可编程逻辑控制器(PLC).ppt
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生技部 1 可编程逻辑控制器 PLC 训练 生技部黄明新 生技部 2 可编程逻辑控制器 PLC 训练课程 一PLC简介二PLC构成及工作原理三PLC的软件系统四PLC的软元件介绍五PLC的编程指令基本介绍 生技部 3 一PLC简介 生技部 4 PLC简介 可编程序控制器 ProgrammableLogicController 简称 PLC 是在继电器控制技术和计算机技术的基础上开发出来的 并逐渐发展成为以微处理器为核心 将自动化技术 计算机技术 通信技术融为一体的新型工业控制装置 生技部 5 定义 国际电工委员会 IEC 于1987年颁布了可编程控制器标准草案第三稿 在草案中对可编程控制器定义如下 可编程控制器是一种数字运算操作的电子系统 专为在工业环境下应用而设计 它采用可编程序的存储器 用来在其内部存储执行逻辑运算 顺序控制 定时 计数和算术运算等操作的指令 并通过数字式和模拟式的输入和输出 控制各种类型的机械或生产过程 可编程控制器及其有关外围设备 都应按易于与工业系统联成一个整体 易于扩充其功能的原则设计 生技部 6 PLC的产生1969年美国数字设备公司 DEC 根据美国通用汽车公司 GM 的要求研制成第一台可编程序控制器 产生背景 1 继电控制系统的缺点 通用性和灵活性差 可靠性低 继电器控制系统体积大 耗电多 可靠性低 接线复杂 不易更改 查找和排除故障困难 对生产工艺变化的适应性差 但简单易懂 价格便宜 生技部 7 2 1968年 美国通用汽车公司 GM公司 为适应汽车型号不断翻新 小批量 多品种 多规格 低成本和高质量 提出要用一种新型的控制装置取代继电 接触器控制装置 拟订了十项公开招标的技术要求 编程方便 可现场修改程序 维修方便 采用插件式结构 可靠性高于继电器控制装置 体积小于继电器控制盘 数据可直接送入管理计算机 成本可与继电器控制盘竞争 输入可为市电 输出可为市电 容量要求在2A以上 可直接驱动接触器等 扩展时原系统改变最少 用户存储器大于4KB 生技部 8 PLC的发展1 70年代初期 可编程序控制器仅具有逻辑运算 定时 计数等一些功能 2 70年代中期 70年代后随着电子技术和计算机技术的发展 微处理技术应用 PLC还增加了算术运算 数据传送和数据处理等功能 3 80年代以后 随着大规模 超大规模集成电路等微电子技术的迅速发展 16位和32位微处理器应用于PLC中 使PLC得到迅速发展 PLC不仅控制功能增强 可靠性提高 功耗 体积减小 成本降低 编程和故障检测更加灵活方便 而且具有通信和联网 数据处理和图象显示等功能 4 近年来PLC发展迅速具备了计算机功能的一种通用工业控制装置 成为现代工业自动化的三大技术支柱 PLC技术 机器人 CAD CAM 之一 生技部 9 PLC的分类 1 按I O点数分类 I O点数在256以下为微型PLC I O点九在256 1024为中型PLC I O点数大于1024为大型PLC I O点数在4000以上为超大型PLC 以上划分不包括模拟量I 0点数 且划分界限不是固定不变的 生技部 10 2 按结构形式分类整体式PLC 又称单元式或箱体式 整体式PLC是将电源 CPU I 0部件都集中装在一个机箱内 一般小型PLC采用这种结构 模块式PLC 将PLC各部分分成若干个单独的模块 如CPU模块 I 0模块 电源模块和各种功能模块 模块式PLC由框架和各种模块组成 模块插在插座上 一般大 中型PLC采用模块式结构 有的小型PLC也采用这种结构 生技部 11 整体式 生技部 12 模块式 电源模块 CPU模块 IO模块 底板 生技部 13 PLC的优点 可靠性高 平均无故障时间3 5万小时 编程简单 通用性强 体积小 结构紧凑 安装 维护方便PLC的缺点各公司的PLC编程语言互不兼容 生技部 14 PLC的主要生产厂家欧洲 西门子 Siemens 法国的TE Telemecanique 公司美国 A B Allen Bradly GE GeneralElectric 公司日本 三菱电机 MitsubishiElectric 欧姆龙 OMRON 富士 FUJI 基恩士 KEYENCE 松下 PANASONIC 台湾 台达 DELTA 韩国 LG 