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日期:
第一章绪论……………………………………………………………7
1.1选题背景意义………………………………………………………………7
1.2洗衣机的发展历史…………………………………………………………7
1.3控制系统选择…………………………………………………………………9
第二章全自动洗衣机控制方案确定…………………………………10
2.1总体控制方案确定…………………………………………………………10
2.1.1控制系统的比较…………………………………………………10
2.2洗衣机的PLC控制系统概述…………………………………………………10
2.3PLC的设计步骤…………………………………………………11
第三章全自动洗衣机的基本结构……………………………………13
3.1全自动洗衣机的原理和构造………………………………………………13
3.2电气控制系统的硬件设计……………………………………………14
3.2.1电动机控制电气元件的选择……………………………………14
3.2.2电动机控制线路图……………………………………………14
3.3PLC控制系统硬件部分设计……………………………………………14
3.3.1PLC输入元件选择……………………………………………14
3.3.2PLC输出元件选择……………………………………………15
3.3.3PLC输入输出元件分配……………………………………………16
3.3.4PLCI/O接线图……………………………………………17
第四章电气控制系统…………………………………………………18
4.1控制系统结构…………………………………………………………18
4.2控制系统原理…………………………………………………………18
4.3检测电路系统…………………………………………………………19
第五章主要器件的选择………………………………………………21
5.1电动机的选择…………………………………………………………21
5.2传感器的选择……………………………………………………………21
5.2.1水温传感器的选择……………………………………………21
5.2.2水位传感器的选择………………………………………………21
5.2.3衣质传感器的选择…………………………………………21
5.3可编程控制器外部设计…………………………………………………22
5.3.1可编程控制器的选择………………………………22
5.3.2外围接线图………………………………………23
第六章软件设计………………………………………………………24
6.1系统控制顺序功能图设计……………………………………………24
6.2.全自动洗衣机的控制要求…………………………………………24
6.3控制系统顺序功能图……………………………………………………25
6.4控制系统的梯形图设计……………………………………………26
第七章课程设计总结…………………………………………………28
参考文献………………………………………………………………29
致谢……………………………………………………………………30
第一章绪论
本章阐述了毕业论文选题的背景意义、洗衣机的发展历史以及自动化控制在工业生产和生活中所体现的应用价值,包括目前的应用范围及发展的前景。
1.1选题背景意义
洗衣机是人们日常生活中常见的一种家电,已经成为人们生活中不可缺少的家用电器。
但是传统的基于继电器的控制,已经不能满足人们对洗衣机的自动化程度的要求了。
洗衣机需要更好地满足人们的需求,必须借助于自动化技术的发展。
而随着PLC技术的发展,用PLC作为控制器,就能很好地满足全自动洗衣机对自动化的要求,并且控制方式灵活多样,控制模式可以根据不同场合的应用而有所不同。
自动化技术的飞速发展使得洗衣机由初始的半自动式洗衣机发展到现在的全自动洗衣机,又正在向智能化洗衣机方向发展。
1.2洗衣机的发展历史
从古到今,洗衣服都是一项难于逃避的家务劳动,而在洗衣机出现以前,对于许多人而言,它并不像田园诗描绘的那样充满乐趣,手搓、棒击、冲刷、甩打„„这些不断重复的简单的体力劳动,留给人的感受常常是:
辛苦劳累。
1874年,“手洗时代”受到了前所未有的挑战——有人发明了木制手摇洗衣机。
发明者是美国人比尔·
布莱克斯。
布莱克斯的洗衣机构造极为简单,是在木筒里装上6块叶片,用手柄和齿轮传动,使衣服在筒内翻转,从而达到“净衣”的目的。
这套装置的问世,让那些为提高生活效率而冥思苦想的人士大受启发,洗衣机的改进过程开始大大加快。
1880年,美国又出现了蒸汽洗衣机,蒸汽动力开始取代人力。
之后,水力洗衣机、内燃机洗衣机也相继出现。
到1911年,美国试制成功世界上第一台电动洗衣机。
电动洗衣机的问世,标志着人类家务劳动自动化的开端。
电动洗衣机几经完善,在1922年迎来一种崭新的洗衣方式“搅拌式”。
搅拌式洗衣机由美国玛依塔格公司研制成功。
这种洗衣机是在筒中心装上一个立轴,在立轴下端装有搅拌翼,电动机带动立轴,进行周期性的正反摆动,使衣物和水流不断翻滚,相互摩擦,以此涤荡污垢。
搅拌式洗衣机结构科学合理,受到人们的普遍欢迎。
不过10年之后,美国本德克斯航空公司宣布,他们研制成功第一台前装式滚筒洗衣机,洗涤、漂洗、脱水在同一个滚筒内完成。
这意味着电动洗衣机的型式跃上一个新台阶,朝自动化又前进了一大步!
