热门文档
- 2022-09-12 21:57:50 《HVD100系列通用变频器简易手册》-〖中文〗
- 2022-09-12 21:57:50 《CP520系列变频器用户手册》
- 2022-09-12 23:38:53 《中型PLC编程软件使用手册》
- 2022-09-12 23:59:15 《SV660N系列伺服选型手册》
- 2022-09-14 23:13:11 阿尔法6000E&6000M系列 电流矢量变频器说明书中文版
- 2022-09-12 23:59:15 19010795《SV660P系列伺服设计维护使用手册》
- 2022-09-12 23:38:53 AM400系列可编程控制器(NPN输出)用户手册
- 2022-09-13 22:07:40 H5U&Easy系列可编程逻辑控制器指令手册-CN-A10
- 2022-09-12 23:41:04 《IT7000系列人机界面(电容屏)用户手册》
- 2022-09-12 23:24:32 汇川-H3U系列可编程逻辑控制器简易手册版本号:V1.0
- 2022-09-12 21:57:50 《MD500系列Profinet扩展卡说明书》-〖英文〗
- 2022-09-12 23:24:32 H5U系列可编程逻辑控制器用户手册(无CAN和凸轮)

1、本文档共计 720 页,下载后文档不带水印,支持完整阅读内容或进行编辑。
2、当您付费下载文档后,您只拥有了使用权限,并不意味着购买了版权,文档只能用于自身使用,不得用于其他商业用途(如 [转卖]进行直接盈利或[编辑后售卖]进行间接盈利)。
3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。
4、如文档内容存在违规,或者侵犯商业秘密、侵犯著作权等,请点击“违规举报”。 免责声明: 版权:我们作为资源的整理方,所有资源均来自互联网的优秀作者们,版权归原作者或企业所有。
申明:任何使用本站收集的资源产生的不测后果,本站不对此负任何责任。
2、当您付费下载文档后,您只拥有了使用权限,并不意味着购买了版权,文档只能用于自身使用,不得用于其他商业用途(如 [转卖]进行直接盈利或[编辑后售卖]进行间接盈利)。
3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。
4、如文档内容存在违规,或者侵犯商业秘密、侵犯著作权等,请点击“违规举报”。 免责声明: 版权:我们作为资源的整理方,所有资源均来自互联网的优秀作者们,版权归原作者或企业所有。
申明:任何使用本站收集的资源产生的不测后果,本站不对此负任何责任。
第8章:应用指令AP1100~149…8-1(AP可110~119)浮点运算8-20(AP120一129)浮点运算…8-33(AP130~139)三角函数运算8-43(AP可140~149)特殊功能指令…8-55第9章:应用指令AP1150~199(AP150154)特殊功能指令…9-1(AP160169)万年历…9-60(AP170一171)格雷码转换/浮点运算…9-71(AP180190)矩阵处理.…9-84(AP191~197)定位指令..9-101第10章:应用指令AP1200~313(API202~203)特殊功能指令….10-1(AP可215一223)接点型态逻辑运算指令.10-14(AP224一246)接点型态比较指令.….10-17(AP266~274)字符装置位指令10-20(AP275313)浮点数接点型态比较指令.