石家庄西门子PLC售后维修总站 西门子

    石家庄西门子PLC售后维修总站 西门子

  • 2022-08-10 18:21 1100
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湖南创锌科技有限公司

当执行条件(触发器)满足N时,辅助定时器被启动.当经过数据寄存器DT10的数值X0.01秒的时间之后,R5变为ON.
描述
本功能为0.01秒单位的延迟定时器.当执行条件(触发器)为ON时,对设定时间进行减计数.当经过值D达到0时,特殊内部继电器R900D变为ON.(当执行条件(触发器)为OFF或减计数过程中,特殊内部继电器R900D为OFF.)
对于FP3 CPU Ver.4. 0及以上版木、FP2/FP2SH/FP10SH,可以在辅助定时器之后直接连接OT指令.当执行条件(触发器)为ON时,对设定时间进行减计数.当经过值D达到0时,使用OT指令的继电器变为ON,同时特殊内部继电器R900D变为ON.
当执行条件(触发器)为OFF时,经过值被清0,同时OT指令输出的继电器为OFF.
当定时达到设定值时,特殊内部继电器R900D也变为ON.
R900D也可以作为定时器触点使用.(当执行条件(触发器)为OFF或减计数过程中,R900D为OFF. )

上例的动作与示例程序的相同.
定时器设定值
输入的定时器的设定为0.01秒x(定时器设定值).
定时器的设定值以K1~K32767范围内的K常数*.
STMR的设定范围为0.01秒到327.67秒,单位为0.01秒.
如果设定值等于K500,则设定值为0.01 X 500=5秒.
编程时的注意事项
存放设定值的区域和*经过值的区域,不能与其他定时/计数器指令或高级指令的运算区重叠.
因为减计数是在运算时进行的,所以编程时应该使1个扫描周期中只运算一次.
(因为中断程序、跳转/循环指令等在一个扫描中可以执行多次或一次也不执行,所以不能得到 正确的结果.)
辅助定时器的动作过程


使用R900D时的注意事项
如果在程序多次使用辅助定时器,应该始终在定时器指令之后立即使用R900D.
公司主营:数控系统,S7-200PLC S7-300PLC S7-400PLC S7-1200PLC 6ES5 ET200 人机界面,
变频器,DP总线,MM420 变频器MM430 变频器MM440 6SE70交流工程调速变频器
6RA70直流调速装置 SITOP电源,电线电缆,数控备件,伺服电机等工控产品.


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必须在后设置控制代码(LF+CR)用于打印机.
输出一个字符需要3个扫描周期,所以从开始打印到12个字符输出完毕同需要37个扫描周期.
编程时注意事项
在某一时刻不能同时执行多个F147 (PR)指令.编程时应利用打印输出标志(89033),防止在执行F147 (PR)指令期间重复执行.
可以利用ASCII转换指令「F95 (ASC)]将字符串常数转换为ASCII码.
必须使用晶体管输出的单元或板卡.
执行木指令时,由D*的WY区中的Y 9}-Y F被置为0 (OFF) .
西门子PLC S7-200的寻址方式
S7-200编程语言的基本单位是语句,而语句的构成是指令,每条指令有两部分:一部分是操作码,另一部分是操作数。操作码是指出这条指令的功能是什么,操作数则指明了操作码所需要的数据所在。所谓寻址,就是寻找操作数的过程。S7-200 CPU的寻址分三种:立即寻址、直接寻址、间接寻址。
1.立即寻址
在一条指令中,如果操作码后面的操作数就是操作码所需要的具体数据,这种指令的寻址方式就叫立即寻址。
如:在传送指令中:MOV IN OUT——操作码“MOV”指出该指令的功能把IN中的数据传送到OUT中,其中IN——源操作数,OUT——目标操作数。
若该指令为:MOVD 2505 VD500
功能:将十进制数2505传送到VD500中,这里2505就是源操作数。因这个操作数的数值已经在指令中了,不用再去寻找,这个操作数即立即数。这个寻址方式就是立即寻址方式。而目标操作数的数值在指令中并未给出,只给出了要传送到的地址VD500,这个操作数的寻址方式就是直接寻址。
2.直接寻址
在一条指令中,如果操作码后面的操作数是以操作数所在地址的形式出现的,这种指令的寻址方式就叫直接寻址。
如:MOVD VD400 VD500
功能:将VD400中的双字数据传给VD500
3.间接寻址
在一条指令中,如果操作码后面的操作数是以操作数所在地址的地址形式出现的,这种指令的寻址方式就叫间接寻址。
如:MOVD 2505 *VD500
*VD500是指存放2505的地址的地址。
如VD500中存放的是VB0,则VD0则是存放2505的地址。
该指令的功能:将十进制数2505传送给VD0地址中。



