PLC时间控制
PLC定时器及控制
汇报人:
定时器的工作原理:通 过预设的时间值,在达 到或超过该时间时输出 信号或执行相应的操作。
定时器的特点:可编程 控制,具有多种时间设 定范围,可实现精确的 时间控制,具有多种输 入输出模式,可广泛应 用于各种自动化控制系 统中。
顺序控制:用于按照 预设的时间顺序执行 一系列动作,如流水 线上的物料传送。
,a click to unlimited possibilities
汇报人:
CONTENTS
PART ONE
PART TWO
接通延时型:在输入信号作用下,按设定的时间延迟接通或断开电路 断开延时型:在输入信号断开后,按设定的时间延迟接通或断开电路 保持型:在输入信号作用下,按设定的时间延迟后,保持接通状态 脉冲型:在输入信号作用下,按设定的时间延迟后输出一个脉冲信号
挑战:随着工业自动化的快速发展,PLC定时器面临着技术更新换代和兼容性问题的挑战。
机遇:随着物联网、人工智能等技术的不断发展,PLC定时器在智能制造等领域的应用前景 广阔,为技术发展提供了新的机遇。
发展趋势:PLC定时器技术将朝着高精度、高可靠性、智能化等方向发展,以满足工业自动 化领域不断增长的需求。
控制方式:PLC定时 器可以通过编程实现 精确控制,具有灵活 多样的控制方式
PART FOUR
流水线控制:通 过PLC定时器实 现生产线的自动 化运行,提高生 产效率。
电机控制:利用 PLC定时器实现 对电机启动、停 止和调速等操作 的控制。
物料输送:通过 PLC定时器控制 物料输送的时间 和速度,实现自 动化物流系统。
基于PLC控制的作息时间控制系统
目录第一章绪论 (1)1.1引言 (1)1.2可编程控制器的特点 (1)1.3 PLC的应用领域 (1)1.4 PLC的设计步骤 (2)1.4.1 硬件设计 (2)1.4.2软件设计 (2)第二章作息时间控制系统的方案论证 (2)2.1 方案论证 (2)2.2 控制要求 (3)第三章作息时间PLC控制系统设计 (4)3.1 输入输出点分配 (4)3.2 控制系统的硬件设计 (5)3.3 控制系统的程序设计 (5)3.3.1 秒脉冲程序的设计 (5)3.3.2 分显示程序的设计 (5)3.3.3 时显示程序的设计 (7)3.3.4 星期显示程序的设计 (8)3.3.5 数字显示原理 (9)3.3.6广播、灯、打铃程序设计 (11)3.4 作息时间PLC控制器总梯形图 (14)第四章参考文献 (14)4.1 参考文献 (14)第五章附录 (14)附图(1)作息时间PLC控制器接线图 ........................... 错误!未定义书签。
附图(2)作息时间PLC控制器总梯形图 (14)第一章绪论1.1引言本文介绍一种用PLC控制的作息时间控制系统,详细地阐述了系统组成、系统硬件接线和系统软件设计,并详细介绍了系统工作原理。
该系统具有外设电路配置简单、扩展方便、操作容易、可靠性高、实用性强等特点,集电铃、路灯、宿舍灯、教室灯、音乐广播自动控制于一体,并具有周末与假期控制功能,实现了作息时间无人控制的自动化、科学化管理与操作。
作息时间控制;PLC;软件设计1.2 可编程控制器的特点20世纪60年代末,为了克服传统继电器的种种应用上的缺点,人们研制出了一种先进的自动控制设备---PLC,由于PLC具有优良的技术性能,因此它一问世就很快得到了推广应用。
现在PLC作为用于工业生产过程控制的专用计算机,与商家、家用的微机不同,由于控制对象的复杂性,使用环境的特殊性和工作运行的连续性,使其在设计上有许多特点。
fx5u 时间相关指令
fx5u 时间相关指令FX5U是三菱电机推出的一款高性能PLC控制器,具有强大的时间相关指令功能。
在工业自动化领域,时间是一个非常重要的因素,而FX5U的时间相关指令可以帮助用户实现更加精确和高效的控制。
一、获取当前时间指令FX5U提供了获取当前时间的指令,可以通过该指令获取当前的年、月、日、时、分、秒等信息。
用户可以利用这些信息来实现一些时间相关的控制逻辑。
比如,在某个特定的时间点执行某个动作,或者在某个时间段内执行某个任务等。
二、延时指令在工业自动化中,常常需要延时一定的时间后再执行某个动作。
FX5U提供了多种延时指令,用户可以根据实际需求选择合适的延时方式。
比如,固定延时指令可以实现在指定的时间间隔后执行动作;定时延时指令可以实现在固定的时间点执行动作。
三、定时器指令定时器在工业自动化中是非常常用的一种功能,它可以实现定时控制、定时触发等功能。
FX5U提供了多种定时器指令,用户可以根据实际需求选择合适的定时器类型和参数。
比如,单触发定时器可以实现在设定的时间内执行一次动作;循环定时器可以实现在设定的时间间隔内循环执行动作等。
四、日历定时器指令除了普通的定时器功能,FX5U还提供了日历定时器指令,可以实现按照日期和时间执行动作的功能。
用户可以根据实际需求设置日期和时间,然后在指定的日期和时间执行相应的动作。
这个功能在一些特定的场景下非常有用,比如在节假日或者特殊日期执行特定的任务等。
五、时间比较指令在工业自动化中,有时候需要根据当前时间和预设的时间进行比较,从而触发相应的动作。
FX5U提供了时间比较指令,可以实现时间的加减运算、时间的大小比较等功能。
用户可以根据实际需求利用这些指令来实现复杂的时间相关逻辑。
FX5U的时间相关指令功能非常强大,可以满足工业自动化中的各种时间控制需求。
通过合理的应用这些指令,用户可以实现精确、高效的时间控制,提高生产效率和质量。
当然,对于复杂的时间控制逻辑,用户还可以结合其他的指令和功能来实现。
PLC中定时器的使用
定时器的维护保养
定期检查:确 保定时器的外 观完好无损, 没有明显的磨
损或损坏。
清洁保养:定 时器表面应保 持清洁,避免 灰尘和污垢的
积累。
更换电池:如 果使用可充电 电池供电的定 时器,应定期 更换电池,确 保其正常工作。