….10-29第11章:附录11.1附录A异常问题自我检测表..11-111.2附录B主机端子配置..11-211.4附录DEH2与EH3之差异...11-911.6附录FEH2/EH3主机与扩充模块耗电流....11-1211.8附录H手册修改记录..11-29iii此手册内容中所述之各系列详细机种如下表所列:系列机种名称DVP24ES00R2,DVP24ES00T2,DVP24ES01R2,DVP24ES01T2,DVP24ES11R2,DVP32ES01R2,DVP32ES01T2,DVP40ES00R2,DVP40ES00T2,DVP60ES00R2,DVP-ESDVP60ES00T2DVP10EC00R3,DVP10EC00T3,DVP14EC00R3,DVP14EC00T3,DVP16EC00R3,DVP-EXDVP20EX00R2,DVP20EX00T2,DVP20EX11R2DVP-SSDVP14SS11R2,DVP14SS11T2DVP-SADVP12SA11R,DVP12SA11TDVP-SXDVP10SX11R,DVP10SX11TDVP-SCDVP12SC11TDVP-EH2DVP80EH00T2,DVP32EH00R2-L,DVP32EH00T2-LDVP-SVDVP28SV11R,DVP28SV11TDVP-EH3DVP80EH00T3,DVP32EH00R3-L,DVP32EH00T3-LDVP-SV2DVP28SV11R2,DVP28SV11T2iv1PLC梯形图基本原理前言、PLC的发展背景及其功能概述PLC(Programmable Logic Controller)早期称为顺序控制器“Sequence Controller'",于1978NEMANational Electrical Manufacture Association)由美国国家电气协会正式命名为“Programmable LogicController'”,其定义为一种电子装置,主要将外部的输入装置如:按键、感应器、开关及脉冲等状态读取后,依据这些输入信号的状态或数值并根据内部储存预先编写的程序,以微处理机执行逻辑、顺序、计时、计数及算式运算,产生相对应的输出信号到输出装置如:继电器Rlay)的开关、电磁阀及马达驱动器,以控制机械或程序的操作,来达到机械控制自动化或加工程序之目的。并且藉由其周边的装置(个人计算机/程序书写器)轻易地编辑/修改程序及监控装置状态,进行现场程序的维护与试机调整。而普遍使用于PLC程序设计的语言,即是梯形图(Ladder Diagram)程序语言。而随着电子科技的发展及产业应用的需要,PLC的功能也日益强大,例如位置控制及网络功能等,输入信号包含DI(Digital Input)、Al(Analog Input))、PI(Pulse Input)及Nl(Numerical Input),输出信号也包含了DO(Digital Output)、AO(Analog Output))及PO(Pulse Output),因此PLC在未来的工业控制中,仍将扮演举足轻重的角色。1.1梯形图工作原理梯形图为二次世界大战期间所发展出来的自动控制图形语言,是历史最久、使用最广的自动控制语言,最初只有A(常开)接点、B(常闭)接点、输出线圈、定时器、计数器等基本机构装置(今日仍在使用的配电盘即是),直到可程控制器PLC出现后,梯形图之中可表示的装置,除上述外,另增加了诸如微分接点、保持线圈等装置以及传统配电盘无法达成的应用指令,如:加、减、乘及除等数值运算功能。无论传统梯形图或PLC梯形图其工作原理均相同,只是在符号表示上传统梯形图以较接近实体的符号表示,而PLC则采用较简明且易于计算机或报表上表示之符号。在梯形图逻辑方面可分为组合逻辑和顺序逻辑两种,分述如下:1.组合逻辑:分别以传统梯形图及PLC梯形图表示组合逻辑的范例。传统梯形图PLC梯形图XOYOYOX1Y1gY1X2Y2X2X4Y2X3行1:使用一常开开关X0(NO:Normally Open)亦即一般所谓的"A”开关或接点。