第5章 基本逻辑指令及其应用.ppt
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1、第5章 基本逻辑指令及其应用,本章以三菱FX2N系列PLC基本逻辑指令(共27条)为例,,5.1 基本逻辑指令,5.1.1 逻辑取及驱动线圈指令LD/LDI/OUT逻辑取及驱动线圈指令如表5-1所示。,表5-1,逻辑取及驱动线圈指令表,1用法示例 2使用注意事项 3双线圈输出,5.1.2 触点串、并联指令AND/ANI/OR/ORI触点串、并联指令如表5-2所示。,表5-2,触点串、并联指令表,1用法示例,图5-3 触点串、并联指令用法图,2使用注意事项 3连续输出如图5-4(a)所示,OUT M1指令之后通过X1的触点去驱动Y4,称为连续输出,图5-4 连续输出电路,5.1.3 电路块连接指
2、令ORB/ANB,表5-3,电路块连接指令表,1用法示例电路块连接指令的应用如图5-5和图5-6所示。,图5-5 串联电路块并联,图5-6 并联电路块串联,5.1.4 多重输出电路指令MPS/MPD/MPP 多重输出电路指令如表5-4所示。,表5-4,多重输出指令表,1用法示例多重输出电路指令的应用如图5-7和图5-8所示。,图5-7 简单1层栈,2使用注意事项,图5-8 复杂1层栈,5.1.5 置位与复位指令SET/RST置位与复位指令如表5-5所示。,表5-5,置位与复位指令表,1指令用法示例指令用法示例如图5-9所示。 2使用注意事项,图5-9 SET、RST的使用,5.1.6 脉冲输出
3、指令PLS/PLF脉冲输出指令如表5-6所示。 1用法示例 2使用注意事项,5.1.7 脉冲式触点指令LDP/LDF/ANP/ANF/ORP/ORF脉冲式触点指令如表5-7所示。 1用法示例 2使用注意事项,表5-7,脉冲式触点指令表,5.1.8 主控触点指令MC/MCR主控触点指令如表5-8所示。 1用法示例 2使用注意事项,表5-8,主控触点指令表,5.1.9 逻辑运算结果取反指令INV逻辑运算结果取反指令如表5-9所示。,表5-9,逻辑运算结果取反指令表,5.1.10 空操作和程序结束指令NOP/END空操作和程序结束指令如表5-10所示。 1空操作指令NOP 2程序结束指令END PL
4、C按照循环扫描的工作方式,首先进行输入处理,然后进行程序处理,当处理到END指令时,即进行输出处理。,表5-10,空操作和程序结束指令表,5.2 梯形图的基本规则,1线圈右边无触点,图5-15 线圈右边无触点的梯形图,2触点可串可并无限制 3线圈不能重复使用 4触点水平不垂直 5触点多上并左 6顺序不同结果不同,5.3 基本电路的编程,1电动机的起保停电路 (1)控制要求按下起动按钮SB1,电动机起动运行,按下停止按钮SB2,电动机停止运行。 (2)输入/输出(I/O)分配X0:SB1,X1:SB2(常开),Y0:电动机(接触器)。 (3)梯形图方案设计,图5-20 电动机的起保停梯形图(停止
5、优先),若要改为起动优先,则梯形图如图5-21所示。,图5-21 电动机的起保停梯形图(起动优先),2单台电动机的两地控制 (1)控制要求按下地点1的起动按钮SB1或地点2的起动按钮SB2均可起动电动机;按下地点1的停止按钮SB3或地点2的停止按钮SB4均可停止电动机运行。,(2)输入/输出分配 X0:SB1,X1:SB2,X2:SB3(常开),X3:SB4(常开),Y0:电动机(接触器)。 (3)梯形图方案设计,图5-22 单台电动机的两地控制梯形图,3两台电动机的顺序联动控制 (1)控制要求电动机M1先起动(SB1),电动机M2才能起动(SB2)。,(2)输入/输出分配 X0:电动机M1起