直至今日,滚筒式洗衣机在欧美国家仍得到广泛应用。
随着工业化的加速,世界各国也加快了洗衣机研制的步伐。
首先由英国研制并推出了一种喷流式洗衣机,它是靠筒体一侧的运转波轮产生的强烈涡流,使衣物和洗涤液一起在筒内不断翻滚,洗净衣物。
1955年,在引进英国喷流式洗衣机的基础之上,日本研制出独具风格、并流行至今的波轮式洗衣机。
至此,波轮式、滚筒式、搅拌式在洗衣机生产领域三分天下的局面初步形成。
20世纪60年代以后,洗衣机在一些发达国家的消费市场开始形成系列,家庭普及率迅速上升。
此间洗衣机在日本的发展备受瞩目。
60年代的日本出现了带干桶的双桶洗衣机,人们称之为“半自动型洗衣机”。
70年代,生产出波轮式套桶全自动洗衣机。
70年代后期,微电脑控制的全自动洗衣机横空出世,让人耳目一新。
到80年代,“模糊控制”的应用使得洗衣机操作更简便,功能更完备,洗衣程序更随人意,外观造型更为时尚„„进入90年代,由于电机调速技术的提高,洗衣机实现了宽范围的转速变换与调节,诞生了许多新水流洗衣机。
此后,随着电机驱动技术的发展与提高,日本生产出了电机直接驱动式洗衣机,省去了齿轮传动和变速机构,引发了洗衣机驱动方式的巨大革命。
1.3控制系统的选择
现代社会要求制造业对市场需求做出迅速的反应,生产出小批量、多品种、多规格、低成本和高质量的产品,为了满足这一要求,生产设备和自动生产线的控制系统必须具有极高的可靠性和灵活性,可编程控制器简称PLC(ProgrammableLogicController)正是顺应这一要求出现的,它是以微处理器为基础的通用工业控制装置。
PLC的应用面广、功能强大、使用方便,是当代工业自动化的主要设备之一。
PLC已经广泛地应用在各种机械设备和生产过程的自动控制系统中,当然PLC在其他领域也得到了迅速的发展。
在发达的工业国家,PLC已经广泛的应用在所有的工业部门,随着其性能价格比的不断提高,应用范围不断扩大,在我国有越来越多的行业领域开始应用到PLC。
PLC的应用领域主要有数字量逻辑控制、运动控制、闭环过程控制、数据处理、通信联网等几个方面。
第二章全自动洗衣机总体控制方案确定
2.1总体控制方案确定
2.1.1控制系统的比较
PLC系统的特点:
1)可靠性高,PLC作为一种通用的工业控制器,它必须能够在各种不同的工作环境中正常工作。
对工作的环境要求较低,抗外部干扰能力强,平均无故障时间长。
2)使用方便灵活,PLC采用了基本单元扩展或者是模块化的结构形式,因此,输入/输出信号的数量,形式,驱动能力等都可以根据实际控制要求进行选择与确定,而且在需要时可以随时更换,近年来,PLC的特殊模块增多这些可以满足不同的控制要求,使PLC的使用更加灵活与多变。
3)编程简单,PLC的优越性主要体现在它采用了独特的,多种面向广大工程设计人员的编程语言,如指令表,梯形图,逻辑功能图,顺序功能图等,程序简洁,明了适合各类技术人员的传统习惯,即使是没有计算机知识的人员也很统一掌握,特别是梯形图与逻辑功能图,形象直观,动态监测效果逼真,且与计算机控制容易。
单片机系统的特点:
1)要求环境,单片机对环境的适应能力较低,可靠性差。
2)编程和PLC相比难以学习,主要是单片机采用汇编语言或者是C语言,这些高级语言和PLC语言相比,难以学习。
3)功能单一只具有使用中所需要的功能。
但是,它结构简单,处理速度快。
2.2洗衣机的PLC控制系统概述
全自动洗衣机采用PLC控制系统将大大提高工作效率,和适应工作环境的能力。
在全自动洗衣机中,洗衣机洗涤、脱水程序是由单片机为中心控制系统工作的。
首先由于单片机的指令系统相对复杂,编写洗涤、脱水程序相对复杂;
其次,在设计控制系统硬件时.要有多种电路保护装置,如电流保护、电压保护、过载保护、过热保护及欠压保护等等这样增加了硬件的复杂性,隐含较高的故障率无形地增加了维修成本费用,在各种控制系统中广泛运用的PLC能克服单片机的缺点。
它是整体模块,集中了驱动电路、检测电路和保护电路以及通讯联网功能。
因此在运用中,硬件也相对简单,提高控制系统的可靠性。
另外它的编程语言也相对简单。
典型的PLC控制系统的硬件组成框图如图1所示:
图1典型的PLC控制系统的硬件组成框图
Fig.1ThehardwareblockofclassicalPLCcontrolsystem
2.3PLC的设计步骤
开发应用PLC的设计任务分为硬件和软件设计两部分。
硬件设计主要包括:
1)确定安排PLC的输入、输出点;
2)设计外围电路,包括主电路;
3)选购PLC并进行现场安装接线等内容;
软件设计,大多数用梯形图和指令程序,主要包括:
1)设计控制流程,根据工艺要求先画出工作循环,如有必要再画详细的状态流程图;
2)根据工作循环图,画出虚拟的电路图———继电器梯形图;
按梯形图编写指令程序表;
3系统调试:
根据设计要求,对程序进行调试和修改,必要时还可
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