西门子模块6ES7531-7KF00-0AB0现货

发布时间:2020-04-08

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PLC控制可靠性的主要原因 虽然工业控制机和可编程控制器本身都具有很高的可靠性,但如果输入给PLC的开关量出现错误,模拟量出现较大偏差,PLC输出口控制的执行机构没有按要求,这些都可能使控制出错,造成无法挽回的经济损失。 影响现场输入给PLC出错的主要原因有: 1)造成传输线短路或断路(由于机械拉扯,线路自身老化,特别是鼠害),当传输线出故障时,现场无法传送给PLC,造成控制出错; 2)机械触点抖动,现场触点虽然只闭合一次,PLC却认为闭合了多次,虽然硬件加了滤波电路,微分指令,但由于PLC扫描周期太短,仍可能在计数、累加、移位等指令中出错,出现错误控制结果; 3)现场变送器,机械开关自身出故障,如触点不良,变送器反映现场非电量偏差较大或不能正常工作等,这些故障同样会使控制不能正常工作。 影响执行机构出错的主要原因有: 1)控制负载的不能可靠,PLC发出了指令,但执行机构并没按要求; 2)控制变频器起动,由于变频器自身故障,变频器所带电机并没按要求工作; 3)各种电动阀、电磁阀该开的没能打开,该关的没能关到位,由于执行机构没能按PLC的控制要求,使无常工作,了可靠性。要整个控制的可靠性,必须输入的可靠性和执行机构的准确性,否则PLC应能及时发现问题,用声光等办法提示给操作人员,尽快排除故障,让安全、可靠、正确地工作。 无稳电路有 2 个暂稳态,它不需要外触发就能自动从一种暂稳态翻转到另一种暂稳态,它的输出是一串矩形脉冲,所以它又称为自激多谐振荡器或脉冲振荡器。 555 的无稳电路有多种,这里介绍常用的 3 种。 ( 1 )直接反馈型 555 无稳 利用 555 施密特触发器的回滞特性,在它的输入端接电容 C ,再在输出 V 0 与输入之间接一个反馈电阻 R f ,就能组成直接反馈型多谐振荡器,见图 7 ( a )。用等效触发器替代 555 电路后可画成图 7 ( b )。现在来看看它的振荡工作原理: 教你如何看懂电路图(六)--数字逻辑电路读图要点和举例(NE555详解)教你如何看懂电路图(六)--数字逻辑电路读图要点和举例(NE555详解)教你如何看懂电路图(六)--数字逻辑电路读图要点和举例(NE555详解) 刚接通电源时, C 上电压为零,输出 V 0 =1 。通电后电源经内部电阻、 V 0 端、 R f 向 C 充电,当 C 上电压升到> 2 /3 V DD 时,触发器翻转 V 0 =0 ,于是 C 上电荷通过 R f 和 V 0 放电入地。当 C 上电压降到< 1 /3 V DD 时,触发器又翻转成 V 0 =1 。电源又向 C 充电,不断重复上述。由于施密特触发器有 2 个不同的阀值电压,因此 C 就在这 2 个阀值电压之间交替地充电和放电,输出的是一串连续的矩形脉冲,见图 7 ( c )。脉冲约为 f=0.722 / R f C 。 ( 2 )间接反馈型无稳 另一路多谐振荡器是把反馈电阻接在放电端和电源上,如图 8 ( a ),这样做使振荡电路和输出电路分开,可以使负载能力加大,更。这是目前使用多的 555 振荡电路。 教你如何看懂电路图(六)--数字逻辑电路读图要点和举例(NE555详解) 这个电路在刚通电时, V 0 =1 , DIS 端开路, C 的充电路径是:电源 →R A →DIS→R B →C ,当 C 上电压上升到> 2 /3 V DD 时, V 0 =1 , DIS 端接地, C 放电, C 放电的路径是: C→R B →DIS→ 地。可以看到充电和放电时间常数不等,输出不是方波。 t 1 =0.693 ( R A + B B ) C 、 t 2 =0.693R B C ,脉冲 f=1.443 /( R A + 2R ) C ( 3 ) 555 方波振荡电路 要想方波输出,可以用图 9 的电路。它是在图 8 的电路基础上在 R B 两端并联一个二极管 VD 组成的。