6、动(SB1),X1:电动机M2起动(SB2),X2:电动机M1停止(SB3),X3:电动机M2停止(SB4);Y0:电动机M1(接触器1),Y1:电动机M2(接触器2)。 (3)梯形图方案设计,图5-23 两台电动机的顺序联动控制梯形图,4定时器的应用 (1)得电延时合(如图5-24所示),说明:X0 得电2s后,Y0动作。 图5-24 得电延时合梯形图及时序图,(2)失电延时断(如图5-25所示),图5-25 失电延时断梯形图及时序图,(3)3台电动机顺序起动 控制要求。电动机M1起动5s后电动机M2起动, 电动机M2起动5s后电动机M3起动;按下停止按钮时,电动机无条件全部停止运行。, 输
7、入/输出分配。X1:起动按钮,X0:停止按钮,Y1:电动机M1,Y2:电动机M2,Y3:电动机M3。 梯形图方案设计。,图5-26 3台电动机顺序起动梯形图,5计数器C的应用(如图5-27所示),图5-27 计数器C的应用梯形图及时序图,6振荡电路振荡电路可以产生特定的通断时序脉冲,它应用在脉冲信号源或闪光报警电路中。 (1)定时器组成的振荡电路一(如图5-28所示),图5-28 振荡电路一梯形图及输出波形图,7振荡电路的应用 8定时器的延时扩展 9两计数器接力计数 10单触点的起动/停止控制,5.4 梯形图程序设计的技巧,5.4.1 转换法转换法就是将继电器电路图转换成与原有功能相同的PLC
8、内部的梯形图。 1基本方法根据继电器电路图来设计PLC的梯形图时,关键是要抓住它们的一一对应关系,即控制功能的对应、逻辑功能的对应以及继电器硬件元件和PLC软件元件的对应。,2转换设计的步骤 (1)了解和熟悉被控设备的工艺过程和机械的动作情况,根据继电器电路图分析和掌握控制系统的工作原理,这样才能在设计和调试系统时心中有数。 (2)确定PLC的输入信号和输出信号,画出PLC的外部接线图。,(3)确定PLC梯形图中的辅助继电器(M)和定时器(T)的元件号。 (4)根据上述对应关系画出PLC的梯形图。,(5)根据被控设备的工艺过程和机械的动作情况以及梯形图编程的基本规则,优化梯形图,使梯形图既符合
9、控制要求,又具有合理性、条理性和可靠性。 (6)根据梯形图写出其对应的指令表程序。,3转换法的应用例1 图5-35是三相异步电动机正反转控制的继电器电路图,试将该继电器电路图转换为功能相同的PLC的外部接线图和梯形图。,图5-35 三相异步电动机正反转控制的继电器电路图,解:(1)分析动作原理(2)确定输入/输出信号(3)画出PLC的外部接线图(4)画对应的梯形图(5)画优化梯形图,图5-36 电动机正反转的外部接线图,图5-37 电动机正反转的继电器电路图所对应的梯形图,图5-38 电动机正反转的优化梯形图,5.4.2 逻辑法 1基本方法用逻辑法设计梯形图,必须在逻辑函数表达式与梯形图之间建
10、立一种一一对应关系,即梯形图中常开触点用原变量(元件)表示,常闭触点用反变量(元件上加一小横线)表示。,表5-11,逻辑函数表达式与梯形图的对应关系,2设计的步骤 (1)通过分析控制要求,明确控制任务和控制内容; (2)确定PLC的软元件(输入信号、输出信号、辅助继电器M和定时器T),画出PLC的外部接线图;,(3)将控制任务、要求转换为逻辑函数(线圈)和逻辑变量(触点),分析触点与线圈的逻辑关系,列出真值表; (4)写出逻辑函数表达式; (5)根据逻辑函数表达式画出梯形图; (6)优化梯形图。,3逻辑法的应用例3 用逻辑法设计三相异步电动机Y/降压起动控制的梯形图。 解:(1)明确控制任务和
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