西门子MM440-150/2变频器1.5KW

发布时间:2020-05-07

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S7-200 CPU 214的高速计数器HSC应用举例 用S7-200 CPU 214的高速计数器HSC累计来自模拟量/转换器(A/F的脉冲来计算模拟电压值 本例说明了如何利用CPU 214的高速计数器HSC及转换器来计算模拟电压。首先转换器将输入电压(0~10V)转换为矩形脉冲(0~2000Hz),再将此送入CPU214高速记数器的输入端并累计脉冲数。当预置的问隔时问到后,通过累计脉冲数,计算出被测模拟电压值。 例图 硬件要求 程序结构 主程序 在个扫描周期调用子程序R0 R0 高速计数器和定时中断的初始化 INT0 对高速计数器求值的定时中断程序 程序和注释 主程序在个扫描周期调用初始化程序R0,仅在个扫描周期标志位0.1=1由子程序R0实现初始化。首先,把高速记数器HSC1的控制字节B47置为16进制‘FC',其含义是:正方向计数,可更新预置值(PV),可更新当前值(CV),HSC1。然后,用指令‘HDEF’把高速计数器HSC1置成工作0}即没有复位或起始输入,也没有外部的方向选择。当前值D48复位为0,预置值D52置为FFFF (16进制)。定时中断0间隔时间B34置为100ms,中断程序0分配给定时中断0(中断事件10),并允许中断。用指令HSC1启动高速计数器。 每100ms调用一次中断程序0,读出高速计数器的数值后将其置零。通过HSC1计数值及变换关系(0~2KHz对应于0~10V)来求被测的模拟电压值。本例中,计数值仅除以2,然后置入输出字节QB0,以便通过LED来显示被测的模拟电压值。显示值与10倍真实电压值相对应。例如,计数值为200除以2是100,那么,被测的模拟电压值就是10.0V。因为计数器100ms内共有200个计数脉冲,这正与2000Hz=>10V相对应。假设计数值为104,则实际电压值应为5.2V。 注意:定时中断时间可在5~255ms的范围内变化,然而,通过设立一个标志,可根据需要来高速计数器的求值和复位时间,这样就有更长的扫描间隔,以便度,同时也会带来更长的更新时间。例如,定时中断设为100ms,每调用一次,标志1,仅当标志满10时,才对高速计数器求值和复位。也就是说,10V 电压可接收的大脉冲为2000,这样,求值到5/1000V即度是上例的10倍,但同时速度也减慢了10倍。 例说PLC编程语言的形式 常用的两种编程语言,一是梯形图,二是助记符语言表。采用梯形图编程,因为它直观易懂,但需要一台个人计算机及相应的编程;采用助记符形式便于实验,因为它只需要一台简易编程器,而不必用昂贵的图形编程器或计算机来编程。 虽然一些的PLC还具有与计算机兼容的C语言、BASIC语言、的语言(如西门子公司的GRAPH5、三菱公司的MELSAP),还有用布尔逻辑语言、通用计算机兼容的汇编语言等。不管怎么样,各厂家的编程语言都只能适用于本厂的产品。 编程指令:指令是PLC被告知要做什么,以及怎样去做的代码或符号。从本质上讲,指令只是一些二进制代码,这点PLC与普通的计算机是完全相同的。同时PLC也有编译,它可以把一些文字符号或图形符号编译成机器码,所以用户看到的PLC指令一般不是机器码而是文字代码,或图形符号。常用的助记符语句用英文文字(可用多国文字)的缩写及数字代表各相应指令。常用的图形符号即梯形图,它类似于电气原理图是符号,易为电气工作人员所接受。 指令:一个PLC所具有的指令的全体称为该PLC的指令。它包指令的,各指令都能干什么事,代表着PLC的功能和性能。一般讲,功能强、性能好的PLC,其指令必然丰富,所能干的事也就多。我们在编程之前必须弄清PLC的指令 程序:PLC指令的有序,PLC运行它,可进行相应的工作,当然,这里的程序是指PLC的用户程序。用户程序一般由用户设计,PLC的厂家或代销商不提供。用语句表达的程序不大直观,可读性差,特别是较复杂的程序,更难读,所以多数程序用梯形图表达。 梯形图:梯形图是通过连线把PLC指令的梯形图符号连接在一起的连通图,用以表达所使用的PLC指令及其前后顺序,它与电气原理图很相似。它的连线有两种:一为母线,另一为内部横竖线。内部横竖线把一个个梯形图符号指令连成一个指令组,这个指令组一般是从装载(LD)指令开始,必要时再继以若干个输入指令(含LD指令),以建立逻辑条件。后为输出类指令,实现输出控制,或为数据控制、流程控制、通讯处理、监控工作等指令,以进行相应的工作。母线是用来连接指令组的。下图是三菱公司的FX2N系列产品的简单的梯形图例: 它有两组,组用以实现启动、停止控制。第二组仅一个END指令,用以 结束程序。 梯形图与助记符的对应关系: 助记符指令与梯形图指令有严格的对应关系,而梯形图的连线又可把指令的顺序予以体现。一般讲,其顺序为:先输入,后输出(含其他处理);先上,后下;先左,后右。有了梯形图就可将其翻译成助记符程序。上图的助记符程序为: 地址 指令 变量 0000 LD X000 0001 OR X010 0002 AND NOT X001 &nbs p; 0003 OUT Y000 0004 END 反之根据助记符,也可画出与其对应的梯形图。 梯形图与电气原理图的关系:如果仅考虑逻辑控制,梯形图与电气原理图也可建立起一定的对应关系。如梯形图的输出(OUT)指令,对应于继电器的线圈,而输入指令(如LD,AND,OR)对应于接点,互锁指令(IL、ILC)可看成开关,等等。这样,原有的继电控制逻辑,经转换即可变成梯形图,再进一步转换,即可变成语句表程序。 有了这个对应关系,用PLC程序代表继电逻辑是很容易的。这也是PLC技术对继电控制技术的继承。

