三菱PLC常用指令

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I/O分配表:,梯形图:,2、按过启动按钮后,灯亮;10秒后,灯灭。,PLC应用练习,3、按下启动按钮后,红灯亮15秒,而后绿灯亮10秒,而后黄灯亮5秒;而后红灯亮,依次反复;按下停顿按钮后,所有灯都熄灭。,硬件连接图:,梯形图:,PLC应用练习,4、按下启动按钮后,红灯亮15秒,而后绿灯亮10秒,而后黄灯亮5秒;反复5次;按下停顿按钮后,所有灯都熄灭。,I/O分配表:,输入,输出,启动按钮,X0,红灯,Y0,停止按钮,X1,绿灯,Y1,黄灯,Y2,梯形图:,二、 助记符语言Mnemonic,在现场调试时,小型PLC往往只装备显示屏只有几行宽度的简易编程器,这时,梯形图就无法输入了,但助记符指令却可以一条一条的输入,滚屏显示。,三菱FX系列,PLC,的程序设计语言,助记符指令组成:操作码操作数。,操作码用便于记忆的助记符表示,用来表示指令的功能,告诉CPU要执行什么操作。,人工将图3梯形图转换成指令表方法:也是按梯形图的逻辑行和逻辑组件的编排顺序自上而下、自左向右依次进展。,图,3,电机启保停控制梯形图,三菱FX系列,PLC,的程序设计语言,三菱FX系列PLC的根本逻辑指令 1,3.2.1 逻辑取与输出线圈驱动指令LD、LDI、OUT,1指令用法,1LD取常开:常开接点与母线连接指令。,2LDI取常闭:常闭接点与母线连接指令。,3OUT线圈驱动:线圈驱动指令。,表,3.4,逻辑取与输出线圈驱动指令,3.2.1 逻辑取与输出线圈驱动指令LD、LDI、OUT,2,2指令说明,1 LD和LDI指令用于接点与母线相连。与ANB和ORB指令配合,还作为分支起点指令。目的组件:X、Y、M、T、C、S。,2OUT指令用于驱动输出继电器、辅助继电器、定时器、计数器、状态继电器和功能指令,但是不能用来驱动输入继电器,目的组件: Y、M、T、C、S和功能指令线圈F。,3OUT指令可以并行输出,相当于线圈是并联的,如图中的M100和T1就是并联的。注意,输出线圈不能串联使用。,4在对定时器、计数器使用OUT指令后,须设置时间常数K,或指定数据存放器的地址。如图中T1的,3.2.1 逻辑取与输出线圈驱动指令LD、LDI、OUT,3,时间常数设置为K10。时间常数K的设定,要占一步。表3.6中给出了时间常数K的设定值范围与对应的时间实际设定值范围,及以T、C为目时OUT指令所占步数。,例3.3 阅读图中的梯形图,试解答:,1写出图中梯形图所对应的指令表。,2指出各指令的步序并计算程序的总步数。,3计算定时器T1的定时时间。,表,3.5,定时器,/,计数器时间常数,K,的设定,3.2.1 逻辑取与输出线圈驱动指令LD、LDI、OUT,4,时间常数设置为K10。时间常数K的设定,要占一步。表3.6中给出了时间常数K的设定值范围与对应的时间实际设定值范围,及以T、C为目时OUT指令所占步数。,例3.3 阅读图3.7中的梯形图,试解答:,1写出图3.7中梯形图所对应的指令表。,2指出各指令的步序并计算程序的总步数。,3计算定时器T1的定时时间。,LD,、,LDI,和,OUT,指令应用举例,解:,1所示。,2总的程序步为10步。各指令的步序如表第1列所示。,3.2.1 逻辑取与输出线圈驱动指令LD、LDI、OUT,5,3由附录中的表可知T1是100ms定时器,所以T1定时时间为101s。,表,3.6,3.2.2 接点串联指令AND、ANI,1,1指令用法,1AND串常开:常开接点串联指令。,2ANI串常闭:常闭接点串联指令。,2指令说明,1AND和ANI指令用于单个接点串联,串联接点的数量不限,重复使用指令次数不限。目为X、Y、M、T、C、S。,表,3.7,接点串联指令,3.2.2 接点串联指令AND、ANI,2,2在执行OUT指令后,通过接点对其它线圈执行OUT指令,称为“连续输出又称纵接输出。,正确:图3.8中紧接OUT M101后,通过接点T1输出OUT Y001。