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      西門子PLC二分頻電路圖分析

      作者:佚名    文章來源:本站原創    點擊數:    更新時間:2019-04-05

      西門子PLC二分頻電路圖 

      這個程序是2分頻電路,現按你的要求將掃描周期及分析程序講一下:

      一、掃描周期:

        plc 運行是從編寫的程序的第一條編程語句的第一個指令開始,按編程順序從頭到尾逐個逐條進行詢問判斷,每個程序語句如判斷結果=1,則使輸出為1或置位或復位等,否則輸出不變。一直詢問判斷到程序的最后一個語句。這個從頭到尾的詢問判斷過程,稱之為一個掃描周期。接著PLC會第二次從程序的第一個語句進行從頭到尾逐個逐條進行詢問判斷,即為第二掃明周期。。。PLC運行過程就是不斷的一次又一次的從頭到尾的詢問判斷每一個指令,即循環掃描。

           現以你編寫的程序為例:整個程序只有2個網絡,運行時是從網絡1的 I0.0的常開觸點開始詢問判斷,接著是前沿┤P├....一直到網絡2的Q0.0輸出線圈為止,為一個掃描周期。接著又重復從網絡1的 I0.0的常開觸點開始詢問判斷,進行第二次掃描。。。

          下面具體分析未按按鈕與按下按鈕時程序的運行狀態:

        1、未按按鈕時,掃描從網絡1的I0.0開始詢問判斷:由于此時未按按鈕,即 I0.0=0,能流不能通過該支路,即不會產生I0.0=1的前沿,故判斷結果其輸出M0.0=0。網絡1詢問判斷完后,進入網絡2的詢問判斷:先判斷AC支路,此時M0.0的常開觸點斷開、而Q0.0常閉觸點閉合,二者相與的結果=0,能流不能通過該支路,接著再判斷EG支路,M0.0的常閉觸點閉合、而Q0.0常開觸點斷開,二者相與的結果也=0,能流也不能通過該支路,故輸出線圈Q0.0=0。接著程序又從網絡1的I0.0開始詢問判斷。。。其程序始終保持M0.0=0、Q0.0=0狀態不變。

      1、 當第一次按下鈕:掃描又從網絡1開始詢問判斷I0.0時,因I0.0此時由0

      ↑1 ,故產生上跳前沿(P),此支路通導,判斷結果使輸出線圈M0.0=1,進入網絡2的詢問判斷:先判斷AC支路,此時M0.0的常開觸點閉合、而Q0.0常閉觸點閉合,二者相與的結果=1,能流能通過該支路,接著再判斷EG支路,M0.0的常閉觸點斷開、Q0.0常開觸點斷開,二者相與的結果=0,能流也不能通過該支路,這2個支路為并聯,能流仍可流入輸出線圈,故輸出線圈Q0.0=1。接著程序又從網絡1開始進行第二次掃描判斷:此時I0.0=1,但其由0↑1的上調過程已結束,即此支路不同,判斷結果M0.0=0。進入網絡2的詢問判斷:先判斷AC支路,此時M0.0的常開觸點斷開、而Q0.0常閉觸點斷開,二者相與的結果=0,再判斷EG支路,M0.0的常閉觸點閉合、Q0.0常開觸點閉合,二者相與的結果=1,故判斷結果,能流可以通過EG支路流入線圈,故輸出線圈Q0.0 =1。。。以后的各次掃描,包括按鈕抬起,只要沒有再次按鈕,判斷結果與第二次掃描結果一樣,即輸出線圈Q0.0保持=1狀態

      3、當第二次按下鈕:掃描又從網絡1開始詢問判斷I0.0時,因I0.0此時由0↑1 ,故產生上跳前沿(P),此支路通導,判斷結果使輸出線圈M0.0=1,進入網絡2的詢問判斷:先判斷AC支路,此時M0.0的常開觸點閉合、而Q0.0常閉觸點斷開,二者相與的結果=0,能流能通過該支路,接著再判斷EG支路,M0.0的常閉觸點斷開、Q0.0常開觸點閉合,二者相與的結果=0,即能流不能通過這2支路,流入線圈,故輸出線圈Q0.0=0。接著程序又從網絡1開始進行第二次掃描判斷:此時I0.0=1,但其由0↑1的上調過程已結束,即此支路不同,判斷結果M0.0=0。進入網絡2的詢問判斷:先判斷AC支路,此時M0.0的常開觸點斷開、而Q0.0常閉觸點閉合,二者相與的結果=0,再判斷EG支路,M0.0的常閉觸點閉合、Q0.0常開觸點斷開,二者相與的結果=0,故判斷結果能流不能通過線圈,即Q0.0=0。程序回復初始狀態,

          當第三次按按鈕,其輸出同第一次按鈕輸出。即Q0.0=1,當第四次按按鈕,其輸出同第二次按鈕輸出。即Q0.0=0。。即每按一次按鈕,其輸出Q0.0將改變一次輸出狀態。

      從上述程序分析可見,它與分析電路一樣:對一個串聯支路必須每個串聯觸點皆閉合,

      此支路通導。對于并聯之路,必須先一路一路判斷各并聯支路是否通到,最后再判斷輸出。只要有一路通導,其輸出就導通。這就是逐條分析程序的原則。

         如想作二分頻輸出電路,還可用如下幾種方法:

      1、用SR觸發器組成雙穩態電路,即每按一次按鈕,其輸出狀態將改變一次輸出狀態,見下圖:

      用SR觸發器組成雙穩態電路 

      2、用I0.0=1的前沿對一字節存儲器(MB10)進行加1計數,將M10.0送入Q0.0,其Q0.0的輸出數,即為按鈕(I0.0)按下次數的二分頻。見下圖:

       

      Tags:二分頻電路,plc  
      責任編輯:admin
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