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7.1.1位逻辑指令启、停控制程序实验
实验1.通用双按钮(启动、停止)控制的启停控制
输入端口:
启动I0.0停止I0.1
输出端口:
输出指示Q0.0
控制说明:
启动I0.0采用常开按钮,停止I0.1采用常闭按钮(通常是红色按钮,为了与工业现场应用保持一致,本文中所有独立的停止按钮都采用常闭按钮进行连接,如果实验中没有常闭按钮,请注意程序的编写),当启动I0.0闭合On时,输出Q0.0闭合并且保持,当停止I0.1按钮断开Off时,Q0.0断开且保持。
注意:
I0.1停止按钮对应的梯形图中为何为常开。
硬件连接示意图如图7-1所示:
图7-1.双按钮启、停控制硬件连接示意图
梯形图如下:
实验2.单按钮启停控制
启动、停止I0.0
位存储区:
M0.0M0.1
输入端口I0.0在应用中既作为启动按钮使用,又作为停止按钮使用,系统上电时I0.0断开,输出指示Q0.0断开;
当I0.0闭合一次后,输出指示Q0.0闭合并保持;
再下一次I0.0闭合一次后,输出Q0.0断开并保持;
如此反复。
硬件连接示意图如图7-2所示:
图7-2.单按钮启、停控制硬件连接示意图
实验3.多个位置启停控制
启动1I0.0、停止1I0.1、启动2I0.2、停止2I0.3
多个位置控制一个设备的启动、停止,跟楼上、楼下控制楼梯中间的一个灯的概念一样,启动按钮I0.0和I0.2都可以使输出Q0.0闭合,停止按钮I0.1和I0.3都可以使输出Q0.0断开。
硬件连接示意图如图7-3所示:
图7-3.多位置启、停控制硬件连接示意图
实验4.顺序启停控制
启动I0.0、急停按钮I0.1、顺停按钮I0.2、逆停按钮I0.3、
输出指示Q0.0、输出指示Q0.1、输出指示Q0.2
内部定时器:
T37T38T39T40(100ms接通延时定时器)
内部位寄存器:
M0.0、M0.1、M0.2、M0.3、M0.4、M0.5、M0.6、M0.7、M1.0、M1.1、M1.2、M1.3、M1.4、M1.5、M1.6
系统由启动按钮I0.0控制三个输出指示按顺序启动,顺序启动延时时间由两个定时器设定;
急停按钮接通时,三个输出指示同时关闭;
顺停按钮接通时,三个输出指示按照原启动顺序断开;
逆停按钮闭合时,三个输出指示按照原启动顺序逆序断开。
了解各种定时器的使用区别(定时时间间隔、工作方式)。
硬件连接示意图如图7-4所示:
图7-4.顺序启、停控制硬件连接示意图
网络梯形图如下:
7.1.2位逻辑指令自锁、联锁、互锁程序实验
实验1.自锁、联锁控制实验
输出指示1Q0.0、输出指示2Q0.1
无
自锁是输出线圈对应的同名常开触点与启动按钮并联,在启动闭合让输出线圈导通后使输出线圈保持输出导通状态的连接方式。
联锁是系统中两个或两个以上输出线圈的工作条件由其中某一个或多个线圈的输出导通为条件的连接方式,其软件实现方式就是将其中1号输出线圈所对应的同名常开触点串联在2号联锁输出线圈的回路中,确保只有当1号输出有效时,2号输出才会导通,即2号输出线圈被1号输出线圈所联锁。
硬件连接示意图如图7-5所示:
图7-5.自锁、联锁控制实验硬件连接示意图
实验2.互锁控制实验
硬件连接示意图如图7-6所示:
图7-6.互锁控制实验硬件连接示意图
互锁控制是以对方输出无效作为自己输出有效为前提的工作方式,本程序中为输出指示1闭合的前提为输出指示2没有闭合;
而输出指示2闭合的前提为输出指示1没有闭合。
其实质是在双方回路中串联自己的常闭触点。
硬件连接示意图:
见上图7-6。
实验3.抢答器控制实验
启动1I0.0、启动2I0.1、启动3I0.2、启动4I0.3、复位I0.4
输出指示1Q0.0、输出指示2Q0.1、输出指示3Q0.2、输出指示4Q0.3
在四个输入信号中,任何一个信号首先闭合,例如启动1I0.0首先闭合,则输出指示1Q0.0线圈闭合,其常闭触点断开,这时,其它信号I0.1、I0.2、I0.3输入端闭合时无法使对应输出Q0.1、Q0.2、Q0.3线圈闭合,从而可以迅速判断出哪个输入信号是首先发出的。
I0.4为复位信号。
硬件连接示意图如图7-7所示:
图7-7.抢答器控制实验硬件连接示意图
7.1.3定时器控制程序实验
实验1.延时导通定时器