,错误:图3.9中M101与T1和Y001交换,出错。 非要这样纵接,要使用后述的 MPS和MPP指令。,图,3.9,纵接错误举例,图,3.8 AND,与,ANI,指令应用举例,3.2.2 接点串联指令AND、ANI,3,例3.4 阅读图中的梯形图,试解答:,1写出图梯形图所对应的指令表。,2指出各指令的步序并计算程序的总步数。,解:1对应图梯形图的指令表如表所示。,2各指令步序如表3.9。程序总的占9步。,表,3.8,对应图梯形图的指令表,3.2.3,接点并联指令,OR,、,ORI,1,1指令用法,1OR并常开:常开接点并联指令,2ORI并常闭:常闭接点并联指令。,例3.5 阅读图a中的梯形图,试解答:,1写出图a梯形图所对应的指令表。,2指出各指令的步序并计算程序的总步数。,表,3.9,接点并联指令,3.2.3,接点并联指令,OR,、,ORI,2,解:1对应图梯形图的指令表如图b所示。,2各指令步序也如图b,各指令均为1步,所以程序总的占10步。,图,3.10 OR,与,ORI,指令举例,3.2.3,接点并联指令,OR,、,ORI,3,2指令说明,1OR和ORI指令引起的并联,是从OR和ORI一直并联到前面最近的LD和LDI指令上,如图3.10a,并联的数量不受限制。操作目的组件为X、Y、M、T、C、S。,2OR和ORI指令只能用于单个接点并联连接,假设要将两个以上接点串联而成的电路块并联,要用后述的ORB指令。,3.2.4,串联电路块的并联指令,ORB,1指令用法,ORB串联电路块:将两个或两个以上串联块并联连接的指令。串联块:两个以上接点串联的电路。串联块并联,支路始端用LD和LDI,终端用ORB指令。,2指令说明,1ORB指令无操作数,其后不跟任何软组件编号。,2多重并联电路中,ORB指令可以集中起来使用;切记:在一条线上LD和LDI指令重复使用次数要8。,表,3.10,串联电路块的并联指令,3.2.4,串联电路块的并联指令,ORB,2,例3.5 阅读图a中的梯形图,试解答:,1写出图a梯形图所对应的指令表。,2指出各指令的步序并计算程序的总步数。,图,3.11 ORB,指令举例,3.2.4,串联电路块的并联指令,ORB,3,解:,1对应图a梯形图的指令表如图b所示。按照两两并联的原那么,在首次出现的两个串联块后应加一个ORB指令,此后每出现一个要并联的串联块,就要加一个ORB指令。,2各指令步序也如图b,各指令均为1步,所以程序总的占10步。,3.2.5 并联电路块的串联指令ANB 1,1指令用法,ANB并联电路块:将并联电路块的始端与前一个电路串联连接的指令。,并联块:两个以上接点并联的电路。,并联块串联时要用ANB指令,支路始端用LD和LDI,终端用ANB指令。,3.2.5,并联电路块的串联指令,ANB,2,2指令说明,1ANB指令无操作数,其后不跟任何软组件编号。,2ANB指令可以集中起来使用,但是切记,此时在一条线上LD和LDI指令重复使用次数要8。,例3.6 阅读图3.12a中的梯形图,试解答:,1写出图a梯形图所对应的指令表。,2指出各指令的步序并计算程序的总步数。,解:1对应图a梯形图的指令表如图b。按两两串联原那么,在首次出现的两并联块后应加一个ANB指令,,表,3.11,并联电路块的串联指令,3.2.5,并联电路块的串联指令,ANB,3,此后每出现一个并联块,就要加一个ANB。前一并联块完毕时,应用LD或LDI指令开场后一并联块。,2各指令步序也如图b,各指令均为1步,所以程序总的占11步。,图,3.12 ANB,指令举例,3.2.6,多重输出指令,MPS,、,MRD,、,MPP,1,1指令用法,1MPS进栈:进栈指令。,2MRD读栈:读栈指令。,3MPP出栈:出栈指令。,这组指令可将接点的状态先进栈保护,,图,3.13,栈操作示意,当需要接点状态时,再出栈恢复,以保证与后面的电路正确连接。,表多重输出指令,3.2.6,多重输出指令,MPS,、,MRD,、,MPP,2,2指令说明,1PLC中,有11个可存储中间运算结果的存储器,它们相当于微机中的堆栈,是按照先进后出的原那么进展存取的一段存储器区域。