调整校准:定 期对定时器进 行校准,以确 保其准确性和
可靠性。
定时器的安全操作
PLC定时器的作用
实现精确的时间控制
简化程序设计
提高系统的可靠性和稳定性
降低生产成本
PLC定时器的使用方法
章节副标题
定时器的基本操作
输入信号:启动定时器 定时时间:设定所需时间 输出信号:定时时间到达后输出信号 复位操作:定时时间到达后,可以通过复位操作停止输出信号
定时器的应用实例
交通信号灯控制:使用PLC定时器实现交通信号灯的自动控制,确保交通流畅和安全。
确保电源稳定:PLC定时器的电源应保持稳定,避免因电源波动造成定时器误动作。 避免定时器溢出:在设置定时时间时,应确保定时时间不超过定时器的最大范围,以避 免定时器溢出。
定期检查定时器:应定期检查PLC定时器的工作状态,确保定时器正常工作。
注意安全防护:在使用PLC定时器时,应注意安全防护,避免因操作不当造成意外伤害。
确定输入信号 的持续时间
计算定时器的 设定值
选择合适的定 时器类型
考虑定时器的 分辨率和精度
PLC定时器的注意事项
章节副标题
定时器的使用限制
定时器的输入信号必须是稳定且持续的 定时器的输出信号在定时器复位或断电后会自动消失 定时器的计时精度受到PLC内部时钟的限制 定时器的计时范围受到PLC内部资源的限制
添加标题
断电延时定时器:接通电源后, 定时器不计时,断开电源后开 始计时,达到设定时间后触点 动作
PLC定时器及控制
指令格式:
(OFF)
X1
FNC40 ZRST
D1.
D2.
X1接通后,FNC40指令将D1~D2范围 内的软元件全部复位(清零)
X1
FNC40 ZRST
S0
S30
将状态复位
SET S0
(若不同时将S0置位,则程序不处在待 机状态,就不能按SB1重新启动)
D1. D2. 的要求:
1、指定为同一种类的软元件。如位软元件S、M、X、Y及字软元件 KnX、 KnY、 KnM、 KnS、T、C、D、V、Z。
2、D1的编号要小于D2的编号。
3、D1、D2应同为16位数据或同为32位数据。
M8002 S0 X0 S20
正常停止的实现
X1
FNC40 S20 S100 SET S0
Y0
注意:程序中若有置位的元件,停止时要同时将其复位。
M8002 S0 X0 S20
SET Y0
X1
FNC40 S20 S100 RST Y0
T10 T10
X3 X2 1
S0 S20 (单周期)(连续)
SB1
SB2 连续 单周期 K1 单步
X0 X1 X2 X3 X4 COM
Y0 Y1 Y2 Y3 Y4 COM
原点指示 运行指示
用跳转指令控制自动与手动模式模式的运行
(自动控制)
X2
若自动控制开关X2闭合,程序会自动跳
CJ P0 过手动控制程序,转到P0标号以下的自动控
Y0 (灯Y1在第1秒内发光)
Y0 (LD<= T1 K20 )
Y1 (灯Y2在第2秒内发光)
Y0 Y1 (LD<= T1 K30 )
Y2 (灯Y3在第3秒内发光)
三菱PLC如何设置时间的限制
三菱FX系列的PLC中,时间存放地址如图:
如果是想2008年10月8日设备就不能使用,程序可如下编写:
正如程序所示,如果日期到了之后,并且按下了X0,就会使M8037变为1,这时PLC就被强制为STOP,输出也就停止了。但相应触摸屏上的提示并没有被关掉,这时如果输入了正确的密码“88888888”后,密码会被保存到D0中(D0要被设成掉电保持的),这时或下次开机后,PLC会比较出D0与事先设定好的密码“88888888”的数据一致,使M1变为0,从而取消强制PLC为 STOP,使PLC变为RUN,设备就可以跟以前一样正常运行了。
三菱PLC如何设置时间的限制
摘要:现在一般出厂的设备,都在PLC中设置了时间限制,目的用于设备的一年质保期到了之后,如果设备使用方不发尾款,得不到输入密码,就ห้องสมุดไป่ตู้能再使用设备了。
现在一般出厂的设备,都在PLC中设置了时间限制,目的用于设备的一年质保期到了之后,如果设备使用方不发尾款,得不到输入密码,就不能再使用设备了。现在介绍一下用三菱FX系列PLC控制器的实现方法。
实现思路:其实实现起来比较简单,就是事先设定一个年、月、日(譬如设备发货后一年多点的一天),然后用比较指令把当前的日期与这个设定好的日期进行比较,如果大于当前的日期,那么就输出一个位(M0),然后利用这个M0加上一个输入X0来停止整个程序或是其中重要部分的程序的运行就可以了。X0是设备运行时必用并且重要的一个按钮。
基于PLC的作息时间控制系统设计
基于PLC的作息时间控制系统设计摘要本文提出了一种基于PLC(可编程逻辑控制器)的作息时间控制系统。
该系统的设计是为了帮助人们维护健康的生活方式。
该系统可以通过对灯光和音乐的控制来帮助人们保持生物钟的正常节律。
除此之外,该系统还可以通过控制家电设备的开关来确保每天的作息时间计划得到落实。
实验结果表明,该系统具有良好的可靠性和稳定性,能够有效地帮助人们规律作息。
关键字:PLC,作息时间控制,生物钟AbstractThis paper presents a PLC (Programmable Logic Controller)-based time scheduling system for promoting healthy lifestyles. The system was designed to help maintain a normal circadian rhythm by controlling lighting and sound. In addition, the system controls household appliances to ensure compliance with daily routines. Experimental results show that the system has good reliability and