启动1I0.0、停止1I0.1
T37
接通延时定时器(TON)指令在启动输入端为"
闭合"
时,开始计时。
当前值(Txxx)大于或等于预设时间(PT)时,定时器触点"
。
启动输入端为"
断开"
时,接通延时定时器当前值被清除,定时器触点断开。
定时过程中,达到预设值后,定时器仍继续计时,达到最大值32767时,停止计时。
TON、TONR和TOF定时器有三种分辨率。
分辨率由定时器号码决定。
每一个当前值都是时间基准的倍数。
例如,10毫秒定时器中的计数50表示500毫秒。
本例程中,启动1闭合时,输出指示1闭合,延时设定时间后,输出指示2闭合;
停止1按钮闭合时,输出指示1和输出指示2都断开。
(略)
实验2.延时断开电路
断开延时定时器(TOF)用于在输入关闭后,延迟设定的一段时间再关闭输出。
启动输入端闭合时,定时器常开触点立即闭合,当前值被设为0。
输入端断开时,定时器开始计时,直到延时时间达到预设时间。
达到预设值后,定时器常开触点断开,当前值停止计时。
如果输入端断开的时间短于预设数值,则定时器常开触点仍保持闭合状态。
TOF指令必须遇到从"
至"
的转换才开始计时。
本例程中,启动1闭合时,输出指示1和输出指示2都闭合,停止按钮1闭合时,输出指示1立即断开,而定时器开始定时,延时设定时间后,输出指示2断开。
实验3.长时间延时电路
T37,T38,T39
启动按钮闭合后输出指示1闭合,通过3个定时器串联延时后,输出指示2闭合。
梯形图:
实验4.交通灯控制实验
启动1I0.0、停止1I0.1、手动方式I0.2、手动延时I0.3
东西绿灯Q0.0、东西黄灯Q0.1、东西红灯Q0.2、南北绿灯Q0.3、南北黄灯Q0.4、南北红灯Q0.5
启动按钮闭合后,东西绿灯亮60s后闪4s灭;
东西黄灯亮4s;
东西红灯亮68s;
由此循环,对应东西绿灯、黄灯亮时,南北红灯亮68s,接着绿灯亮60s后闪4s灭;
黄灯亮4s后,红灯又亮……循环。
增加手动方式,手动启动按钮闭合时进入手动方式,按一次手动延时后东西红灯亮8s灭,东西绿灯亮,南北绿灯闪4s灭,南北黄灯亮4s,南北红灯亮;
再按一次手动延时后,东西绿灯闪烁4s灭,东西黄灯亮4s,东西红灯亮;
当东西红灯亮时,南北绿灯开始亮;
循环。
实验5.计数器长延时控制程序实验
实验目的:
了解计数器、定时器工作原理
启动1I0.0、停止1I0.1、复位I0.2
定时时间到指示灯Q0.0
内部寄存器:
T37、C0、M0.0
启动按钮闭合后,定时器T37开始定时,定时时间到,T37常开触点闭合,随后T37常闭端口断开,将自己复位,T37常开触点断开,由此产生一个脉冲,该脉冲触发计数器C0计数,每计一个数,其时间增加T37定时设定时间,当到达C0计数设定值后,触发Q0.0输出。
同时将定时器断开。
停止按钮闭合后,暂停计时。
复位控制端闭合时将计数器复位。
7.2基本功能指令实验
了解PLC的基本功能指令,包括传送类指令、比较类指令、数字运算类指令、逻辑操作类指令、移位与循环移位指令、表指令、转换指令和时钟指令,学习其基本用法,体会其应用环境;
进一步了解PLC各中变量(字、字节、字、双字)的存储方式及其相互关系;
实验1.数据块传送与比较实验
了解字节、字、双字、实数等数据在PLC中的存储方式
清零I0.0、字节传送I0.1、字传送I0.2、双字传送I0.3、实数传送I0.4
双字整数大于1指示Q0.0、实数大于1.0指示Q0.1
VB100、VB101、VB102、VB103
首先按下清零按钮I0.0,存储空间VB100~VB103被清零,当按下字节传送按钮I0.1,程序往VB100传送立即数1,当按下字传送按钮I0.2,程序往VW100传送立即数1,当按下双字传送按钮I0.3,程序往VD100传送立即数1,当按下实数传送按钮I0.4,程序往VD100传送立即数1.0,在这些按键闭合的过程中,程序将对存储空间VB100~VB103作为一个双字整数(实数)来判断是否大于1(1.0),如果大于1(1.0)则输出指示Q0.0(Q0.1)闭合。
观察按钮闭合前后各存储空间字节数据的变化。
实验2.编码键盘输入实验
地址编辑按钮I0.0、数字编辑按钮I0.1、确认按钮I0.2、
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