堆栈指令的操作如图。,2使用一次MPS指令,该时刻的运算结果就压入第一个单元中栈顶。再次使用MPS,当前结果压入栈顶,原先数据依次向栈的下一个单元推移。,3使用MPP指令,各数据依次向上一个栈单元传送。栈顶数据在弹出后就从栈内消失。,4MRD是栈顶数据的读出专用指令,但栈内的数据不发生下压或上托的传送。,5MPS、MRD、MPP指令均无操作数。,6MPS和MPP应配对使用,连续使用次数11次。,3.2.6,多重输出指令,MPS,、,MRD,、,MPP,3,例3.7 阅读图a中一层堆栈的梯形图,试解答:,1写出图a梯形图所对应的指令表。,2指出各指令的步序并计算程序的总步数。,图,3.14,3.2.6,多重输出指令,MPS,、,MRD,、,MPP,4,解:,1对应图a梯形图的指令表如图b。注意,栈操作指令在梯形图中并非显式可见的,需要人工将它们加在指令表中。为了减少出错,可用FXGPC软件先画好梯形图,然后再将梯形图转换为指令。,2用FXGP先画好梯形图,然后用工具转换命令,即可得到图3.14b所示的指令表。各指令的步序已经在此程序中标出,并可得到总的程序步为21步。,例3.8 阅读图a中二层堆栈的梯形图,试解答:,1写出图a梯形图所对应的指令表。,2指出各指令的步序并计算程序的总步数。,解:1用FXGP先画好梯形图,然后用工具转换命令,即可得到对应图a梯形图的指令表如图b所示。,2各指令的步序已经在此程序中标出,并可得到总的程序步为18步。,3.2.6,多重输出指令,MPS,、,MRD,、,MPP,5,1对应图a梯形图的指令表如图b。注意,栈操作指令在梯形图中并非显式可见,要人工将其加在指令表中。,2用FXGP先画好梯形图,然后用工具转换命令,即可得到图3.14b所示的指令表。各指令的步序已经在此程序中标出,并可得到总的程序步为21步。,图,3.15,3.2.7,置位与复位指令,SET,、,RST,1,1指令用法,1SET置位:置位指令,2RST复位:复位指令,用于各继电器Y、S和M等,置位和复位,还可在用户程序的任何地方对某个状态或事件设置或去除标志。,2指令说明,表置位与复位指令,3.2.7,置位与复位指令,SET,、,RST,2,1SET和 RST指令有自保功能,在图a中,X000一旦接通,即使再断开,Y000仍保持接通。,2SET和 RST指令的使用没有顺序限制,并且 SET和 RST之间可以插入别的程序,但只在最后执行的一条才有效。,3RST指令的目的组件,除与SET一样的YMS外,还有TCD。,阅读图a梯形图,试解答:,1写出图a梯形图所对应的指令表。,2指出各指令的步序并计算程序的总步数。,3X000和X001的波形如图3.17a,画出Y000的波形图。,解:,3.2.7,置位与复位指令,SET,、,RST,3,图,3.16 SET,和,RST,指令举例,3.2.7,置位与复位指令,SET,、,RST,4,1用FXGP先画好梯形图,然后用工具转换命令,即可得,到图3.16b所示的指令表。各指令的步序已经在此程序中标,出,并可得到总的程序步为21步。,2各指令的步序已经在此程序中标出,并可得到总的程序步为26步。假设人工计算,要注意图b中步序15RSTD0,此指令为3个程序步。,3根据SET和 RST指令功能,容易分析得出:常开X000接通时,线圈Y000得电并保持,一直至常开X001接通时,线圈Y000才失电并保持,所以Y000的波形如图b所示。,图,3.17,输入,/,输出波形,3.2.8,脉冲输出指令,PLS,、,PLF,1,1指令用法,1PLS脉冲:微分输出指令,上升沿有效。,2PLF脉冲:微分输出指令,下降沿有效。,指令用于目的组件的脉冲输出,当输入信号跳变时产生一个宽度为扫描周期的脉冲。,2指令说明,表脉冲输出指令,3.2.8,脉冲输出指令,PLS,、,PLF,2,1使用PLS/PLF指令,组件Y、M仅在驱动输入接通/断开后一个扫描周期内动作。,2特殊继电器M不能用作PLS或PLF的目的组件。