当 R A =R B 时, C 的充放电时间常数相等,输出就方波。方波的为 f=0.722 / R A C ( R A =R B ) 教你如何看懂电路图(六)--数字逻辑电路读图要点和举例(NE555详解) 在这个电路的基础上,在 R A 和 R B 回路内电位器以及采用串联或并联二极管的可以占空比可调的脉冲振荡电路。 555 脉冲振荡电路常被用作交流源,它的振荡范围大致在零点几赫到几兆赫之间。因为电路简单可靠,所以使用极广。 555 电路读图要点及举例 555 集成电路经多年的,实用电路多达几十种,几乎遍及各个技术领域。但对初学者来讲,常见的电路也不过是上述几种,因此在读图时,只要关键,识别它们是不难的。 从电路结构上分析,三类 555 电路的区别或者说它们的结构特点主要在输入端。因此当我们拿到一张 555 电路图时,在大致了解电路的用途之后,先看一下电路是 CMOS 型还是双极型,再看复位端()是接高电平、控制电压端( V c )是接一个抗电容的 那就可以按以下的次序先从输入端开始进行分析: ( 1 ) 6 、 2 端是分开的 ①7 端悬空不用的一定是双稳电路。如有两个输入的则是双限比较器;如只有一个输入的则是单端比较器。这类电路一般都是作电子开关、控制和检测电路的用途。 ②7 、 6 端短接并接有电阻电容、取 2 端作输入的一定是单稳电路。它的输入可以用开关人工启动,也可以用输入脉冲启动,甚至为了取得的启动效果在输入端带有 RC 微分电路。这类电路一般用作定时延时控制和检测的用途。 ( 2 ) 6 、 2 端短接的 ① 输入没有电容的是施密特触发器电路。这类电路常用作电子开关、告警、检测和的用途。 ② 输入端有电阻电容而 7 端悬空的,这时要看电阻电容的接法:( a ) R 和 C 串联接在电源和地之间的是单稳电路,R 和 C 就是它的定时电阻和定时电容。( b ) R 在上 C 在下, R 的一端接在 V 0 端上的是直接反馈型无稳电路,这时 R和 C 就是决定振荡的元件。 ③7 端也接在输入端,成“ R A - 7 - R B - 6 、 2—C ”的形式的就是常用的无稳电路。这时 R A 和 R B 及 C 就是决定振荡的元件。这类电路可以有很多种变型:如省去 R A ,把 7 端接在 V 0 上;或者在 R B 两端并联二极管 VD以方波输出,或者用电阻和电位器组成 R A 和 R B ,而且在 R A 和 R B 两端并联有二极管以占空比可调的脉冲波等等。这类电路是用途广的,常用于脉冲振荡、音响告警、家电控制、电子玩具、电器以及电源变换等用途。 ( 3 )如果控制电压( V c )端接有直流电压,则只是改变了上下两个阀值电压的数值,其它分析仍和上面的相同。 只要按上述步骤细心分析核对,一定能很快地识别 555 电路的类别和了解它的工作原理。下面的问题就比办了,例如定时时间、振荡等都可以按给出的公式进行估算。 例 1 相片定时器 图 10 是用 555 电路制成的相片定时器。从图看到,输入端 6 、 2 并接在 RC 串联电路中,所以这是一个单稳电路, R1 和 RP 是定时电阻, C1 是定时电容。 教你如何看懂电路图(六)--数字逻辑电路读图要点和举例(NE555详解) 电路在通电后, C1 上电压被充到 6 伏,输出 V 0 =0 ,继电器 KA 不吸动,常开接点是打开的,灯 HL 不亮。这是它的稳态。 按下 后, C1 快速放电到零,输出 V 0 =1 ,继电器 KA 吸动,点亮灯 HL ,暂稳态开始。 放开后电源向C1 充电,当 C1 上电压升到 4 伏时,暂稳态结束,定时时间到,电路恢复到稳态。输出翻转成 V 0 =0 ,继电器 KA 释放,灯熄灭。电路定时时间是可调的,大约是 1 秒~ 2 分钟。 例 2 光电告警电路 图 11 是 555 光电告警电路。它使用 556 双时基集成电路,有两个的 555 电路。前一个接成施密特触发器,后一个是间接反馈型无稳电路。图中引脚号码是 556 的引脚号码。 教你如何看懂电路图(六)--数字逻辑电路读图要点和举例(NE555详解)