6ES7312-1AE14-0AB0
SIMATIC S7-300,CPU 312 带有MPI接口,集成24 V DC 电源,32 K 工作存储区,必须有MMC卡
6ES7312-5BF04-0AB0
SIMATIC S7-300, CPU 312C, 紧凑型CPU带有MPI,10数字量输入/6数字量输出,2个高速计数器(10KHZ),集成24 V DC 电源,64 KB工作存储区,前连接器(1X 40 针)需要MMC卡
6ES7313-5BG04-0AB0
SIMATIC S7-300, CPU 313C,紧凑型CPU带有MPI,24数字量输入/16数字量输出,4模拟量输入, 2模拟量输出 1 PT100,3个高速计数器(30 KHZ),集成24 V DC 电源,128 KB工作存储区,前连接器(1X 40 针)需要MMC卡
6ES7313-5BG04-4AB1 SIMATIC S7-300 CPU 组包含:S7-300 CPU 313C(6ES7313-5BG04-0AB0),2X前连接器(6ES7392-1AM00-0AA0)带有螺钉触点,40针
6ES7313-5BG04-4AB2 SIMATIC S7-300 CPU 组包含:S7-300 CPU 313C(6ES7313-5BG04-0AB0),2X前连接器(6ES7392-1AM00-0AA0)带有弹簧触点,40针

6ES7313-6BG04-0AB0 SIMATIC S7-300, CPU 313C-2 PTP,紧凑型CUP含MPI,16数字量输入/16数字量输出,3个高速计数器(30 KHZ),集成接口RS485,集成24V DC 电源,128KB 工作存储区,前连接器(1 X 40针)需要MMC卡
6ES7313-6CG04-0AB0
SIMATIC S7-300, CPU 313C-2DP, 紧凑型CPU带有MPI,16数字量输入/16数字量输出,3个高速计数器(30 KHZ),集成DP接口,集成24V DC 电源,128KB 工作存储区,前连接器(1 X 40针)需要MMC卡
6ES7313-6CG04-4AB1 SIMATIC S7-300 CPU 组包含:S7-300 CPU 313C-2 DP(6ES7313-6CG04-0AB0),1X 前连接器(6ES7392-1AM00-0AA0)带有螺钉触点,40针

6ES7313-6CG04-4AB2 SIMATIC S7-300 CPU组包含:S7-300 CPU 313C-2 DP(6ES7313-6CG04-0AB0),1X 前连接器(6ES7392-1BM01-0AA0)带有弹簧触点,40针
6ES7314-1AG14-0AB0
SIMATIC S7-300, CPU 314 CPU 带有MPI接口,集成24V DC 电源, 128 KB工作存储区,必须有MMC卡
6ES7314-6BH04-0AB0
SIMATIC S7-300, CPU 314C-2 PTP 凑型CPU带有MPI,24数字量输入/16数字量输出,4模拟量输入,2模拟量输出,1T100,4个高速计数器 (60 KHZ),集成接口 RS485,集成24V DC 电源,192 KB工作存储区,前连接器(2 X 40针)需要MMC卡
6ES7314-6CH04-0AB0
SIMATIC S7-300, CPU 314C-2 DP紧凑型CPU带有MPI,24 数字量输入/16 数字量输出, 4模拟量输入, 2模拟量输出, 1 PT100,4个高速计数器(60 KHZ),集成 DP 接口,集成24V DC 电源,192 KB工作存储区,前连接器 (2 X 40针) 需要MMC卡
6ES7314-6CH04-4AB1 SIMATIC S7-300 CPU组包含:S7-300 CPU 314C-2 DP(6ES7314-6CH04-0AB0),2X 前连接器(6ES7392-1AM00-0AA0)带有螺钉触点, 40针
6ES7314-6CH04-4AB2 SIMATIC S7-300 CPU 组包含:S7-300 C

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所有尺寸以毫米为单位。有关安装切口的详细信息,请参见技术规范。