,阅读图3.18a梯形图,试解答:,1写出图3.18a梯形图所对应的指令表。,2指出各指令的步序并计算程序的总步数。,3X000和X001的波形如图3.19a所示,画出M0、M1和Y000的波形图。,解:,1用FXGP先画好梯形图,再用工具转换命令,即可得到图3.18b所示的指令表。,2各指令步序已在图3.18b程序中标出,总程序步为11步,3X000接通上升沿M0线圈得电并保持一个扫描周期M0常开闭合使Y000得电X001接通下降沿M1线圈得电并保持一个扫描周期,M1常开闭合使Y000复位。,3.2.8,脉冲输出指令,PLS,、,PLF,3,图,PLS,和,PLF,指令举例,图,3.19,输入,/,输出波形,3.2.9,主控与主控复位指令,MC,、,MCR,1,1指令用法,1MC主控:公共串联接点的连接指令公共串联接点另起新母线。,2MCR主控复位:MC指令的复位指令。,这两个指令分别设置主控电路块的起点和终点。,2指令说明,1在图3.20a中,当输入X000接通时,执行MC,表主控与主控复位指令,与MCR之间的指令。当输入断开时,MC与MCR指令间各组件将为如下状态:计数器、累计定时器,用SET/RST指令驱动的组件,将保持当前的状态;非累计定时器及用OUT指令驱动的软组件,将处断开状态。,2执行MC指令后,母线LD,LDI移至MC接点,要返回原母线,用返回指令MCR。MC/MCR指令必须成对使用。,3使用不同的Y,M组件号,可屡次使用MC指令。但是假设使用同一软组件号,会出现双线圈输出。,4MC指令可嵌套使用,即在MC指令内再使用MC指令,此时嵌套级的编号就顺次由小增大。用MCR指令逐级返回时,嵌套级的编号那么顺次由大减小,如图3.22a所示。嵌套最多大不要超过8级(N7)。,3.2.9,主控与主控复位指令,MC,、,MCR,2,例3.12 阅读图a梯形图,试解答:,1写出图a梯形图所对应的指令表。,2指出各指令的步序并计算程序的总步数。,解:1用FXGP先画好图a梯形图串联在母线上的接点M100嵌套级为N0可以不必画,再用工具转换命令,3.2.9,主控与主控复位指令,MC,、,MCR,3,图,3.20 MC,和,MCR,指令举例,梯形图将变为图所示;同时可得到对应图a梯形图的指令表如图b所示。,2各指令的步序已经在图b程序中标出,并可得到总的程序步为11步。注意图b中两条主控指令:1 MC N0 M100和 8 MCR N0 分别为3个和2个程序步。,例3.13 分析图a梯形图,指出主控嵌套级数,并且简述程序的执行过程。,3.2.9,主控与主控复位指令,MC,、,MCR,4,图,MC,和,MCR,指令举例梯形图,解:图3.22a为2级主控嵌套,执行过程,如图3.22b。N1嵌套在N0之中。,3.2.9,主控与主控复位指令,MC,、,MCR,5,图,MC,和,MCR,指令举例梯形图,1指令用法,1NOP空操作:空一条指令想删除一指令,2END程序完毕:程序完毕指令。,调试中恰当使用NOP和END,会带来许多方便。,2指令说明,1在程序中事先插入NOP指令,以备在修改或增加指令时,可使步进编号的更改次数减到最少。,3.2.10 空操作与程序完毕指令NOP、END 1,表,NOP,和,END,指令,3.2.10 空操作与程序完毕指令NOP、END 2,图,3.23,用,NOP,指令取代已写入的指令引起电路改变,2用NOP指令取代已写入的指令,从而修改电路。LD、LDI、AND、ANI、OR、ORI、ORB和ANB等指令假设换成NOP指令,电路构造将会改变。, AND和ANI指令改为NOP,相当于串联接点被短路,如图3.23a例如。, OR和ORI指令改为NOP,相当于并联接点被开路,如图3.23b例如。, 如用NOP指令修改后的电路不合理,梯形图将出错,如图3.23ce所示。,3NOP是一条空操作指令,CPU不执行目的指令。NOP在程序中占一个步序,该指令在梯形图中没有对应的软组件来表示它,但可从梯形图中的步序得到反映。4执行程序全清操作后,全部指令都变成NOP。