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AG九游会 九游会AGPLC的控制线路和梯形图
发布日期:2022-10-28 01:14 来源:未知人气:157 次

  语言与一般计算机语言相比,具有AG九游会 九游会AG明显的特点,它既不同于高级语言,也不同于一般的汇编语言,且要满足易于编写和调试的要求。

  早期的PLC仅支持梯形图编程语言和指令表编程语言,现根据国际电工委员会制定了五种能支持PLC编程的语言,分别是:梯形图(LD)、指令表(IL)、功能模块图(FBD)、顺序功能流程图Delete(SFC)、结构化文本Delete(ST)等等,今天给大家分享一些PLC的控制线路和梯形图,这算是比较基础实用的部分,一起来看看吧!

  起动、自锁和停止控制能使用驱动指令(OUT),也能够使用置位指令(SET、RST)来实现。

  点击起动按钮SB1时,PLC内部梯形图程序中的起动触点X000闭合,输出线端子与COM端子之间内部接通,接触器线圈KM得电,主电路中的KM主触点闭合,电动机得电起动。

  点击停止按钮SB2时,PLC内部梯形图程序中的停止触点X001断开,输出线、COM端子之间的内部硬触点断开,接触器线圈KM失电,主电路中的KM主触点断开,电动机失电停转。

  点击起动按钮SB1时,梯形图中的起动触点X000闭合,[SET Y000]指令执行,指令执行结果将输出继电器线,相当于线、COM端子之间的内部硬触点接通,接触器线圈KM得电,主电路中的KM主触点闭合,电动机得电起动。

  点击停止按钮SB2时,梯形图程序中的停止触点X001闭合,[RST Y000]指令被执行,指令执行结果将输出线复位,相当于线、COM端子之间的内部硬触点断开,接触器线圈KM失电,主电路中的KM主触点断开,电动机失电停转。

  点击正转按钮SB1→梯形图程序中的正转触点X000闭合→线端子与COM端子间的内部硬触点闭合→Y000自锁触点闭合,使线触点断开后仍可得电;Y000联锁触点断开,使线引起)时也无法得电,实现联锁控制;Y0端子与COM端子间的内部硬触点闭合,接触器KM1线圈得电,主电路中的KM1主触点闭合,电动机得电正转。

  点击反转按钮SB2→梯形图程序中的反转触点X001闭合→线端子与COM端子间的内部硬触点闭合→Y001自锁触点闭合,使线触点断开后继续得电;Y001联锁触点断开,使线引起)时也无法得电,实现联锁控制;Y1端子与COM端子间的内部硬触点闭合,接触器KM2线圈得电,主电路中的KM2主触点闭合,电动机得电反转。

  点击停止按钮SB3→梯形图程序中的两个停止触点X002均断开→线线圈均失电→主电路中的KM1、KM2主触点均断开,电动机失电停转。

  甲地起动控制。在甲地点击起动按钮SB1时→X000常开触点闭合→线端子内部硬触点闭合→Y000常开自锁触点闭合锁定Y000线端子内部硬触点闭合使接触器线圈KM得电→主电路中的KM主触点闭合,电动机得电运转。

  甲地停止控制。在甲地点击停止按钮SB2时→X001常闭触点断开→线端子内部硬触点断开→接触器线圈KM失电→主电路中的KM主触点断开,电动机失电停转。

  起动控制。在甲、乙、丙三个地点一起点击按钮SB1、SB3、SB5→线端子的内部硬触点闭合→Y000线圈供电锁定,接触器线圈KM得电→主电路中的KM主触点闭合,电动机得电运转。

  停止控制。在甲、乙、丙三个地点一起点击SB2、SB4、SB6中的某个停止按钮时→线端子内部硬触点断开→Y000常开自锁触点断开使Y000线端子的内部硬触点断开使接触器线圈KM失电→主电路中的KM主触点断开,电动机失电停转。

  它能实现:按下起动按钮3秒钟后,电动机起动工作,工作5秒钟后自行叫停。

  它可以实现:点击起动按钮后电动机B马上运行,30秒钟后电动机A开始工作,70秒后电动机B停转,100秒后电动机A停转。

  三菱FX系列PLC的最长定时时间为3276.7s(约54min),使用定时器和计数器能够拉长定时时间。

  图中的定时器T0定时单位为0.1s(100ms),它与计数器C0搭配用之后,它的定时时间T=30000×0.1秒×30000=90000000秒=25000小时。如果需要重新定时,可以把开关QS2断开,让[2]X000常闭触点闭合,然后“RST C0”指令执行,之后计数器C0进行复位,然后再闭合QS2,就会重新开始250000小时定时。

  点击起动按钮SB1→[1]X001常开触点闭合→[SET Y001]指令执行→Y001线线端子内部硬触点闭合→接触器KM线圈得电→KM主触点闭合→电动机得电运转。

  点击停止按钮SB2→[2]X002常开触点闭合→[RST Y001]指令执行→Y001线线端子内部硬触点断开→接触器KM线圈失电→KM主触点断开→电动机失电停转。