KP300 基本型


KTP400 基本型单色 PN


KTP400 基本型彩色 PN


KP400 基本型


KTP600 基本型


KTP1000 基本型


TP1500 基本型
西门子AO模块EM232, S7-300F 满足下列安全要求:
要求等级 AK 1 - AK 6 符合 DIN V 19250/DIN V VDE 0801
安全要求等级 SIL 1 - SIL 3 符合 IEC 61508
类别 1 - 4 符合 EN 954-1
另外,标准模块还可用在 S7-300F 及故障安全模块中。因此它可以创建一个全集成的控制系统,在非安全相关和安全相关任务共存的工厂中使用。使用相同的标准工具对整个工厂进行组态和编程。
S7-300
一般步骤
S7-300自动化系统采用模块化设计。它拥有丰富的模块,且这些模块均可以地组合使用。
一个系统包含下列组件:
CPU:
不同的 CPU 可用于不同的性能范围,包括具有集成 I/O 和对应功能的 CPU 以及具有集成 PROFIBUS DP、PROFINET 和点对点接口的 CPU。
用于数字量和模拟量输入/输出的信号模块 (SM)。
用于连接总线和点对点连接的通信处理器 (CP)。
用于高速计数、定位(开环/闭环)及 PID 控制的功能模块(FM)。
根据要求,也可使用下列模块:
用于将 SIMATIC S7-300 连接到 120/230 V AC 电源的负载电源模块(PS)。
接口模块 (IM),用于多层配置时连接控制器 (CC) 和扩展装置 (EU)。
通过分布式控制器 (CC) 和 3 个扩展装置 (EU),SIMATIC S7-300 可以操作多达 32 个模块。所有模块均在外壳中运行,并且*风扇。
SIPLUS 模块可用于扩展的环境条件:
适用于 -25 至 +60℃ 的温度范围及高湿度、结露以及有雾的环境条件。防直接日晒、雨淋或水溅,在防护等级为 IP20 机柜内使用时,可直接在汽车或室外建筑使用。不需要空气调节的机柜和 IP65 外壳。

设计
简单的结构使得 S7-300 使用灵活且易于维护:

安装模块:
只需简单地将模块挂在安装导轨上,转动到位然后锁紧螺钉。
集成的背板总线:
背板总线集成到模块里。模块通过总线连接器相连,总线连接器插在外壳的背面。
模块采用机械编码,更换较为容易:
更换模块时,必须拧下模块的固定螺钉。按下闭锁机构,可轻松拔下前连接器。前连接器上的编码装置防止将已接线的连接器错插到其他的模块上。

s7-300主要支持的硬件有:
  (1)电源(ps)
  电源模块提供了机架和cpu内部的供电电源,置于1号机架的位置。
  (2)处理器(cpu)
  cpu存储并处理用户程序,为模块分配参数,通过嵌入的mpi总线处理编程设备和pc、模块、其它站点之间的通讯,并可以为进行dp主站或从站操作装配一个集成的dp接口。置于2号机架。
  (3)接口模块(im)
  接口模块将各个机架连接在一起。不同型号的接口模块可支持机架扩展或profibus dp连接。置于3号机架,没有接口模块时,机架位置为空。
  (4)信号模块(sm)
  通常称为i/o(输入/输出)模块。测量输入信号并控制输出设备。信号模块可用于数字信号和模拟信号,还可用于进行连接,如传感器和启动器的连接。
  (5)功能模块(fm)
  用于进行复杂的、重要的但于cpu的过程,如:计算、位置控制和闭环控制。
  (6)通讯处理器(cp)
  模块化的通讯处理器通过连接各个simatic站点,如:工业以太网,profibus或串行的点对点连接等。
  后三个模块在机架上可以任意放置,系统可以自动分配模块的地址。
  需要说明的是,每个机架多只能安装8个信号模块、功能模块或通讯模块。如果系统任务**过了8个,则可以扩展机架(每个带cpu的机架可以扩展3个机架)。 
 各个模块的性能具体如下:
  (1)电源模块(ps)
  电源模块用于将simatic s7-300 连接到120/230v ac电源。
  (2)cpu模块
  各种cpu 有各种不同的性能,例如,有的cpu 上集成有输入/输出点,有的cpu上集成有profi- bus-dp通讯接口等。
 以上只是列出了部分指标,设计时还要参看相应的手册。
  (3)接口模块
  接口模块用于多机架配置 接口模块用于多机架配置时连接主机架(cr)和扩展机架 (er)。s7-300通过分布式的主机架(cr)和3个扩展机架(er),可以操作多达32个模块。运行时*风扇。
  (4)信号模块
  信号模块用于数字量和模拟量输入/输出,又分di/do(数字量输入/输出)和ai/ao(模拟量输入/输出)模块。
  ①数字量输入模块:
  ②数字量输出模块:
  ③数字输入/输出模块:
  ④继电器输出模块:
  ⑤模拟量输入模块
  ⑥模拟量输出模块:
  ⑦模拟量输入/输出模块:
  (5)功能模块
  西门子s7-300功能模块模块适用于各种场合,功能块的所有参数都在step7中分配,操作方便,而且不必编程。包括:计数器模块(fm350),定位模块(fm351),凸轮控制模块(fm352),闭环控制模块(fm355)等许多用于特定场合的模块。