,3.2.10 空操作与程序完毕指令NOP、END 3,5END指令用于程序的完毕,无目的操作数。END指令还可在程序调试中设置断点,先分段插入END指令,再逐段调试,调试好后,删去END指令。,例3.14阅读图a梯形图,试解答:,1将图a梯形图中的接点X001用 NOP指令代替,画出对应的梯形图。,2将图a梯形图中的接点X001和X003用 NOP代替,画出对应的梯形图。,3比较图a梯形图和作上述变换后的梯形图所对应的指令表。,解:1将图a中的接点X001用 NOP指令代替,与左母线相连的接点X001被取消,此时编程软件FXGP是将X003的左端接在上一逻辑行的Y000与X002相连处同一逻辑层次点,得到的梯形图如图b所示。,3.2.10 空操作与程序完毕指令NOP、END 4,2将图a梯形图中的接点X001和X003都用 NOP指令代替,在图b中将X003短路,得到的梯形图如图c所示。,3对应图ac梯形图的指令表,分别如图,ac所示。,3.2.10 空操作与程序完毕指令NOP、END 5,梯形图程序设计规那么,1梯形图中的阶梯都是始于左母线,终于右母线。每行的左边是接点的组合,表示驱动逻辑线圈的条件,而表示结果的逻辑线圈只能接在右边的母线上,接点是不能出如今线圈的右边的。所以,图3.26a应改画为图3.26b。,梯形图程序设计方法 3.3.1 梯形图程序编程根本原那么,图3.26 接点不能出如今线圈的右边的原那么,2接点应画在程度线上,不要画在垂直线上。如图a中接点X005与其它接点之间的连接关系不能识别,对此类桥式电路,要将其化为连接关系明确的电路。按从左至右,从上到下的单向性原那么,可以看出有4条从左母线到达线圈Y000的不同支,路,于是就可以将图a不可编程的电路化为在逻辑功能上等效的图b的可编程电路。,3.3.1 梯形图程序编程根本原那么 2,3并联块串联时,应将接点多的支路放在梯形图的左方。串联块并联时,应将接点多的并联支路,放在梯形图的上方。这样安排,程序简洁,指令更少。图a和图a应分别改画为图b和图b为好。,图,3.27,不可编程的电路化为等效的可编程电路,3.3.1 梯形图程序编程根本原那么 3,4双线圈输出不宜,假设在同一梯形图中,同一组件的线圈使用两次或两次以上,称为双线圈输出。双线圈输出只有最后一次有效,一般不宜使用。,图3.28 上重下轻原那么,图3.29 左重右轻原那么,3.3.1 梯形图程序编程根本原那么 4,设输入采样时,输入映象区中,X001,ON,,,X002,OFF,。第,1,次执行时,,Y003,ON,,,Y004,ON,;第,2,次执行时,,X002,OFF,,,Y003,OFF,;输出刷新时,实际输出,,Y003,OFF,,,Y004,ON,图,3.30,不宜使用双线圈输出,3.3.2 梯形图的等效变换,1,在不改变逻辑关系的前提下,好的等效变换往往能化难为简、事半功倍。,1在串联电路中,按梯形图设计规那么改变组件的位置,使编程变为可能。如图电路中,通过将线圈Y000移到右母处,应能使FXGP编译通过。,2在电路块串并联电路中,按“左重右轻、上重下轻的原那么变换梯形图,使程序更优化。如图和图两电路,即为典型的实例。,3在不易识别串并联关系的电路中,按从上到下、从左到右的单向性原那么,找出所有能到达目的线圈的不同支路,变换梯形图为可编程电路,如图电路即为典型的实例。,3.3.2 梯形图的等效变换,2,4在双线圈输出电路中,按“最后一次才有效的原那么变换梯形图,使双线圈输出电路变为单线圈输出电路,如图3.30电路即为典型的实例。,例3.15 对图3.31a梯形图作等效变换,使成为合理梯形图。,解:,接点不能出如今线圈的右边,把图3.31a梯形图改画成等效的梯形图如图3.31b所示。,图,3.31,梯形图的等效变换,3.3.2 梯形图的等效变换,3,例3.16 对图3.32a梯形图作等效变换,使成为合理的梯形图,解:方法1:双线圈输出时,只有最后一次才有效。因此,在图3.32a的虚线框中的逻辑行可忽略,剩下的梯形图与原梯形图是等效的。