其特性是在平常(未按下)时,其接点为开路(Of)状态,故Y0不导通,而在开关动作(按下按钮)时,其接点变为导通(On),故Y0导通。行2:使用一常闭开关X1(NC:Normally Close)亦即一般所称的"B”开关或接点,其特性是在平常时,其接点为导通,故Y1导通,而在开关动作时,其接点反而变成开路,故Y1不导通。DVP-PLC应用技术手册1-11PLC梯形图基本原理行3:为一个以上输入装置的组合逻辑输出的应用,其输出Y2只有在X2不动作或X3动作且X4为动作时才会导通。2.顺序逻辑:顺序逻辑为具有回授结构的回路,亦即将回路输出结果拉回当输入条件,如此在相同输入条件下,会因前次状态或动作顺序的不同,而得到不同的输出结果。分别以传统梯形图及PLC梯形图表示顺序逻辑的范例。传统梯形图PLC梯形图X5X6X5X6Y3Y3Y3在此回路刚接上电源时,虽X6开关为O,但X5开关为Of,故Y3不动作。在启动开关X5按下后,Y3动作,一旦Y3动作后,即使放开启动开关(X5变成Of)Y3因为自身的接点回授而仍可继续保持动作(此即为自我保持回路),其动作可以下表表示:装置状态动作顺序X5开关X6开关Y3状态不动作不动作2动作不动作On不动作不动作On不动作动作5不动作不动作由上表可知在不同顺序下,虽然输入状态完全一致,其输出结果也可能不一样,如表中的动作顺序1和3其X5和X6开关均为不动作,在状态1的条件下Y3为Of,但状态3时Y3却为O,此种Y3输出状态拉回当输入(即所谓的回授)而使回路具有顺序控制效果是梯形图回路的主要特性。在本节范例中仅列举A、B接点和输出线圈作说明,其它装置的用法和此相同,请参考第3章“基本指令”。1.2传统梯形图及PLC梯形图的差异虽然传统梯形图和PLC梯形图的工作原理是完全一致的,但实际上PLC仅是利用微电脑(Microputer),来仿真传统梯形图的动作,亦即利用扫描的方式逐一地查看所有输入装置及输出线圈的状态,再将此等状态依梯形图的组态逻辑作演算和传统梯形图一样的输出结果,但因Microputer只有一个,只能逐一地查看梯形图程序,并依该程序及输入出状态演算输出结果,再将结果送到输出接口,然后又重新读取输入状态一演算一输出,如此周而复始地循环执行上述动作,此一完整的循环动作所费的时间称之为扫描周期,其时间会随着程序的增大而加长,此扫描周期将造成PLC从输入检测到输出反应的延迟,延迟时间愈长对控制所造成的误差愈大,甚至造成无法胜任控制要求的情况,此时就必须选用扫描速度更快的PLC,因此PLC的扫描速度是PLC的重要规格,随着微电脑及ASIC(特定用途IC)技术的发展,现今的PLC在扫描速度上均有极大的改善,下图为PLC的梯形图程序扫描的示意图。1-2DVP-PLC应用技术手册1PLC梯形图基本原理自然外界读取输入点状态依梯形图组态演算出输出结果(尚未送到外界输出点,但内部周而复始的执行装置会实时输出)Y126END将输出结果送到外界输出点除上述扫描周期差异外,PLC梯形图和传统梯形图尚有如下的”逆向回流”的差异,如下图传统梯形图所示图中,若X0,X1,X4,X6为导通,其它为不导通,在传统的梯形图回路上输出Y0会如虚线所示形成回路而为O。但在PLC梯形图中,因演算梯形图程序系由上而下,由左而右地扫描。在同样输入条件下,传统梯形图的逆向回流:XOX1X2YOX5a6PLC梯形图的逆向回流:YO检查出梯形图形第三行错误1.3梯形图编辑说明梯形图为广泛应用在自动控制的一种图形语言,这是延用电气控制电路的符号所组合而成的一种图形,透过梯形图编辑器画好梯形图形后,PLC的程序设计也就完成,以图形表示控制的流程较为直观,易为熟悉电气控制电路的技术人员所接受。在梯形图形很多基本符号及动作都是根据在传统自动控制配电盘中常见的机电装置如按钮、开关、继电器(Relay)、定时器(Timer)及计数器(Counter)等等。