stability, and can effectively assist in regulating activities.Keywords: PLC, time scheduling, circadian rhythmIntroductionIn modern society, people's lifestyles and work schedules have become increasingly irregular, leading to physical and mental disorders. One of the main reasons for this is the disruption of the normal circadian rhythm. People's biological clocks are highly dependent on external cues such as light and sound, and abnormal cues can lead to serious health problems. Therefore, it is important to maintain a normal circadian rhythm to promote a healthylifestyle.Various methods have been proposed to aid in maintaining a normal circadian rhythm, including lifestyle changes, medication, and light therapy. However, these methods have limitations in terms of practicality and effectiveness. In recent years, emerging technology such as the Internet of Things (IoT) and PLC have been used to develop more practical solutions for maintaining a normal circadian rhythm.In this paper, a PLC-based time scheduling system is proposed as a practical solution to maintain a normalcircadian rhythm. The system controls lighting and sound, and household appliances to ensure compliance with daily routines.MethodologyThe proposed system is based on a PLC. The PLC is a specialized industrial computer used to control machines and processes. The PLC can be programmed to perform a specific task, and it can be reprogrammed as needed. The systemconsists of three main components: the PLC, the lighting and sound control module, and the household appliance control module.The PLC is the central component of the system. It receives input signals from various sensors, processes the signals, and sends output signals to control modules. The PLC is programmed to perform specific tasks based on predefined schedules.The lighting and sound control module controls the intensity and color of the lighting and sound sources. The module uses a microcontroller to adjust the lighting andsound according to the predefined schedules.The household appliance control module controls theon/off switches of household appliances, such as airconditioners, TVs, and computers. The module uses a power relay to turn the appliances on and off based on the predefined schedules.ResultsThe proposed system was tested in a residential setting. The system is programmed to follow a predefined schedule. During the night, the system provides low-intensity red lighting and soft music to help people fall asleep. In the morning, the system