生技部 15 三菱部分PLC图片 工厂使用 生技部 16 三菱部分PLC图片 工厂使用 生技部 17 松下部分PLC图片 工厂使用 生技部 18 三菱和台达部分PLC图片 工厂使用 生技部 19 OMRON和KEYENCE部分PLC图片 工厂使用 生技部 20 LG 富士和西门子部分PLC图片 工厂使用 生技部 21 二PLC构成及工作原理 生技部 22 PLC硬件组成示意图 PLC 中央处理器 存储器 输入输出单元 电源 编程设备 生技部 23 PLC结构框图 生技部 24 中央处理器 CPU 中央处理单元 CPU 一般由控制器 运算器和寄存器组成 这些电路都集成在一个芯片上 CPU的主要功能 从存储器中读取指令执行指令顺序取指令处理中断 生技部 25 存储器 只读存储器ROM 存放监控程序和用户已调试好的程序随机存储器RAM 存储各种暂存数据 中间结果 用户正调试的程序 生技部 26 输入输出 I O 单元 采用光电隔离 实现了PLC的内部电路与外部电路的电气隔离 减小了电磁干扰1 输入接口电路 将按钮 行程开关或传感器等产生的信号 转换成数字信号送入主机 2 输出接口电路 将主机向外输出的信号转换成可以驱动外部执行电路的信号 以便控制接触器线圈等电器通断电 另外输出电路也使计算机与外部强电隔离3 输出三种形式 继电器 低速大功率可控硅 高速大功率晶体管 高速小功率 生技部 27 外接实物图 按钮 传感器 行程开关 接触器 发光管 指示灯 蜂鳴器 电磁阀 生技部 28 输入接口电路 开关量输入接口直流输入单元交流输入单元交 直流输入单元作用 把现场的开关量信号变成 内部处理的标准信号 生技部 29 直流输入电路图 PLC输入端 开关类元件 工作电流流向 生技部 30 交流输入电路图 上 下 下 上 生技部 31 输入接口电路 模拟量输入接口电压信号电流信号作用 把现场连续变化的模拟量标准信号转换成适合 内部处理的由若干位二进制数字表示的信号 生技部 32 模拟量输入接口的内部电路框图 数据总路线 生技部 33 输出接口电路 开关量输出接口1 继电器型2 晶体管型3 可控硅型作用 把 内部的标准信号转换成现场执行机构所需的开关量信号模拟量输出接口作用 将PLC运算处理后的数字量信号转换为模拟量输出 以满足生产过程现场连续控制信号的需求 生技部 34 继电器型内部电路 晶体管型内部电路 可控硅型内部电路 输出接口电路 生技部 35 电源 交流直流后备电池 锂 供用户存贮器 数据 开关电源 生技部 36 外部设备 编程器其他外部设备 生技部 37 编程器 生技部 38 其他外部设备 COM2 COM3 COM1 生技部 39 PLC工作原理 一 工作方式 周期循环扫描二 工作过程 自诊断 输入采样 程序扫描 输出刷新几个外阶段 三 扫描周期T 自检时间 读入一点时间 输入点数 程序步数 运算速度 输出一点时间 输出点数 生技部 40 PLC工作原理 生技部 41 三PLC的软件系统 生技部 42 PLC软件系统组成 系统监控程序 运行管理 生成用户元件 系统内部自检 管理程序 解释程序 标准程序模块 系统调用 用户程序 自动化系统控制程序 数据表格 软件系统 生技部 43 PLC的软件 1系统软件管理程序解释程序程序块2应用软件应用软件也叫用户软件 是用户为达到某种控制目的 采用专用编程语言自住编制的程序 生技部 44 应用软件常用的编程语言 梯形图编程 LD 采用继电器电气工程原理逻辑图 各种软元件被表示为触点和线圈 图形上各个触点和线圈之间的电路连接关系就是它们的控制逻辑关系指令列表编程 IL 所有的逻辑和运算都使用指令和操作数的方式输入顺序功能图编程 SFC 顺序功能图是根据机械设备的流程或者工序 将控制分成了多个步和步到步之间转换的一种语言 一个标准的顺序功能图由初始步 一般步 步间的转换条件 跳转和重置组成 每一步就是机械设备的一个处理工序 一个步中可以有内置梯形图 也就是这一步需要完成的处理工序 生技部 45 指令软元件指令说明LDX0 装载输入点X0的值作为当前能流点的值ORX1 装载输入点X1的值 和当前能流点的值进行或运 算后作为当前能流点的值ANDX2 装载输入点X2的值 和当前能流点的值进行或运 算后作为当前能流点的值OUTY0 根据当前能流点的值 确定输出点的值 生技部 46 梯形图 梯形图语言是一种以图形符号及图形符号在图中的相互关系表示控制关系的编程语言 