,图,3.32,梯形图的等效变换,3.3.2 梯形图的等效变换,4,方法2:,将图a梯形图作相应变换,得到单线圈的梯形图如图b所示。图b梯形图对Y000的逻辑控制关系与原梯形图是等效的。,方法3:,引入辅助存放器是一个常用的好方法,往往能使一些难以解决的逻辑控制问题迎刃而解。在图c中,A和B接点控制M100,C、E和D接点控制M101,再由M100和M101接点的并联组合去控制Y000。这样逻辑关系没有变,却把双线圈梯形图变为单线圈的梯形图。所以图c所示梯形图是与原梯形图等效的。,3.3.3,输入信号的最高频率,1,输入信号的最高频率限制:由于PLC采用集中IO刷新的扫描工作方式,导致了在程序执行阶段和输出刷新阶段,即使输入信号发生变化,输入映象区的内容也不会改变。假设输入信号变化过快,有可能被PLC检测不到。所以输入信号的变化周期必须比PLC的扫描周期长,因此输入信号的最高频率就受到了限制。,设扫描周期一般为10ms,输入滤波器的响应延迟也为10ms,那么输入脉冲的宽度至少为20ms,即其周期至少为40ms。可以估算出,输入脉冲频率应140ms=25Hz。这种滞后响应,在一般的工业控制场合是完全允许的,但对于要求响应速度快场合就不适应了。,3.3.3,输入信号的最高频率,2,对于高速场合,PLC除了进步扫描速度,还在软硬件上采取相应的措施,以进步I/O的响应速度。如在硬件方面,选用快速响应模块,高速计数模块。FX2系列PLC还提供X0X7共8个高速输入端,其RC滤波器时间常数仅为50s。在软件方面采用I/O立即信息刷新方式、中断传送方式和能用指令修改的数字式滤波器等。因此,可以处理的输入信号的最高频率有很大进步。FX2N系列PLC是小型化,高速度,高性能和所有方面都是相当于FX系列中最高档次的机型,它的1个根本指令运行时间只需s,可读取最大50s的短脉冲输入,可见输入信号的最高频率可以到达20KHz。,根本指令应用程序举例 1,例3.17 参照图3.33设计一个三相异步电机正反转PLC控制系统。,设计步骤,1功能要求: 当接上电源时,电机M不动作。,图,3.33,三相异步电机正反转控制线路,按下SB1,电机正转;按SB3,电机停转。 按下,SB2,,电机反转;按,SB3,,电机停转。,热继电器触点FR断,电机过载保护停转。,根本指令应用程序举例 2,按下SB2,电机M反转;按SB3,电机M停转。,热继电器触点FR动作,电机M因过载保护而停顿。,图,3.34,三相异步电机正反转控制线路的动作顺序,根本指令应用程序举例 3,2输入/ 输出端口设置,表3.17 三相异步电机正反转PLC控制I/O端口分配表,3梯形图,三相异步电机正反转控制系统梯形图如图a,其动作顺序完全符合表,只要按表的I/O分配作相应交换即行。,4指令表指令表如图3.35b所示。,5接线图接线图如图3.36所示。,根本指令应用程序举例 4,为防止正反转启动按钮同时按下危险情况,一方面,在梯形图中设了互锁,将常闭X001和Y001串联在反转电路中,将常闭X002和Y002串联在正转电路中。另一方面,在外部也设置了如图3.36所示的用实际常闭触点组成的互锁。,图3.35 三相异步电机正反转控制,根本指令应用程序举例 5,为防止正反转启动按钮同时按下危险情况,一方面,在梯形图中设了互锁,将常闭X001和Y001串联在反转电路中,将常闭X002和Y002串联在正转电路中。另一方面,在外部也设置了如图3.36所示的用实际常闭触点组成的互锁。,图3.36 PLC控制的接线图,根本指令应用程序举例 6,例3.18 设计一个用FX1S20MT的输出端子直接驱动直流小电动机正反转控制系统。直流电机的规格在12V/0.5A以下。,直流电机正反转驱动电路,是通过电源极性的切换来控制电机转向,可参照桥式整流电路来设计。只要将桥式整流电路中的四个整流二极管用四个继电器的触点来取代,负载那么用直流电机来取代,如图3.37a所示。,图,3.37,直流电机正反转驱动与接线,根本指令应用程序举例 7,控制电路设计可参照例交流异步电机的控制,不同的是要控制的继电器线圈有4个,动作过程,参看图动作顺序表。