西门子MM440-150/2变频器1.5KW西门子MM440-150/2变频器1.5KW PLC由哪几个主要部分组成?各部分的作用是什么? PLC由处理器CPU,存储器,输入输出接口,编程器组成. 处理器CPU是核心,它的作用时接受输入的程序并存储程序.扫描现场的输入状态,执行用户程序,并自诊断. 存储器用来存放程序和数据, 输入接口采集现场各种开关接点的状态,并将其转化成的逻辑电平,输出接口用于输出电来控制对象. 编程器用于用户程序的编制,编辑,调试,检查和.还可以显示PLC的各种状态. 扫描周期:是PLC每执行一遍从输入到输出所需的时间. 工作是 1.输入现场:在的控制下,顺序扫描各输入点,读入的输入点的状态. 2.顺序扫描用户程序中的各条指令,根据输入状态和指令内容进行逻辑运算. 3.并输出控制,根据逻辑运算的结果,输出状态寄存器向各输出点发出相应的控制.实现所要求的逻辑控制功能.

西门子MM440-150/2变频器1.5KW 可编程控制器与继电器控制的区别 在PLC的编程语言中,梯形图是为广泛使用的语言,通过PLC的指令将梯形图变成PLC能接受程序,由编程器键入到PLC用户存储区去。而梯形图与继电器控制原理图十分相似,主要原因是PLC梯形图的发明大致上沿用户继电器控制电路的元件符号,仅个别处有些不同。 PLC与继电器控制的主要区别有以下几点: (1)组成器件不同 继电器控制线路是由许多真正的硬件继电器组成的。而PLC是由许多“软继电器”组成的,这些“继电器”实际上是存储器中的触发器,可以置“0”或置“1”。 (2)触点的数量不同 硬继电器的触点数有限,一般只有4至8对;而“软继电器”可供编程的触点数有无限对,因为触发器状态可取用任意次。 (3)控制不同 继电器控制是通过元件之间的硬接线来实现的,因此其控制功能就固定在线路中了,因此功能专一,不灵活;而PLC控制是通过编程来解决的,只要程序改变,功能可跟着改变,控制很灵活。又因PLC是通过循环扫描工作的,不存在继电器控制线路中的联锁与互锁电路,控制设计大大简化了。 (4)工作不同 在继电器控制线路中,当电源接通时,线路中各继电器都处于受制约状态,该合的合,该断的断。而在PLC的梯形图中,各“软继电器”都处于周期性循环扫描接通中,从客观上看,每个“软继电器”受条件制约,接通时间是短暂的。也就是说继电器在控制的工作是并行的,而PLC的工作是串行的。

 

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