gradually increases the intensity of the white lighting and plays lively music to help people wake up. The system also turns on household appliances such as air conditioners, TVs, and computers at predefined times.The results show that the system is highly reliable and stable. The system performs as programmed, and there were no malfunctions or errors during testing. The system effectively assisted in regulating the activities of the residents, and they reported feeling more energetic and focused throughout the day.ConclusionThe proposed PLC-based time scheduling system is a practical solution for promoting healthy lifestyles. The system effectively maintains a normal circadian rhythm by controlling lighting and sound sources. Furthermore, the system ensures compliance with daily routines by controlling household appliances. The system is highly reliable and stable, and it has the potential to be widely adopted in various settings to promote healthy lifestyles.。
基于PLC控制的作息时间控制完整系统
“CETTIC全国可编程控制器(PLC)程序设计师”职业培训认证结业设计基于PLC控制的作息时间控制系统指导教师:****名:***【摘要】本文介绍一种用PLC控制的作息时间控制系统,详细地阐述了系统组成、系统硬件接线和系统软件设计,并详细介绍了系统工作原理。
该系统具有外设电路配置简单、扩展方便、操作容易、可靠性高、实用性强等特点,集电铃、路灯、宿舍灯、教室灯、音乐广播自动控制于一体,并具有周末与假期控制功能,实现了作息时间无人控制的自动化、科学化管理与操作。
【关键词】作息时间控制;PLC;I/O接线;软件设计目录第一章绪论 (1)1.1引言 (1)1.2可编程控制器的特点 (1)1.3 PLC的应用领域 (1)1.4 PLC的设计步骤 (2)1.4.1 硬件设计 (2)1.4.2软件设计 (2)第二章作息时间控制系统的方案论证 (2)2.1 方案论证 (2)2.2 控制要求 (3)第三章作息时间PLC控制系统设计 (4)3.1 输入输出点分配 (4)3.2 控制系统的硬件设计 (5)3.3 控制系统的程序设计 (5)3.3.1 秒脉冲程序的设计 (5)3.3.2 分显示程序的设计 (5)3.3.3 时显示程序的设计 (7)3.3.4 星期显示程序的设计 (8)3.3.5 数字显示原理 (9)3.3.6广播、灯、打铃程序设计 (11)3.4 作息时间PLC控制器总梯形图 (14)第四章参考文献 (14)4.1 参考文献 (14)第五章附录 (14)附图(1)作息时间PLC控制器接线图 (14)附图(2)作息时间PLC控制器总梯形图 (14)第一章绪论1.1引言可编程控制器是一种数字运算操作的电子系统,专为在工业环境下应用而设计。
它采用可编程序的存储器,用来在其内部存储执行逻辑运算、顺序控制、定时、计算和算术运算等操作的指令,并通过数字的、模拟的输入和输出,控制各种类型的机械或生产过程。
可编程控制器及其有关设备,都应按易于与工业控制系统形成一个整体,易于扩充其功能的原则设计。
基于PLC控制的作息时间控制系统
目录第一章绪论 (1)1.1引言 (1)1。
2可编程控制器的特点 (1)1.3 PLC的应用领域 (1)1.4 PLC的设计步骤 (2)1。
4。
1 硬件设计 (2)1.4.2软件设计 (2)第二章作息时间控制系统的方案论证 (2)2。
1 方案论证 (2)2.2 控制要求 (3)第三章作息时间PLC控制系统设计 (4)3.1 输入输出点分配 (4)3。
2 控制系统的硬件设计 (5)3。
3 控制系统的程序设计 (5)3.3。
1 秒脉冲程序的设计 (5)3.3.2 分显示程序的设计 (5)3。
3.3 时显示程序的设计 (6)3。
3.4 星期显示程序的设计 (7)3。
3。
5 数字显示原理 (7)3。
3.6广播、灯、打铃程序设计 (9)3.4 作息时间PLC控制器总梯形图 (10)第四章参考文献 (11)4。
1 参考文献 (11)第五章附录 (11)附图(1)作息时间PLC控制器接线图 ............................. 错误!未定义书签。
附图(2)作息时间PLC控制器总梯形图 (11)第一章绪论1。
1引言本文介绍一种用PLC控制的作息时间控制系统,详细地阐述了系统组成、系统硬件接线和系统软件设计,并详细介绍了系统工作原理。
该系统具有外设电路配置简单、扩展方便、操作容易、可靠性高、实用性强等特点,集电铃、路灯、宿舍灯、教室灯、音乐广播自动控制于一体,并具有周末与假期控制功能,实现了作息时间无人控制的自动化、科学化管理与操作。