PLC的内部装置:PLC内部装置的种类及数量随各厂牌产品而不同。内部装置虽然沿用了传统电气控制电路中的继电器、线圈及接点等名称,但PLC内部并不存在这些实际物理装置,及它对应的只是PLC内部存储器的一个基本单元(一个位,bt),若该位为1表示该线圈受电,该位为0表示线圈不受电,使用常DVP-PLC应用技术手册1-31PLC梯形图基本原理开接点(Normally Open,NO或A接点)即直接读取该对应位的值,若使用常闭接点(Normally Closed,NC或B接点)则取该对应位值的反相。多个继电器将占有多个位(bt),8个字节成一个字节(或称为一个字节,byte),二个字节称为一个字(word),两个字组合成双字(double word)。当多个继电器一并处理时(如加/减法、移位等)则可使用字节、字或双字,且PLC内部的另两种装置:定时器及计数器,不仅有线圈,而且还有计时值及计数值,因此还要进行一些数值的处理,这些数值多属于字节、字或双字的形式。由以上所述,各种内部装置,在PLC内部的数值储存区,各自占有一定数量的储存单元,当使用这些装置,实际上就是对相应的储存内容以位或字节或字的形式进行读取。PLC的基本内部装置介绍:(详细说明请参考第2章DVP.PLC各种装置功能)装置种类功能说明输入继电器输入继电器是PLC及外部输入点(用来及外部输入开关连接并接受外部输入信号的端子)对应的内部存储器储存基本单元。它由外部送来的输入信号驱动,使它为0或1。用程序设计的方法不能改变输入继电器的状态,即不能对输入继电器对应的基本单元改写,亦无法由HPP/PLSoft作强行On/Of动作(SA/SX/SC/EH/EH2 ISV/EH3/SV2系列主机可仿真输入继电器X作强行O/Of的动作,但此时外部输入点状态更新动作关闭,亦即外部输入信号的状态不会被读入至PLC内部相对的装置内存,只限主机的输入点,扩展的输入点仍依正常模式动伯。它的接点(A、B接点)可无限制地多次使用。无输入信号对应的输入继电器只能空着,不能移作它用。装置表示:X0,X1X7,X10,X11,,装置符号以X表示,顺序以8进制编号。在主机及扩展上均有输入点编号的标示。输出继电器输出继电器是PLC及外部输出点(用来及外部负载作连接)对应的内部存储器储存基本单元。它可以由输入继电器接点、内部其它装置的接点以及它自身的接点驱动。它(Output Relay)使用一个常开接点接通外部负载,其它接点,也像输入接点一样可无限制地多次使用。无输出对应的输出继电器,它是空着的,如果需要,它可以当作内部继电器使用。装置表示:Y0,Y1Y7,Y10,Y11,,装置符号以Y表示,顺序以8进制编号。在主机及扩展上均有输出点编号的标示。内部辅助继电器内部辅助继电器及外部没有直接联系,它是PLC内部的一种辅助继电器,其功能及电气控制电路中的辅助(中间)继电器一样,每个辅助继电器也对应着内存的一基本单(Internal Relay)元它可由输入继电器接点、输出继电器接点以及其它内部装置的接点驱动,它自己的接点也可以无限制地多次使用。内部辅助继电器无对外输出,要输出时请透过输出点。装置表示:M0,M1,.,M4095,装置符号以M表示,顺序以10进制编号。步进点DVP PLC提供一种属于步进动作的控制程序输入方式,利用指令STL控制步进点S的转移,便可很容易写出控制程序。如果程序中完全没有使用到步进程序时,步进点(Step)S亦可被当成内部辅助继电器M来使用,也可当成警报点使用。装置表示:S0,S1.S1023,装置符号以S表示,顺序以10进制编号。1-4DVP-PLC应用技术手册1PLC梯形图基本原理装置种类功能说明定时器定时器用来完成定时的控制。定时器含有线圈、接点及定时值寄存器,当线圈受电,等到达预定时间,它的接点便动作(A接点闭合,B接点开路),定时器的定时值由设定(Timer)值给定。