包括处理单元以及I/O扩展单元、检测元件(光电开关和接近开关等)、操作面板(旋钮开关、按钮开关)、控制元件(交流接触器和电磁阀)以及执行元件(电动机和气缸)等几部分。操作面板作为设备控制的操作界面,接受来自操作人员的操作指令并指示设备的运行状态;检测元件检测料位计量、投料结束信号,以及各部分的动作完成情况;PLC自动循环扫描各个输入输出点的当前状态,并根据梯形图程序所确定的逻辑关系更新输出点的状态,通过断通交流接触器和换向电磁阀来控制电动机的启停和气缸的动作,从而完成从卷膜输送到物料排出全过程的自动控制。为满足生产地需要,很多设备要求设置多种工作方式,本次设计的品包装机同样需要,系统设有手动、单周期、单步、连续和回原点5种工作方式。工作方式选择开关的5个位置对应于5种工作方式,操作面板左下部的8个按钮时手动按钮。为了保证在紧急情况下(包括PLC发生故障时)能可靠地切断PLC的负载电源设置了交流接触器。在PLC开始运行时按下“负载电源”按钮,使KM线圈得电并自锁,KM的主触点接通给负载提供交流电源,出现紧急情况是用“紧急停车”按钮断开负载电源。

可以通过 TIA Selection Tool 选择、组态和订购全集成自动化的设备。TIA Selection Tool 可帮助用户选择所需设备,组态模块和附加选件并检查是否正常工作,以及提供将订单导入网上商城或 CA 01 购物车的界面。
SIMATIC S7 控制器
SIMATIC ET 200
HMI Panels
IPCs
Switches
软件
工程组态系统 SIMATIC STEP 7 Basic 中的驱动调试控制面板简化了步进电机和伺服驱动器的启动和调试过程。它为单个运动轴提供了自动和手动控制,以及在线诊断信息。

  用于闭环控制的 PID 功能

  在简单过程控制应用中,SIMATIC S7-1200支持多达 16 个 PID 控制回路。这些控制回路可以通过一个 PID 控制器工艺对象和SIMATIC STEP 7 Basic 中的编辑器轻松进行组态。除此之外,SIMATIC S7-1200 还支持PID 自动调节功能,可以自动计算增益、积分时间和微分时间的佳调节值。

  PID 调试控制面板

  SIMATIC STEP 7 Basic 中包含的 PID 调试控制面板简化了控制回路的调节过程。对于单个控制回路,它除了提供了自动调节和手动控制方式之外,还提供调节过程的图形化趋势图SIMATIC S7-1200 系统的 CPU 有三种不同型号:CPU 1211C、CPU 1212C 和 CPU1214C。每一种都可以根据您机器的需要进行扩展。任何一种 CPU 的前面都可以增加一块信号板,以扩展数字或模拟 I/O,而不必改变控制器的体积。信号模块可以连接到 CPU 的右侧,以进一步扩展其数字或模拟 I/O 容量。CPU 1212C 可连接 2 个信号模块,CPU 1214C 则可连接 8 个。所有的 SIMATIC S7-1200 CPU 都可以配备多3 个通讯模块(连接到控制器的左侧)以进行点到点的串行通讯。

  安装简单方便

  所有的 SIMATIC S7-1200 硬件都具有内置夹,能够方便地安装在一个标准的 35 mmDIN 导轨上。这些内置的夹子可以咬合到某个伸出位置,以便在需要进行面板安装时提供安装孔。SIMATIC S7-1200 硬件可进行竖直安装或水平安装。这些集成功能在安装过程中为用户提供了大的灵活性,同时也使得 SIMATIC S7-1200 成为众多应用场合的理想选择。