,1功能要求, 当接上电源时,电机M不动作。,图3.38 直流电机正反转控制动作顺序表,根本指令应用程序举例 8,按下SB1后,电机正转;再按SB3后,电机停转。,按下SB2后,电机反转;再按SB3后,电机停转。,热继电器触点FR动作后,电机M因过载保护而停顿。,2输入/ 输出端口设置,3梯形图,4指令表,5接线图,表,3.18,直流电机正反转,PLC,控制,I/O,端口分配表,根本指令应用程序举例 9,FX1S-20MT是晶体管输出,输出构造如以下图。当晶体管截止时,输出端子Y0与公共端COM0断开。当晶体管导通时,Y0与COM0接通,要注意的是导通是单向的,即导通时的电流流向只能是从Y0流向COM0。所以图a中4个开关的实际接法应如图b所示。图就是按此画出的接线图。,图,3.40 PLC,控制的接线图,图 晶体管输出构造,根本指令应用程序举例 10,流水行云设计一个彩灯控制的PLC系统。,1功能要求,合启动钮SB2,彩灯HL0HL7(Y000Y007)按间隔2s点亮。,至彩灯HL0HL7全亮,维持5s;此后全熄,维持3s;自动重复下一轮循环。,2输入/ 输出端口设置,表3.19 彩灯PLC控制的I/O端口分配表,根本指令应用程序举例 11,3梯形图,图a彩灯PLC控制的梯形图,根本指令应用程序举例 12,4指令表,图b彩灯PLC控制的指令表,根本指令应用程序举例 13,5接线图,图3.43 PLC彩灯控制接线图,本章小结,1三菱FX2系列PLC的编程组件如附录表所示,供编程时查阅。,2. 常用的梯形图、指令表、流程图等编程语言,各有其特点。请按需要选用。,3.FX2系列PLC共有20条根本逻辑指令,这些指令已经能解决一般的继电接触控制问题,要求能纯熟掌握。对于20条根本逻辑指令,应当注意掌握每条指令的助记符名称、操作功能、梯形图、目的组件和程序步数。FX2系列PLC根本逻辑指令表,见附录B的“表B.1 FX2系列PLC根本逻辑指令表,供查阅用。,4.纯熟掌握用梯形图进展程序设计方法。,5.对于复杂的顺控系统,以SFC语言的状态转移图方式进展程序设计,是解决顺序控制问题的有效方法。,三、流程图语言SFC, Sequential Function Chart ,三菱FX系列,PLC,的程序设计语言,北,南,西,第一步:南北绿、东西红;,第二步:南北黄、东西红;,第三步:南北红、东西绿;,第四步:南北红、东西黄。,SFC:又称状态转移图,适宜于编制复杂的顺序控制程序。,2SFC语言元素:状态、转移条件和有向线段。,K100,K60,S0,S20,Y0,Y2,S21,S22,Y1,T1,S23,Y3,M8002,X0,X3,T0,X2,T0,X3,T1,状态:表示过程中的每一个工步。,双线框+组号,表示初始状态;,单线框+组号,表示各工作状态。,状态间要用有向线段连接,以表示转移方向,凡从上到下、从左到右的有向线段箭头可省去不画。,有向线段上的垂直短线和它旁边标注的文字符号或逻辑表达式表示状态转移条件,3.1.3 流程图语言SFC5,3SFC流程图的根本形式,单流程构造:其状态是一个接着一个地顺序进展,每个状态仅连接一个转移,每个转移也仅连接一个状态。,图3.6 SFC流程图的三种根本形式,3.1.3 流程图语言SFC6,选择构造:在某一状态后有几个单流程分支,当相应的转移条件满足时,一次只能选择进入一个单流程分支。选择构造的转移条件是在某一状态后连接一条程度线,程度线下再连接各个单流程分支的第一个转移。各个单流程分支完毕时,也要用一条程度线表示,而且其下不允许再有转移。,并行构造是指在某一转移下,假设转移条件满足,将同时触发并行的几个单流程分支,这些并行的顺序分支应画在两条双程度线之间。,三种程序设计语言比较:梯形图具有与传统继电接触控制相似的特征,编程直观、形象,易于掌握。助记符语言适宜编程器在现场调试程序。SFC语言以状态转移图方式编程,适宜于编制复杂的顺控程序。,
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