梯形图.docx
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梯形图
1.计时及时间调节程序
(1)m8011为10ms周期振荡,x2为分钟调节按钮,m8014为1min振荡,当x5得电,每过一分钟c0实现自动加1。
(2)x2为分钟调节按钮,按x2可通过m8011一起使c0计数增加,从而调节分钟。
(3)x3为小时调节按钮,当c0计满到60时,c0常开闭合小时数c1自动加1并使c0从0开始计数。
(4)X4为星期调节按钮,当小时数c1计满到24时,星期数自动加1并使c1复位。
C2计数满7时也会自动复位。
2.显示程序
(1)BCD转换指令是将源元件中的二进制数转换成BCD码送到目标元件,分别将C0内的数据换成BCD码送到M200—M207,C1内的小时数据换成BCD码送到M210—M217,C2内的星期数据换成BCD码送到M220—M227
(2)通过MOV传送指令将BCD码分别输入,通过7448七段显示译码器驱动共阴极显示器显示数码。
M100导通将M214—M217的数据转移到Y0-Y3中,Y0-Y3接到时间显示译码芯片7448的A,B,C,D脚,由7448内部结构,驱动共阴极显示器显示数码,现实的数为小时的十位数;同理M210-M213,M204-M207,M200-M203分别转移到Y0-Y3,M220-M227的数据转移到Y010-Y013,驱动共阴极显示器显示数码,显示的分别为小时的个位,分钟的十位,分钟的个位,以及星期。
时间继电器T0,T1,T2,T3分别计时一次为10s,理论上数码管显示是一闪一闪的,但由于频率高,人眼不易看出来。
此时T3又对所有的时间继电器进行复位,以便下一个扫描周期使用。
3.作息时间表程序
(1)MUL和ADD指令一起作用是将当前时间计算为分钟数放到数据寄存器D1中
(2)CMP指令则是将当前分钟值与设定值进行比较决定对哪个辅助继电器输出
例如【CMPD1K360M0】若D1中的数大于360,则‘M0=1’,R若D1中的数等于360,则‘M1=1’,若D1中的数小于360,则‘M2=1’.最后两行指令是判断是否为周六周日,若是,则后面的控制程序就不用运行。
4、控制程序
由作息时间程序知,若是上课时间点时是M10,M16,M22,M28,M37,M43,M49,M55中与时间点对应的辅助继电器的那个运作并上升沿输出M100;若是下课时间点M13,M19,M25,M31,M40,M46,M52,M58中与时间点对应的辅助继电器的那个Y运作并上升沿输出M101;若是其他时间点到,M1,M4,M7,M34,M61,M64,M67,中与时间点对应的那个辅助继电器运作并上升沿输出M102。
5、电铃控制程序
当上课信号M100来到时,分别由T10和T11定时器控制让其分别响0.5秒,停0.5秒并由T9控制让其响铃15秒
当下课信号M101来到时,分别由T20,T21定时器控制。
T20为你设定铃声响的定时器,为2秒;T21为设定的铃声停的定时器,为1秒,并由T9控制响铃为15秒
当信号M102来到时,由T9控制让其连续响铃15秒。
PLCI/O端口的分配
根据功能的要求,我统一了I/O接点的分配,如下图
输入
输出
X0启动按钮
Y0时间显示译码芯片7448A脚
X1停止按钮
Y1时间显示译码芯片7448B脚
X2分钟调节
Y2时间显示译码芯片7448C脚
X3小时调节
Y3时间显示译码芯片7448D脚
X4星期调节
Y4选择小时十位数7448芯片LTRBIRBO
X5.计时开始
Y5选择小时个位数7448芯片LTRBIRBO
X6假期控制按钮
Y6选择分钟十位数7448芯片LTRBIRBO
Y7选择分钟个位数7448芯片LTRBIRBO
Y10星期显示译码芯片7448A脚
Y11星期显示译码芯片7448B脚
Y12星期显示译码芯片7448C脚
Y13星期显示译码芯片7448D脚
Y14星期显示7448芯片LTRBIRBO
Y15打铃的输出
七段数字译码显示器:
由于在PLC系统中工作的是二进制的数字信号,而人们习惯十进制的数字或运算结果,因此需要数字显示器,显示出便于人们观测、查看的十进制数字,因此本设计选择了七段数字译码显示器,图4是7448七段数字译码显示器的结构图及译码图。
图17448七段数字译码显示器的结构图及译码图
系统I/O接线图
图2
系统流程图
系统流程图如下图所示:
图3
控制程序是本系统的核心部分,任何外部硬件都是在程序的控制下进行运转的。
为了便于分析,下面将分段对程序进行注释该系统软件由计时及时间调节程序,显示程序,作息时间表程序和控制程序四个结构组成。
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