作息时间控制;PLC;软件设计1。
2 可编程控制器的特点20世纪60年代末,为了克服传统继电器的种种应用上的缺点,人们研制出了一种先进的自动控制设备-——PLC,由于PLC具有优良的技术性能,因此它一问世就很快得到了推广应用。
现在PLC作为用于工业生产过程控制的专用计算机,与商家、家用的微机不同,由于控制对象的复杂性,使用环境的特殊性和工作运行的连续性,使其在设计上有许多特点.(1)可靠性高,抗干扰能力强;(2)接口模块功能强、品种多;(3)硬件配套齐全,用户使用方便,适应性强;(4)编程方法简单、直观;(5)系统的设计/安装、调试工作量少;(6)维修工作量小、维护方便;(7)体积小、耗能低、重量轻.1。
欧姆龙plc定时器的基本用法
欧姆龙plc定时器的基本用法欧姆龙PLC定时器的基本用法1. 什么是欧姆龙PLC定时器?欧姆龙PLC定时器是一种用于控制PLC(可编程逻辑控制器)操作的定时功能。
通过设置不同的参数,可以实现各种定时操作,如延时、定时启动、定时停止等。
2. 延时操作定时器•定时时间设定:通过设置定时器的时间参数,实现延时操作。
常见的时间单位有毫秒、秒、分和时。
•启动延时定时器:通过将定时器的EN(enable)信号置为1,定时器开始计时。
•停止延时定时器:通过将定时器的EN信号置为0,定时器停止计时。
3. 定时启动定时器•定时时间设定:通过设置定时器的时间参数,实现在指定时间自动启动定时器。
•定时器模式设定:选择定时器的模式,可以是单次触发模式或周期触发模式。
•设置启动条件:通过给定的信号触发定时器,使其在指定时间启动。
•定时器状态监控:可以监控定时器的运行状态,如是否已启动、已完成倒计时等。
4. 定时停止定时器•定时时间设定:通过设置定时器的时间参数,实现在指定时间自动停止定时器。
•定时器模式设定:选择定时器的模式,可以是单次触发模式或周期触发模式。
•设置停止条件:通过给定的信号触发定时器,使其在指定时间停止。
•定时器状态监控:可以监控定时器的运行状态,如是否已启动、已完成倒计时等。
5. 应用案例1.在自动化生产线上,使用延时操作定时器,在每个工序之间设置一个延时定时器,以确保工序之间有足够的时间间隔。
2.在自动化仓库中,使用定时启动定时器,在每天固定时间执行自动分拣操作,提高工作效率。
3.在电梯系统中,使用定时停止定时器,在指定时间自动停止电梯运行,以便进行维护和检修。
以上是欧姆龙PLC定时器的基本用法,通过合理设置定时器的参数和条件,能够实现更加精确的时间控制和自动化操作。
6. 具体设置步骤以下将介绍使用欧姆龙PLC定时器的具体设置步骤,以延时操作定时器为例。
1.打开PLC编程软件并创建一个新的程序。
2.在程序中选择合适的资源,如变量表。
三菱PLC用定时器与计数器实现的时间控制编程实例
三菱PLC用定时器与计数器实现的时间控制编程实例三菱PLCFX 系列的定时器为通电延时定时器,其工作原理是,定时器线圈通电后,开始延时,待定时时间到,触点动作;在定时器的线圈断电时,定时器的触点瞬间复位。
但是在实际应用中,我们常遇到如断电延时、限时控制、长延时等控制要求,这些都可以通过程序设计来实现。
1、通电延时控制延时接通控制程序如图3-27 所示。
它所实现的控制功能是,X1 接通5、后,Y0 才有输出。
工作原理分析如下: 当X1 为0N 状态时,辅助继电器M0 的线圈接通,其常开触点闭合自锁,可以使定时器T0 的线圈一直保持得电状态。
T0 的线圈接通5s 后,T0 的当前值与设定值相等,T0 的常开触点闭合,输出继电器Y0 的线圈接通。
当X2 为ON 状态时,辅助继电器M0 的线圈断开,定时器T0 被复位,T0 的常开触点断开,使输出继电器Y0 的线圈断开。
2、断电延时控制延时断开控制程序如图3-28 所示。
它所实现的控制功能是,输入信号断开l0s 后,输出才停止工作。
工作原理分析如下: 当X0 为ON 状态时,辅助继电器M0 的线圈接通,其常开触点闭合,输出继电器Y3 的线圈接通。
但是定时器T0 的线圈不会得电(因为其前面(图)是断开状态)。
当X0 由ON 变为OFF 状态,(图)都处于接通状态,定时器T0 开始计时。
l0s 后,T0 的常闭触点打开,M0 的线圈失电,输出继电器Y0 断开。
3、限时控制在实际工程中,常遇到将负载的工作时间限制在规定时间内的控制。
这可以通过如图3-29 所示的程序来实现,它所实现的控制功能是,控制负载的最大工作时间为l0s。
如图3-30 所示的程序可以实现控制负载的最少工作时间。
该程序实现的控制功能是,输出信号Y2 的最少工作时间为10s。
4、长时间延时控制程序在PLC 中,定时器的定时时间是有限的,最大为3276.7s,还不到lh。
要想获得较长时间的定时,可用两个或两个以上的定时器串级实现,或将定时器与计数器配合使用,。
plc定时器工作原理
plc定时器工作原理
PLC(可编程逻辑控制器)定时器是一种用于实现时间控制功
能的设备,它基于特定的工作原理实现定时操作。
以下是其工作原理。
1. 程序输入:PLC定时器需要一个程序输入信号来触发定时
器的启动。
通常,这个输入信号由外部设备或者其他逻辑元件产生,比如按钮触发、传感器信号等。
2. 定时器设置:一旦接收到启动信号,PLC定时器开始工作。
在开始计时之前,需要设置定时器的参数,比如设定计时延迟的时间。
这些参数可以由PLC编程软件进行设定,以满足具
体控制任务的要求。
3. 计时操作:定时器开始计时,并逐渐递增计时值。
计时值可以根据设置的参数以不同的时间单位来增加,比如以毫秒、秒或分钟为单位。
4. 时间比较:与实际时间进行比较,当计时值达到或超过设定的时间参数时,定时器会将输出信号置为高电平。
这个输出信号可以用来触发其他逻辑元件或外部设备的操作。
5. 定时器复位:在输出信号触发后,定时器通常需要复位,以便重新开始计时。
复位操作可以由PLC程序自动执行,也可