  把开关QS闭合→X000常开触点闭合→定时器T0开始3s计时→3s后,定时器T0动作,T0常开触点闭合→定时器T1开始3s计时,与此同时Y000得电,Y0端子内部硬触点闭合,灯HL点亮→3s后,定时器T1动作,T1常闭触点断开→定时器T0复位,T0常开触点断开→Y000线线圈失电使灯HL熄灭;定时器T1复位使T1闭合,因为开关QS依旧是闭合状态,所以X000常开触点也是闭合,定时器T0又开始重新3s计时。

  系统要求用两个按钮来控制A、B、C三组喷头工作(通过控制三组喷头的电动机来实现),三组喷头排列如图4-32所示。系统控制要求具体如下:

  当按下起动按钮后,A组喷头先喷5s后停止,然后B、C组喷头同时喷,5s后,B组喷头停止、C组喷头继续喷5s再停止,而后A、B组喷头喷7s,C组喷头在这7s的前2s内停止,后5s内喷水,接着A、B、C三组喷头同时停止3s,以后重复前述过程。按下停止按钮后,三组喷头同时停止喷水。

  的各支路,要以左母线为起点,从左向右分行绘出。每一行的前部是触点群组成的工作条件,最右边是线圈或功能框表达的工作结果,亦即触点不能放在线

  编程时需要遵从的规则,希望有所帮助。有一点需要阐明的是,这篇文章虽以三菱

  存储器中的位(1=0N;0=0FF);编程时常开/常闭接点可无限次引用,线圈输出只能是一次。

  的软件编程语言与一般计算机语言相比,具有明显的特点,它既不同于高级语言,也不同于一般的汇编语言,且要满足易于编写

  指令 2 条、应用(功能)指令 100 多条(不同系列有所不同)。下面介绍其中最基本顺控指令

  扫描用户过程一样,从左到右、自上而下,按程序段的顺序逐段识图。(初学者可以结合

  。这种等价转换是一种简单快捷的编程方法,转换方法有很多优点。 首先,是原继电器

  很相似,具有直观易懂的优点,很容易被工厂电气人员掌握,特别适用于开关量逻辑

  输入触点均为存储器中的一位,相应位为“1”态表示继电器得电或常开触点闭合或常闭触点断开。

  中所使用的输入、输出、内部继电器等编程元件的“常开”、“常闭”触点,其本质是

  内部某一存储器的数据“位”状态。程序中的“常开”触点是直接使用该位的状态进行逻辑运算处理;“常闭”触点是使用该位的“逻辑非”状态进行处理。

  ,在一个NETWORK内多写几个逻辑操作即可,当然这要先选择用STL编写程序。

  ,其内部组件的地址编号如下表所示,使用时一定要明确,每个组件在同一时刻决不能担任几个角色。

  是由许多“软继电器”组成的,这些“继电器”实际上是存储器中的触发器,可以置“0”或置“1”。

  编程实例说明包括了:1.线.触点可串可并无限制,3.线.顺序不同结果不同。

  开始。在绘制过程中,设计员可以在仔细分析机床工作原理或动作顺序的基础上,用流程

  基础教程资料说明包括了:第一章 可编程序概述,第二章 熟悉上机教材,第三章 编程,第四章 实例演练,第五章 故障处理

  输出端。我之所已这样编写,是为了仿真方便,给大家演示。这个是靠时间实现的。

  、与,OR意思是或AG九游会 九游会AG者,因此两个在应用到逻辑电路里面的作用就能一目了然。

  中,仍然沿用了继电器这一名称,如:输入继电器、输出继电器、中间继电器等,但这些不是真实的物理继电器,而是

  系统输入信号及输出信号做为PC的I/O点,原来由继电器—接触器硬件完成的逻辑

  中所使用的输入、输出、内部继电器等编程元件的“常开”、“常闭”触点,其本质是

  内部某一存储器数据“位”的状态。在程序中的触点是直接使用该位的状态进行逻辑运算的。因其状态可以反复读取,所以

  编程时需求遵从的规则,希望对咱们有所帮助。有一点需求阐明的是,这篇文章虽以三菱

  编程的一些基本规则,这里再介绍几条。触点不能接在线圈的右边;线圈也不能直接与左母线相连,必须通过触点连接。

  可采用驱动指令(OUT),也可以采用置位指令(SET、RST)来实现。

  可采用驱动指令(OUT),也可以采用置位指令(SET、RST)来实现。

  受控的逻辑指令的,为了更加清晰直观的说明这一路的变化,我们以最简单的:按钮互锁正反转

  中,在精度要求很高的情况下,正转常开启动按钮按下时,反转常闭按钮那边并不能保证先断开后闭合,因为继电器

  中的某些编程元件沿用了继电器这一名称,如输入继电器、输出继电器、内部辅助继电器等,但是它们不是真实的物理继电器,而是一些

  很相似,具有直观易懂的优点,很容易被工厂电气人员掌握,特别适用于开关量逻辑

  扩展电路两大部分组成。其中主体电路完成数字钟的基本功能,扩展电路完成数字钟的扩展功能。 数字电子钟

  中,有不少都是通过继电器等电气元件来实现,而继电器,交流接触器的触点都只有两种状态即吸合

  电路中电气联锁环节的失效。本文详细分析了故障产生的原因,并提出两种解决方案。关键词: 电气联锁,

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