是从继电器图演变过来的 继电器图形符号 梯形图图形符号 生技部 47 指令表 指令表也叫做语句表 助记符 操作数 生技部 48 PLC数据结构 十进制数 DEC DECimalnumber 常用于 定时器 计数器的设定值 辅助继电器 M 定时器 T 计数器 C 状态 S 等软元件的地址号 应用指令的数值型操作数及指令动作常数 K 十六进制数 HEX HEXdecimalnumber 与十进制数一样 用于指定应用指令的数值型操作数及指令动作常数 H 生技部 49 二进制数 BIN BINarynumber PLC内部数据类型 通过外设进行监视时 各软元件的数值自动变换为十进制数或十六进制数 八进制数 OCT OCTalnumber 用于输入继电器和输出继电器的软元件编号 输入继电器用X00 X07 X10 X17 X20 X27等八进制格式进行编号 三菱PLC 输出继电器用Y00 Y07 Y10 Y17 Y20 Y27等八进制格式进行编号 三菱PLC PLC数据结构 生技部 50 BCD码 BCD BINaryCodeDecimal 用二进制形式表示的十进制数 常采用8421BCD码 常用BCD码编码开关将BCD码数据送入PLC PLC常以BCD码格式将输出数据送数码显示器显示 浮点数据 标绘值 二进制浮点数常用于高精度浮点运算 十进制浮点数用于实施监视 PLC数据结构 生技部 51 PLC的软元件介绍 生技部 52 软元件分类 输入继电器 如三菱PLCX开头 输出继电器 如三菱PLCY开头 辅助继电器 如三菱PLCM开头 状态继电器 如三菱PLCS开头 计数器 如三菱PLCC开头 计时器 如三菱PLCT开头 数据寄存器 如三菱PLCD开头 生技部 53 PLC软元件 逻辑元件 输入继电器 X 在PLC内部 与输入端子相连的输入继电器是光电隔离的电子继电器 采用八进制编号 用无数个常开和常闭触点 输入继电器不能用程序驱动 生技部 54 输出继电器 Y 输出继电器采用八进制编号 有内部触点和外部输出触点 继电器触点 双向可控硅 晶体管等输出元件 之分 由程序驱动 在PLC内部 外部输出触点与输出端子相连 向外部负载输出信号 且一个输出继电器只有一个常开型外部输出触点 输出继电器有无数个内部常开和常闭触点 编程时可随意使用 PLC软元件 逻辑元件 生技部 55 辅助继电器 M 由内部软元件的触点驱动 常开和常闭触点使用次数不限 但不能直接驱动外部负载 采用十进制编号 通用辅助继电器掉电保持辅助继电器特殊辅助继电器只能利用其触点的特殊辅助继电器可驱动线圈的特殊辅助继电器通用辅助继电器与掉电保持用辅助继电器的比例 可通过外设设定参数进行调整 PLC软元件 逻辑元件 生技部 56 状态继电器 S 状态是对工序步进型控制进行简易编程的内部软元件 采用十进制编号 与步进指令STL配合使用 状态有无数个常开触点与常闭触点 编程时可随意使用 状态不用于步进阶梯指令时 可作辅助继电器使用 状态同样有通用状态和掉电保持用状态 其比例分配可由外设设定 PLC软元件 逻辑元件 生技部 57 定时器 T 定时器实际是内部脉冲计数器 可对内部1ms 10ms和100ms时钟脉冲进行加计数 当达到用户设定值时 触点动作 定时器可以用用户程序存储器内的常数k或H作为设定值 也可以用数据寄存器D的内容作为设定值 PLC软元件 逻辑元件 生技部 58 加法计数器 设定值 K H或D 触点动作 Tx Tx 时钟脉冲 驱动 相等比较器 普通定时器的工作原理 T10 生技部 59 计数器 C 计数器可分为通用计数器和高速计数器 16位通用加计数器32位通用加 减计数器 高速计数器 PLC软元件 逻辑元件 生技部 60 数据寄存器 D 通用数据寄存器 只要不写入其它数据 已写入的数据不会变化 但是PLC状态由运行 停止时 全部数据均清零 断电保持数据寄存器 只要不改写 原有数据不会丢失 特殊数据寄存器 这些数据寄存器供监视PLC中各种元件的运行方式用 文件寄存器 PLC软元件 逻辑元件- 配套讲稿:
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- 关 键 词:
- 可编程 逻辑 控制器 PLC
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