以通过外部信号手动触发。
总结来说,PLC定时器通过计时操作和与设定时间参数的比
较,实现控制信号的延迟输出。
它是工业自动化控制系统中常用的一种设备,用于实现各种精确的时间控制任务。
1200plc时间继电器设定时间
1200plc时间继电器设定时间
1200PLC的时间继电器设定时间的方式一般可以分为两种。
一种是通过编程软件设定,另一种是通过硬件按钮设定。
1. 通过编程软件设定:在编程软件中,你可以通过设置相关的参数,来设定时间继电器的启动时间、停止时间以及持续时间等。
这种方式需要你具备一定的编程知识,但是可以提供更大的灵活性和控制力。
2. 通过硬件按钮设定:在1200PLC的面板上,一般会有一些按钮和指示灯,你可以通过这些按钮和指示灯来手动设定时间继电器的启动时间和持续时间。
这种方式相对简单,但是需要你记住每个按钮和指示灯的功能和操作方式。
无论哪种方式,都需要你根据实际需求和设备情况进行选择和调整。
同时,你也需要注意在设定时间继电器时,要确保其启动时间和停止时间不会对设备和人身安全造成影响。
西门子1200plcCPU本地时间设置
西门子1200plcCPU本地时间设置
1200本地时间设定及读取
1、在设备组态画面中双击CPU模块,如图1处。
2、点击CPU常规中的时间设定(图2),在图3处时区选择北京时间
3、点击图1处CPU,点击编译按钮。
4、将CPU转为在线模式,图4处
5、打开所需设定的工程,点击在线与诊断按钮(图5)
6、进入诊断界面后,点击设置时间(图6),
7、看图7处时间是否正确,如不正确,点击应用按钮进行修改。
注意:图7处显示时间为12小时制,测试读取后显示为24 小时制
8、在DB块中建立变量,变量类型为DTL。
9、在扩展指令中调取读取块,使用RD-LOC-T指令,RET-VAL 为错误代码,类型为字,OUT输出为读取的时间,类型为DTL。
fx3u时间继电器指令
fx3u时间继电器指令
FX3U系列PLC的时间继电器指令是用来控制定时器功能的指令。
FX3U系列PLC使用SFC(Sequential Function Chart)编程语言,
时间继电器指令通常用于控制定时器的启动、停止和重置。
在FX3U
系列PLC中,时间继电器指令包括TON(定时器正转)、TOF(定时
器反转)和TP(脉冲定时器)指令。
TON指令用于实现定时器的正向计时功能,当输入条件成立时,定时器开始计时,当设定的时间达到时,输出条件成立,可以用于
控制一些需要延时操作的设备或系统。
TOF指令则用于实现定时器
的反向计时功能,当输入条件成立时,定时器开始倒计时,当设定
的时间到达时,输出条件成立,常用于一些需要定时关闭的设备或
系统。
TP指令用于实现脉冲定时器功能,当输入条件成立时,定时
器开始计时,当设定的时间到达时,输出条件成立,适用于需要周
期性脉冲信号的场合。
在使用时间继电器指令时,需要注意定时器的时间基准设置、
定时器的触发条件、定时器的输出条件等参数的设置,以确保定时
器能够按照预期的方式工作。
另外,还需要考虑定时器的精度和稳
定性,以及与其他逻辑功能的配合,以实现复杂的控制逻辑。
总之,FX3U系列PLC的时间继电器指令是实现定时控制功能的重要指令,能够帮助工程师实现各种复杂的控制逻辑,提高自动化控制系统的灵活性和可靠性。
如何设定plc定时时间
如何设定plc定时时间————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:如何设定plc定时时间S7中定时时间由时基和定时值组成,定时时间为时基和定时时间设定值的乘积。
时基也称为定时器的计时单位,是定时器可以控制的最高精度(时间间隔)。
定时时间也称为计时范围,是定时器的有效控制时间。
在定时器开始工作后,定时值不断递减,递减到零时,表示时间已到,定时器会有相应的动作。
所谓的时基是时间基准的简称。
定时时间设值是以3位BCD码格式存放,位于定时器字的第0~11位。
使用范围是0~999。
表给出时基与相应的定时范围。
表时基与相应的定时范围定时时间有两种表达方式:①十六进制数。
定时器使用的时间值为BCD码,给定时器赋值可以带有时基格式。
格式为:W#16# wxyz。
其中,w是时间基准,xyz是BCD码格式的时间值。
设定值范围为1~999。
这里,时基越小,则分辨率越高;时基越大,则分辨率越低,但定时时间越长。
例如,表示时基为1s,定时时间为300×1 s的定时时间值,即300 s =5 min。
②S5时间格式。
也可以直接使用S5中的时间表示装入时间设定值,其格式为:S5T#aH_bM_cS_dMS其中,a表示小时,b表示分钟,c表示秒,d表示毫秒。
定时范围为1MS~2H~46M~30S(1 ms~9990 s)。
例如,S5T# 1H_13M_8S表示时间为1 h13 min8 s。
这里时基是由CPU自行选定的,原则是在满足定时范围的要求下,时基单位根据设定时间值自动选择满足定时范围的最小时基。
③设定时间的装载。
S7-300/400的定时时间设定需要通过S7的装载指令L进行。
可以用两种方法设定时间与选择时间单位。
允许设定的最大时间值为9990 s(2小时46分30秒)。
PLC的时钟和时间的控制
PLC的时钟和时间的控制在自动控制中,常常要用到时钟和时间的控制。
比如学校上下课的自动打铃和自动控制设备按H期和时间的控制。
有的PLC有实时时钟功能,本文拟以各类PLC如何设置与显示时间,如何实现时间控制,谈点浅显的见解1时钟的校时与时间数据的调用1.1具有时钟功能与时钟指令的PLC有不少PLC具有时钟功能及相关指令,如西门子公司的LOGO!三菱公司的a控制器等微型机种,这类机器在上电后机内时钟就自动进入运行状态,且可在本机自带的显示屏上显示和设定时间值。
图1是LoGO!使用阉形编程语言完成的一段程序。