  紧凑的结构

  所有的 SIMATIC S7-1200 硬件在设计时都力求紧凑,以节省控制面板中的空间。例如,CPU 1214C 的宽度仅有 110 mm,CPU 1212C 和 CPU 1211C 的宽度也仅有90 mm。通讯模块和信号模块的体积也十分小巧,使得这个紧凑的模块化系统大大节省了空间,从而在安装过程中为您提供了高的效率和灵活性。

  快速、简单、灵活的工业通讯





  集成 PROFINET 接口

  新型的 SIMATIC S7-1200 配备了集成PROFINET 接口,提供与下列组件的无缝通讯:集成 SIMATIC STEP 7 Basic 工程组态系统(用于编程);SIMATIC HMI 精简系列面板(用于可视化);其它控制器(用于 PLC 间的通讯);第三方设备(用于可选的高级集成)。

  组网简单

  SIMATIC S7-1200 通讯接口由一个抗干扰的 RJ45 连接器组成。该连接器具有自动交叉网线(auto-cross-over)功能,支持多 16 个以太网连接,数据传输速率达10/100 Mbit/s。为了使布线少并提供大的组网灵活性,可以将紧凑型交换机模块CSM 1277 和 SIMATIC S7-1200 一起使用,以便轻松组建一个统一或混合的网络(具有线型、树型或星型的拓扑结构)。CSM 1277 是一个 4 端口的非托管交换机,用户可以通过它将 SIMATIC S7-1200连接到多 3 个附加设备。除此之外,如果将 SIMATIC S7-1200 和 SIMATIC NET 工业无线局域网组件一起使用,您还可以获得一个全新的组网规模。

  与其它控制器和 HMI 设备进行通讯

  为了保证与其它控制器和 HMI 设备之间的通讯,SIMATIC S7-1200 可以连接到多个S7 控制器和 HMI 设备,使用成熟的 S7 通讯协议进行通讯。

  与第三方设备进行通讯

  SIMATIC S7-1200 上的集成接口不仅可以与其它厂商的设备进行无缝集成,还可以通过开放式以太网协议 TCP/IP native 和ISO on TCP 与多个第三方设备进行连接和通讯。集成的工程组态系统 SIMATIC STEP7 Basic 还为 SIMATIC S7-1200 提供了标准 T-Send/T-Receive 指令,因此用户在设计自动化解决方案时能够获得更高的灵活性。

  将强大的工艺功能集于一身





  用于计数和测量的高速输入

  集成了多达6个高速计数器(3个100kHz,3个30kHz),用于精确监视增量编码器、频率计数或对过程事件进行高速计数。

  用于速度、定位或占空比控制的高速输出

  SIMATIC S7-1200 控制器中集成了 2 个高速输出,可用作高速脉冲输出或脉宽调制输出。当组态成 PTO 时,它们将提供高频率为 100kHz 的 50% 占空比高速脉冲输出,以便对步进电机或伺服驱动器进行开环速度控制和定位控制。通过 2 个高速计数器对高速脉冲输出进行内部反馈。当组态成 PWM 输出时,将生成一个具有可变占空比的固定周期输出来控制电机速度、阀位置或加热元件的占空比。

  PLCopen 运动功能块

  SIMATIC S7-1200 支持对步进电机和伺服驱动器进行开环速度控制和位置控制。对该功能的组态十分简单:通过一个轴工艺对象和通用的 PLCopen 运行功能块(包含在工程组态系统 SIMATIC STEP 7 Basic中)即可实现。除了返回(home)和点动(jog)功能以外,还支持、相对和速度运动。

  驱动调试控制面板

  工程组态系统 SIMATIC STEP 7 Basic 中的驱动调试控制面板简化了步进电机和伺服驱动器的启动和调试过程。它为单个运动轴提供了自动和手动控制,以及在线诊断信息。

  用于闭环控制的 PID 功能

  在简单过程控制应用中,SIMATIC S7-1200支持多达 16 个 PID 控制回路。这些控制回路可以通过一个 PID 控制器工艺对象和SIMATIC STEP 7 Basic 中的编辑器轻松进行组态。除此之外,SIMATIC S7-1200 还支持PID 自动调节功能,可以自动计算增益、积分时间和微分时间的佳调节值。

