.8 está detectando un valor BAJO. Sin embargo, la entrada I0.9 está siendo alimentada como en todos los ejemplos, por lo que está recibiendo un valor ALTO. Podemos ver ahora que aunque VIN1 está siendo alimentado, la única salida que está dando un voltaje es Q0.9 ya que la entrada está detectando un valor HIGH. Q0.8 suministrará un valor LOW (Lo que indica que cuando las salidas están en el aire, no están establecidas como pull-up o pull-down).

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Alejandro Jabalquinto 20 de diciembre de 2018
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