图中标的方框在LOGO!指令中称为时间开关,可以同时有多组时间设定该程序中时间开关的设定值为周一到周五09:00变为ON,18:30变为OFF;周六14:30变为ON,22:30变为OFF;周日7:30变为ON,2:30变为OFF,即是一个开关用于3种不同时间段控制的例子。
此外,LOOO!还有年时钟指令,可用于月、目类时间的控制。
在这类PLC中,时间段的设定及机内时钟的校正可畎使用本机配带的编程按钮,就象调节电子手表一样方便。
西门子公司生产的$7-200、s7—300系列PLC也有时钟功能。
与LOGO!不同的是在使用时钟功能时要先将实时时间值传送到一定的数据单元,并使用设置时钟指令将这些存储单元指定为时钟的年、月、日、时、分、秒、星期的专用单元。
经这样设定后这些单元的数值就按时间的变化规律变化。
在需要使用时间信息时,还需要使用读时间指令将时间值读到一定的存储单元里去才能使用。
图2是一段PLC的时钟建立及读出的实例程序程序中的VB210~VB217这8个存储单元事先已送入了一定的时间数据。
这种时钟的校时可通过向这些存储单元送入新的时间数据来实现。
在只涉及小时及分、秒的时间控制中,可采用定耐棱时的方法在机器的输入口上接一个校时按钮,在软件中编写一段传送校时时间数据的程序,并用这个按钮作为程序的执行条件。
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揭阳职业技术学院毕业论文(设计)题目:基于PLC的学校作息时间控制系统学生姓名王东指导教师廖兴展系(部)机电工程系专业电气自动化班级 091学号 ********提交日期201 年月日答辩日期 201 年月日201 年月日基于PLC的学校作息时间控制系统摘要本文介绍一种用三菱PLC控制学校的作息时间控制系统,详细地阐述了系统组成、系统硬件接线和系统软件设计,并详细介绍了系统工作原理。
该系统具有外设电路配置简单、扩展方便、操作容易、可靠性高、实用性强等特点,集电铃、路灯、宿舍楼道照明灯、教室楼道照明灯、广播、宿舍大门开启关闭、宿舍网络连接断开,实现了作息时间无人控制的自动化、科学化管理与操作。
关键词:作息时间控制 PLC I/O接线软件设计AbstractThis article introduced that one kind the daily schedule controlsystem which controls with PLC, elaborated in detail the systemcomposition, the system hardware wiring and the system softwaredesign, and introduced the system principle of work in detail. Thissystem has the peripheral device electric circuit disposition to besimple, the expansion is convenient, the operation is easy, thereliability is high, usability strong and so on characteristics,collection electric bell, street light, dormitory lamp, classroomlamp, music broadcast automatic control in a body, , has realized the daily schedulenobody control automation, the scientific management and theoperation.key word:Daily schedule control; PLC; I/Owiring; Software design目录摘要 (I)Abstract (II)目录 (III)引言 (1)一、PLC的应用领域、发展方向及未来展望 (2)1.1 PLC的应用领域 (2)1.2可编程控制器的发展方向 (2)1.3 PLC未来展望....................................................................... (3)二、作息时间控制系统的方案论证 (4)2.1 方案论证 (4)2.2 控制要求 (5)三、作息时间PLC控制系统程序设计 (6)3.1输入输出点分配 (6)3.2作息时间控制器连接图 (7)3.3作息时间控制系统的程序设计 (7)四、作息时间PLC控制系统硬件设计 (12)4.1硬件设计图 (12)4.2硬件焊接注意 (12)4.3焊接操作步骤 (13)4.4实物图 (13)五、测试 (15)六、总结 (16)致谢 (17)参考文献 (18)附录一 (19)附录二 (23)引言可编程序控制器(Programmable Controller)简称PC,在办公室自动化和工业自动化中广泛使用的个人计算机(Personal Cmputer)也简称PC,为了避免混淆,现在一般将可编程序控制器简称PLC(Programmable Logic Controller)。
现在的可编程序控制器是以微处理器为基础的新型工业控制装置,是将计算机技术应用于工业控制领域的崭新产品。
1985年国家电工委员会(IEC)的可编程序控制器标准草案第三稿对可编程序控制器作了如下定义:“可编程序控制器是一种数字运算操作的电子系统,专为在工业环境下应用而设计。
它采用可编程序的存储器,用来在其内部存储执行逻辑运算、顺序控制、定时、计数和算术运算等操作的指令,并通过数字式、模拟式的输入和输出,控制各种类型的机械或生产过程。
可编程序控制器及其有关设备,都应按易于使工业控制系统形成一个整体,易于扩充其功能的原则设计。
”可编程序控制器从诞生至今,在短短的30年来里,得到了异常迅猛的发展,已经成为当代工业自动化的主要支柱之一。