  PID 调试控制面板

  SIMATIC STEP 7 Basic 中包含的 PID 调试控制面板简化了控制回路的调节过程。对于单个控制回路,它除了提供了自动调节和手动控制方式之外,还提供调节过程的图形化趋势图。

如果用户的自控系统任务需要多于8个信号模块或通讯处理器模块时,则可以扩展 s7-300机架(CPU314以上)
在4个机架上多可安装 32个模块
多3个扩展机架(ER) 可以接到机架(CR) 上,每个机架(CR/ER)可以插入8个模块。
通过接口模块连接
- 每个机架上(CR/ER)都有它自己的接口模块。它总是插在CPU旁边的槽内,负责与其他扩展机架自动地进行通讯。
- 通过IM365扩展,可扩展1个机架,长1米,电源也是由此扩展提供。
- 通过IM360/361扩展,可扩展3个机架,机架(CR)到扩展机架(ER)及扩展机架之间的距离大为10米。
安装
每个机架可以距离其他机架很远进行安装,两个机架间(主机架与扩展机架,扩展机架与扩展机架)的距离长为10 米。
灵活布置
机架(CR/ER)可以布局需要,水平或垂直安装。
功能
---- SIMATIC S7-300的大量功能支持和帮助用户进行编程、启动和维护
高速的指令处理
0.6~0.1ms的指令处理时间在中等到较低的性能要求范围内开辟了全新的应用领域。
浮点数运算
用此功能可以有效地实现更为复杂的算术运算
方便用户的参数赋值
一个带标准用户接口的软件工具给所有模块进行参数赋值,这样就节省了入门和培训的费用。
人机界面 (HMI)
方便的人机界面服务已经集成在S7-300 操作系统内。因此人机对话的编程要求大大减少。SIMATIC人机界面(HMI)从S7-300中要求数据,S7-300按用户*的刷新速度传送这些数据。S7-300操作系统自动地处理数据的传送。
诊断功能
CPU的智能化的诊断系统连续监控系统的功能是否正常、记录错误和特殊系统事件
(例如:**时,模块更换,等等)。
口令保护
多级口令保护可以使用户高度、有效地保护其技术机密,防止未经允许的和修改。
操作方式选择开关
操作方式选择开关像钥匙一样可以拔出,当钥匙拔出时,就不能改变操作方式。这样就防止非法删除或改写用户程序。
通讯 1) 当PLC 为RUN方式时,K20被送入预置值寄存器SV100中,如果此时复位行为OFF,则SV100中的K20又被送到经过值寄存器EV100中。
2) 每检测到一个计数器逻辑行X0的上升沿(OFF→ON的状态变化),EV100中的数值减1计数。
3) 当EV100中的数值减至“0”时,计数器C100的触点动作并保持,即常开触点闭合,常闭触点断开。
4) 当检测到复位逻辑行X1的上升沿(即OFF→ON)时C100的各触点复位。再检测到复位行X1的下降沿(ON→OFF状态变化)时SV100中的数值K20再次传送到EV100中准备计数。
5) 在计数过程中,若复位行发生OFF→ON状态变化则EV100被复位为“0”,但C100的触点不动作。直到复位行由ON→OFF时刻,SV100中的数值K20再次送到EV100中。 图4-49是由两个计数器组成的延时电路。输入Ⅹ0端接通后,CT100开始对R901C(1s时钟脉冲)进行减计数。经过20s,CT100有输出,其常开触点C100闭合。CT101对C100常开触点的动作计数一次。与此同时C100常开触点也将CT100复位,C100常开触点又断开,CT100继续对R901C计数。又经过20s,CT101又对C100常开触点计数一次……。如此循环,经过20s×30=600s后,CT101有输出,其常开触点C101闭合,接通输出继电器Y0。

图4-49 采用计数器组成的延时电路 图4-49是由两个计数器组成的延时电路。输入Ⅹ0端接通后,CT100开始对R901C(1s时钟脉冲)进行减计数。经过20s,CT100有输出,其常开触点C100闭合。CT101对C100常开触点的动作计数一次。与此同时C100常开触点也将CT100复位,C100常开触点又断开,CT100继续对R901C计数。又经过20s,CT101又对C100常开触点计数一次……。如此循环,经过20s×30=600s后,CT101有输出,其常开触点C101闭合,接通输出继电器Y0。采用定时器和计数器组成的长时间延时电路,如图4-50所示。