每种定时器都有规定的时钟周期(定时单位:1ms/10ms/100ms)。一旦线圈断电,则接点不动作(A接点开路,B接点闭合),原定时值归零。装置表示:T0,T1,,T255,装置符号以T表示,顺序以10进制编号。不同的编号范围,对应不同的时钟周期。计数器计数器用来实现计数操作。使用计数器要事先给定计数的设定值(即要计数的脉冲数)。计数器含有线圈、接点及计数储存器,当线圈由Of→O,即视为该计数器有一脉(Counter)冲输入,其计数值加一,有16位及32位及高速用计数器可供使用者选用。装置表示:C0,C1,.,C255,装置符号以C表示,顺序以10进制编号。数据寄存器PLC在进行各类顺序控制及定时值及计数值有关控制时,常常要作数据处理和数值运算,而数据寄存器就是专门用于储存数据或各类参数。每个数据寄存器内有16位二进(Data register)制数值,即存有一个字,处理双字用相邻编号的两个数据寄存器。装置表示:D0,D1,,D11999,装置符号以D表示,顺序以10进制编号。文件寄存器PLC数据处理和数值运算所需的数据寄存器不足时,可利用文件寄存器来储存数据或各类参数。每个文件寄存器内为16位,即存有一个字,处理双字用相邻编号的两个文(File register)件寄存器。文件寄存器SA/SXSC系列机种一共有1,600个,EH/EH2/SV/EH3/SV2系列机种一共有10,000个,文件寄存器并没有实际的装置编号,因此需透过指令API148写功能。装置表示:K0~K9,999,无装置符号,顺序以10进制编号。变址寄存器E、F及一般的数据寄存器一样的都是16位的数据寄存器,它可以自由的被写入及读出,可用于字装置、位装置及常量来做间接寻址功能。(Index register)装置表示:E0~E7、F0~F7,装置符号以E、F表示,顺序以10进制编号。梯形图组成图形及说明:梯形图形结构指令解说指令使用装置常开开关,A接点LDX、Y、M、S、T、C常闭开关,B接点LDIX、Y、M、S、T、C串接常开ANDX、Y、M、S、T、C串接常闭ANIX、Y、M、S、T、CDVP-PLC应用技术手册1-51PLC梯形图基本原理梯形图形结构指令解说指令使用装置并接常开ORX、Y、M、S、T、CH并接常闭ORIX、Y、M、S、T、C上升沿触发开关LDPX、Y、M、S、T、C下降沿触发开关LDFX、Y、M、S、T、C上升沿触发串接ANDPX、Y、M、S、T、CH下降沿触发串接ANDFX、Y、M、S、T、C上升沿触发并接ORPX、Y、M、S、T、C下降沿触发并接ORFX、Y、M、S、T、C区块串接ANB无区块并接ORB无MPS多重输出MRD无MPP线圈驱动输出指令OUTY、M、S步进梯形STL请参考第3章的基本指令(RST/SET及基本指令、应用指令应用指令CNT/TMR)说明及第5~10章应用指令反向逻辑INV无区块:所谓的区块是指两个以上的装置做串接或并接的运算组合而形成的梯形图形,依其运算性质可产生并联区块及串联区块。1-6DVP-PLC应用技术手册1PLC梯形图基本原理串联区块:并联区块:分支线及合并线:往下的垂直线一般来说是对装置来区分,对于左边的装置来说是合并线(表示左边至少有两行以上的回路及此垂直线相连接),对于右边的装置及区块来是分支线(表示此垂直线的右边至少有两行以上的回路相连接)。区块1的合并线区块2的合并线区块2的分支线网络:由装置、各种区块所组成的完整区块网络,其垂直线或是连续线所能连接到的区块或是装置均属于同一个网络。独立的网络:网络1网络2不完整的网络:1.4PLC梯形图的编辑要点行,一行的接点个数最多能有1个,若是还不够,会产生连续线继续连接,进而续接更多的装置,连续编号会自动产生,相同的输入点可重复使用。如下图所示:DVP-PLC应用技术手册1-7




请如实的对该文档进行评分-
-
-
-
-
0 分