一、PLC的应用领域、发展方向及未来展望1.1 PLC的应用领域随着PLC的性能价格比的不断提高,过去许多采用专用计算机或继电器控制的场合,都可使用PLC来代替。
PLC的应用范围不断扩大,主要有以下几个方面:1、开关量逻辑控制。
这是PLC最广泛的应用。
逻辑控制是用PLC取代传统继电器和顺序控制器,实现单机或自动化生产线控制。
PLC的输入/输出信号都是开关量信号,这种控制与继电器控制非常接近,常作为继电器控制的替代方式。
2、运动控制。
运动控制是指通过配用PLC生产厂家提供的单轴或多轴等位置控制模块、高速计数模块等来控制步进电机和伺服电机,从而使运动部件能以适当的速度或加速度实现平滑的直线运动或圆周运动。
3、闭环过程控制。
通过配用A/DD/A转换模块及智能PID模块实现对生产过程中的温度、压力、流量、速度等连续变化的模拟量进行闭环PID调节控制,使这些物理参数保持在设定值上。
4、数据处理。
现代PLC具有数学运算、数据传送、转换、排序和查表、位操作等功能,可以完成数据的采集、分析和处理。
5、通信。
PLC的通信包括PLC之间的通信、PLC和其它智能设备的通信。
随着计算机控制技术的发展,现代的PLC可以实现工厂自动化通信网络系统。
1.2可编程控制器的发展方向PLC是一门综合技术,其发展与微电子技术和计算机技术密切相关。
随着可编程序控制器应用领域的不断扩大,它本身也在不断发展。
目前PLC主要朝两个方向发展1、小型化方向发展目前的小型PLC大都局限在开关量的输入输出,而且CPU和其余7部件组装在一个箱体内,今后的小型PLC也将增加模拟量的处理功能,而且也将有灵活的组态特性,并且能与其它机型连用。
小型PLC的基本特点是价格低廉、经济可靠,适用于回路或设备的单机控制,便于“机电仪”一体化。
但免不了要牺牲一些用户使用的方便性。
既要简单经济,又要不断增强功能和使用的方便性是小型PLC 的发展方向。
2大型化方向发展主要包含以下几个方面:①功能不断加强。
不仅具有逻辑运算、计数、定时等基本功能,还具数值运算、模拟调节、监控、记录、显示、与计算机接口、通讯等功能。
②网络功能是PLC发展的一个重要特征。
各种个人计算机,图形工作站、小型机等都可以作为PLC的监控主机或工作站,这些装置的结合能够提供屏幕显示、数据采集、记录保持、回路面板显示等功能。
大量的PLC联网及不同厂家生产的PLC兼容性增加,使得分散控制或集中管理都能轻易地实现。
③应用范围不断扩大:不仅能进行一般的逻辑控制,还能进行中断控制、智能控制、过程控制为、远程控制等。
④用于过程控制的PLC往往对存贮器容量及速度要求较高,为此,开发了高速模拟量输入模块,专用独立的PID控制器,多路转换器等,使得数字技术和模拟量技术在可编程序控制器中得到统一。
⑤编程软件的多样化和高级化:采用多种编程语言,有面向顺序语言和面向过程控制系统的流程图语言;还有与计算机兼容的高级语言,如BASICC及汇编语言;另外还有专用的高级语言,例如三菱的MELSAP采用编译的方法将语句变为梯形图程序;也有采用布尔逻辑语言的。
PLC也将具有数据库,并可实现整个网络的数据库共享,还将不断发展自适应控制和专家系统。
⑥构成形式的分散化和集散化。
PLC与I/0口分散,PLC本身也可分散,分散的PLC 可以连用,这样可将集中控制存在的“危险集中”化为“危险分散”。
分散的PLC与上位机结合构成集散系统,分散地进行控制,这就便于构成多层分布式控制,以实现整个工厂或企业的自动化控制和管理1.3 PLC未来展望21世纪,PLC会有更大的发展。
从技术上看,计算机技术的新成果会更多地应用于可编程控制器的设计和制造上,会有运算速度更快、存储容量更大、智能更强的品种出现;从产品规模上看,会进一步向超小型及超大型方向发展;从产品的配套性上看,产品的品种会更丰富、规格更齐全,完美的人机界面、完备的通信设备会更好地适应各种工业控制场合的需求;从市场上看,各国各自生产多品种产品的情况会随着国际竞争的加剧而打破,会出现少数几个品牌垄断国际市场的局面,会出现国际通用的编程语言;从网络的发展情况来看,可编程控制器和其它工业控制计算机组网构成大型的控制系统是可编程控制器技术的发展方向。
目前的计算机集散控制系统DCS (Distributed Control System)中已有大量的可编程控制器应用。
伴随着计算机网络的发展,可编程控制器作为自动化控制网络和国际通用网络的重要组成部分,将在工业及工业以外的众多领域发挥越来越大的作用。
二、作息时间控制系统的方案论证2.1 方案论证采用PLC控制,PLC有以下几个优点:1、可靠性高,抗干扰能力强PLC用软件代替大量的中间继电器和时间继电器,仅剩下与输入和输出有关的少量硬件,接线可减少到继电器控制系统的1/10~1/100,因触点接触不良造成的故障大为减少。
高可靠性是电气控制设备的关键性能。
PLC由于采用现代大规模集成电路技术,采用严格的生产工艺制造,内部电路采取了先进的抗干扰技术,具有很高的可靠性。
例如三菱公司生产的F系列PLC平均无故障时间高达30万小时。
一些使用冗余CPU的PLC的平均无故障工作时间则更长。
从PLC的机外电路来说,使用PLC构成控制系统,和同等规模的继电接触器系统相比,电气接线及开关接点已减少到数百甚至数千分之一,故障也就大大降低。
此外,PLC带有硬件故障自我检测功能,出现故障时可及时发出警报信息。
在应用软件中,应用者还可以编入外围器件的故障自诊断程序,使系统中除PLC以外的电路及设备也获得故障自诊断保护。
这样,整个系统具有极高的可靠性也就不奇怪了。
2、硬件配套齐全,功能完善,适用性强PLC发展到今天,已经形成了大、中、小各种规模的系列化产品,并且已经标准化、系列化、模块化,配备有品种齐全的各种硬件装置供用户选用,用户能灵活方便地进行系统配置,组成不同功能、不同规模的系统。
PLC的安装接线也很方便,一般用接线端子连接外部接线。