图4-50 长时间延时电路

当输入X0端接通T0开始计时,经过10s后,T0的常开触点闭合,计数器CT100减1计数一次,与此同时T0的常闭触点打开使T0线圈断电,导致T0复位,即T0常开触点打开常闭触点又闭合,T0重新计时。10s后T0触点再次动作,如此循环……。当CT100计数器经过10s×20=200s后,计数器CT100有输出,C100常开触点闭合,输出Y0接通。显然,输入X0接通后,延时10×20s输出Y0。采用计数器组成顺序延时接通电路。
采用计数器组成顺序延时接通电路编写的梯形图,如图4-51所示。当输入Ⅹ0端接通时,计数器CTl00、CT101、CT102分别对R901C开始计数。经10s,CT100有输出其常开触点C100接通,输出继电器Y0为0N。经20s,CT101有输出,使输出Y1为0N。经过30s,CT102有输出,使输出Y2为ON,完成了顺序延时接通的控制功能 用时序图描述图4-52所示梯形图的逻辑功能。
例题解释
由梯形图可见,个X0的上升沿,将使Y0线圈接通并自锁。同时,CT100对X0 作减1 计数。X0的*二个上升沿到来时对Y0不起作用,但CT100对其计数,故C100常开闭合使R0线圈接通。下一个扫描周期,断开了的R0常闭触点使Y0线圈断开并打开自锁;闭合了的R0常开触点使CT100复位,进而C100常开触点断开使R0线圈断开,整个系统复位等待*三个X0的上升沿……。图中R9013是PLC初始闭合继电器触点,在系统中起初始复位作用。因为CT100默认为保持型,Y0为非保持型,在Y0输出状态下电源断电或PLC由运行转为编辑后Y0断开而CT100保持计数值“1”。若梯形图中去掉R9013常开触点,在系统再恢复运行时次按动X0将不能启动系统,只有在*二次按动X0时才能启动系统。
分析可见,该控制系统输出信号Y0的频率是输入信号X0频率的1/2,可称其为二分频电路。在工程应用中可以作为,用一个不带自锁的控制按钮控制一台电机启动/停止的基本控制电路。时序图,如图4-53所示。
基本定时器为减1计数,当程序进入运行状态后,定时控制逻辑行接通的瞬间定时器开始工作。工作过程是(以例题4-16为例说明)先将设定值寄存器SV5中的内容装入经过值寄存器EV5中。然后每经过一个定时时钟0.1s(例题是TMX5所以定时时钟是0.1s)EV5中的内容做减1计数,直至EV5中内容为0,该定时器对应的常开触点T5闭合,常闭触点T5断开。此后若定时器控制逻辑行一直保持接通状态,则其触点动作保持,直至控制逻辑行断开,各触点复位。若控制逻辑行接通时间未达到定时器设定时间就断开,定时器触点不动作,EV5复位直至控制逻辑行再次接通,重新开始计时。定时器工作过程顺序如图4-33所示。后续课程学习了高级指令后可利用高级指令修改SV5中的数据,从而改变定时器的设定时间。也可以调出EV5中的数据进行其它操作。

图4-33 定时器工作过程顺序示意图
注:FP1型PLC的定时器默认设置是掉点非保护,若想在断电或工作方式从“RUN”
切换到“PROG”时保持其状态,可应用系统寄存器NO.6来设置。公司长期特价售西门子PLC模块6ES7331-7KF02-0AB0 6ES7321-1BL00-0AA0 6ES7322-1BL00-0AA0 6ES7332-5HF00-0AB0 6ES7153-1AA03-0xB0 6XV1830-0EH1 6ES7972-0BA12-0xA0接头 6GK1503-3CB00光纤链路模块 6ES7307-1EA00-0AA0 6ES7953-8LJ30-0AA0内存卡 西门子PLC模块315-2DP 6ES7315-2AH14-0AB0 西门子PLC模块6ES7315-2EH14-0AB0 西门子PLC模块6ES7214-2BD23-0xB8 特价处理6GK7343-1EX30-0xE0 触摸屏6AV6643-0CD01-1AX1 特价销售西门子6SN1145-1BA02-0CA2
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我们是创新惠及**的企业公民。我们用客户是否成功来衡量我们的创新是否成功。我们不断调整业务组合,以便为全人类共同面临的严峻的挑战提供解决方案,从而使我们得以创造可持续的价值。
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