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可编程序控制器第三节1.ppt

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第三章 S7-200系列的基本指令及编程 可编程控制器原理及应用 可编程控制器原理及应用 可编程控制器原理及应用 可编程控制器原理及应用 可编程控制器原理及应用 可编程控制器原理及应用 可编程控制器原理及应用 可编程控制器原理及应用 可编程控制器原理及应用 可编程控制器原理及应用 可编程控制器原理及应用 可编程控制器原理及应用 可编程控制器原理及应用 可编程控制器原理及应用 可编程控制器原理及应用 可编程控制器原理及应用 可编程控制器原理及应用 可编程控制器原理及应用 可编程控制器原理及应用 可编程控制器原理及应用 可编程控制器原理及应用 可编程控制器原理及应用 可编程控制器原理及应用 可编程控制器原理及应用 可编程控制器原理及应用 可编程控制器原理及应用 可编程控制器原理及应用 可编程控制器原理及应用 可编程控制器原理及应用 可编程控制器原理及应用 可编程控制器原理及应用 可编程控制器原理及应用 可编程控制器原理及应用 可编程控制器原理及应用 可编程控制器原理及应用 可编程控制器原理及应用 可编程控制器原理及应用 可编程控制器原理及应用 可编程控制器原理及应用 可编程控制器原理及应用 可编程控制器原理及应用 可编程控制器原理及应用 可编程控制器原理及应用 可编程控制器原理及应用 可编程控制器原理及应用 可编程控制器原理及应用 可编程控制器原理及应用 可编程控制器原理及应用 可编程控制器原理及应用 可编程控制器原理及应用 可编程控制器原理及应用 可编程控制器原理及应用 可编程控制器原理及应用 可编程控制器原理及应用 可编程控制器原理及应用 可编程控制器原理及应用 可编程控制器原理及应用 可编程控制器原理及应用 标准触点的功能 标准常闭触点: 其线圈不带电时,其触点是闭合的 其线圈带电时,其触点是断开的 功能 bit 操作数范围 标准常开、常闭触点的操作数范围: I、Q、M、SM、T、C、V、S、L(位) 输出操作 输出操作的梯形图表示 输出线圈 位地址bit 构成 bit 输出操作的语句表表示 输出操作码 = 线圈位地址bit 构成 = bit 输出操作的功能 把前面各逻辑运算的结果复制到输出线圈 功能 从而使输出线圈驱动的常开触点闭合、常闭触点断开 输出操作时,CPU是通过输入/输出影像区来读/写输出的状态的 bit 操作数范围 输出操作的操作数范围: I、Q、M、SM、T、C、V、S、L(位) 逻辑操作 逻辑与操作 构成 梯形图由标准触点或立即触点串联构成 I0.0 T100 Q0.0 ( ) 语句表由操作码A和触点的位地址构成 LD I0.0 AN T100 = Q0.0 逻辑或操作 构成 梯形图由标准触点或立即触点并联构成 I0.0 Q0.0 ( ) 语句表由操作码O和触点的位地址构成 LD I0.0 ON T100 = Q0.0 T100 取非操作 构成 梯形图是在触点上加写个NOT字符构成 语句表由操作码NOT构成,其本身没有操作数 NOT NOT 例题 阅读下图所示的程序梯形图,分析其逻辑关系 I0.0 Q0.0 ( ) I0.2 I0.1 I0.3 I0.4 Q0.1 ( ) 网络1 串联指令 网络2 网络1 串联指令 LD I0.0 A I0.1 = Q0.0 网络2 LDN I0.2 A I0.3 AN I0.4 = Q0.1 例题 编写一个自锁控制程序。启动、停止按钮分别接输入继电器I0.0,I0.1端口,负载接触器接输出继电器Q0.5端口 I0.0 Q0.5 ( ) Q0.5 I0.1 网络1 自锁控制 I0.0 I0.1 1M I0.2 Q0.0 COM Q0.1 COM SB1 SB2 I0.0 I0.1 I0.2 Q0.0 Q0.1 KM I0.0 I0.1 Q0.0 输出继电器线圈 Q0.0 输出继电器线的常开触点 断电 断电 ~ 接通 输入继电器线圈 输入端子 输出端子 输入回路 内部控制电路 输出回路 内部“软接线”(用程序实现) 电动机停转 接通 通电 I0.0 I0.1 1M I0.2 Q0.0 COM Q0.1 COM SB1 SB2 I0.0 I0.1 I0.2 Q0.0 Q0.1 KM I0.0 I0.1 Q0.0 Q0.0 ~ 输入端子 输出端子 输入回路 内部控制电路 输出回路 内部“软接线”(用程序实现) 在继电器控制线路中,通常停止按钮使用常闭触点,在PLC控制线路中,停止按钮使用常闭触点还是常开触点? 没有保护的电动机!! I0.0 Q0.0 ( ) Q0.0 I0.1 网络1 自锁控制
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