西门子模块6ES7531-7KF00-0AB0现货西门子模块6ES7531-7KF00-0AB0现货 用PLC定时器编梯形图生成振荡电路 (1) 振荡电路可以产生特定的通断时序脉冲,它应用在脉冲源或闪光电路中。 (2) 定时器组成的振荡电路一,如下图6所示 图6 振荡电路 注意: 1. 改变T0、T1的参数值,可以Y0的输出脉冲宽度。 2. 振荡电路的分析要注意X0的状态。 3. 定时器组成的振荡电路二 图7 振荡电路

西门子模块6ES7531-7KF00-0AB0现货 PLC控制设计的步骤 在了解了程序结构和编程的基础上,就要实际地编写 PLC程序了。编写 PLC 程序和编写其他计算机程序一样,都需要经历如下。 1) 对任务分块 分块的目的就是把一个复杂的工程,分解成多个比较简单的小任务。这样就把一个复杂的大问题化为多个简单的小问题。这样可便于编制程序。 2) 编制控制的逻辑关系图 从逻辑关系图上,可以反应出某一逻辑关系的结果是什么,这一结果又英国导出哪些。这个逻辑关系可以是以各个控制活动顺序为基准,也可能是以整个活动的时间节拍为基准。逻辑关系图反映了控制中控制作用与被控对象的活动,也反应了输入与输出的关系。 3) 绘制各种电路图 绘制各种电路的目的,是把的输入输出所设计的地址和名称联系起来。这是很关键的一步。在绘制 PLC 的输入电路时,不仅要考虑到的连接点是否与命名一致,还要考虑到输入端的电压和电流是否,也要考虑到在特殊条件下运行的可靠性与条件等问题。特别要考虑到能否把高压引导到 PLC 的输入端,把高压引入 PLC 输入端,会对 PLC 造成比较大的伤害。在绘制 PLC 的输出电路时,不仅要考虑到输出的连接点是否与命名一致,还要考虑到 PLC 输出模块的带负载能力和耐电压能力。此外,还要考虑到电源的输出功率和极性问题。在整个电路的绘制中,还要考虑设计的原则努力其性和可靠性。虽然用 PLC 进行控制方便、灵活。但是在电路的设计上仍然需要谨慎、。因此,在绘制电路图时要考虑周全,何处该装按钮,何处该装开关,都要一丝不苟。 4) 编制 PLC 程序并进行模拟调试 在绘制完电路图之后,就可以着手编制 PLC 程序了。当然可以用上述编程。在编程时,除了要注意程序要正确、可靠之外,还要考虑程序要简捷、省时、便于阅读、便于修改。编好一个程序块要进行模拟实验,这样便于查找问题,便于及时修改,好不要整个程序完成后一起算帐。 5) 制作控制台与控制柜 在绘制完电器、编完程序之后,就可以制作控制台和控制柜了。在时间紧张的时候,这项工作也可以和编制程序并列进行。在制作控制台和控制柜的时候要注意选择开关、按钮、继电器等器件的,规格必须要求。设备的安装必须注意安全、可靠。比如说屏蔽问题、接地问题、高压隔离等问题必须妥善处理。 6) 现场调试 现场调试是整个控制完成的重要环节。任何程序的设计很难说不经过现场调试就能使用的。只有通过现场调试才能发现控制回路和控制程序不能要求之处;只有通过现场调试才能发现控制电路和控制程序发生矛盾之处;只有进行现场调试才能后实地和后控制电路和控制程序,以适应控制的要求。 7) 编写技术文件并现场试运行 经过现场调试以后,控制电路和控制程序基本被确定了,整个的硬件和基本没有问题了。这时就要整流技术文件,包括整理电路图、 PLC 程序、使用说明及帮助文件。到此工作基本结束。

 

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