可编程控制器喷泉课程设计报告.doc
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可编程控制器喷泉课程设计报告
电气控制与可编程控制器课程设计主题:花样喷泉控制系统控制名称:
廖从学诺。
以下内容:
12月XXXX记录1系统概述21.1课程设计目的21.2课程设计内容21.3要实现的目标32方案论证32.1模式喷泉控制系统概述32.2模式喷泉控制系统控制分析52.3模式喷泉控制系统设置示意图63硬件设计73.1输入/输出分配73.2输入/输出布线图83.3部件选择93.4部件列表134软件设计144.1流程图144.2梯形图145系统调试21设计经验22参考23词模型1系统概述1.1设计目的本课程设计的目的是使学生能够定义设计任务,制定设计计划和时间表计划,并根据控制要求应用所学的理论知识。
对自动喷泉进行了控制原理设计、硬件系统设计、软件系统设计和创新设计,以提高理论知识的工程应用能力、系统调试能力、问题分析和问题解决能力。
1.2课程设计的内容如图1.1所示。
喷泉由9种不同的水柱组成。
第一组显示了大水柱的位置,具有大水量和高喷泉高度。
(2)该组指示中间水柱的位置,指示中间水柱的位置。
它的水量小于大水柱的水量,其喷射高度低于大水柱的喷射高度。
(3)该组表示小水柱的位置,该小水柱较薄,其喷射高度略低于中水柱。
(4)该组指示烟花喷泉的位置。
水柱较薄,喷射高度略低于大水
柱。
(5)该组表示树冰喷泉的位置,其水柱较薄,喷射高度略低于中水柱。
⑥组表示抛物线喷泉的位置,水柱较薄,射流高度略低于中水柱。
⑦该组表示球形喷泉的位置,其喷射高度略低于大水柱的喷射高度。
⑧组代表伞形喷泉的位置,⑨组代表球形喷泉的位置。
图1 .1喷泉平面图图1.3整个过程分为8个部分。
按下启动按钮后,大水柱喷泉①启动。
5秒钟后,启动大水柱喷泉①和中水柱喷泉②;
3秒钟后,关闭大水柱喷泉①,启动中水柱喷泉②,启动烟花形喷泉④和球形喷泉⑦;
五秒钟后,关闭中水柱喷泉(2)、烟花形喷泉(4)和球形喷泉(7),启动小水柱喷泉(3)、伞形喷泉(8)和阶梯式喷泉(9);
1秒钟后,关闭小水柱喷泉③、伞形喷泉⑧和梯形喷泉⑨,启动树木冰喷泉⑤和抛物线喷泉⑥;
2秒钟后,树冰喷泉⑤和抛物线喷泉⑥关闭,小水柱喷泉③和烟花喷泉④启动。
2秒钟后,关闭小水柱喷泉和烟花喷泉④,启动树木冰喷泉⑤;
5秒钟后,树冰喷泉⑤关闭,大水柱喷泉①、抛物线喷泉⑥和伞喷泉⑧启动。
6秒钟后,关闭大水柱喷泉①、抛物线喷泉⑥和伞形喷泉⑧,启动球形喷泉⑦、伞形喷泉⑧和梯形喷泉⑨;
5秒钟后,返回第一个循环。
当按下停止按钮时,所有停止。
2方案论证2.1花样喷泉控制系统概述可编程控制器是一种为工业环境应用而设计的数字操作电子系统。
它使用可编程存储器来存储在内部执行逻辑操作和其他操作的指令,并通过数字模拟输入和输出控制各种类型的机械或生产过程[1]。
结构如图2.1所示。
图2.1可编程控制器结构图
1.可编程控制器的基本工作模式:
PLC采用“串行扫描、连续循环”的工作模式。
(1)每次扫描过程。
输入信号集中采样。
输出信号被集体刷新。
(2)进入刷新流程。
当输入端口关闭并且程序处于执行阶段时,输入端口有一个新的stat
12月XXXX记录1系统概述21.1课程设计目的21.2课程设计内容21.3要实现的目标32方案论证32.1模式喷泉控制系统概述32.2模式喷泉控制系统控制分析52.3模式喷泉控制系统设置示意图63硬件设计73.1输入/输出分配73.2输入/输出布线图83.3部件选择93.4部件列表134软件设计144.1流程图144.2梯形图145系统调试21设计经验22参考23词模型1系统概述1.1设计目的本课程设计的目的是使学生能够定义设计任务,制定设计计划和时间表计划,并根据控制要求应用所学的理论知识。
对自动喷泉进行了控制原理设计、硬
件系统设计、软件系统设计和创新设计,以提高理论知识的工程应用能力、系统调试能力、问题分析和问题解决能力。
1.2课程设计的内容如图1.1所示。
喷泉由9种不同的水柱组成。
第一组显示了大水柱的位置,具有大水量和高喷泉高度。
(2)该组指示中间水柱的位置,指示中间水柱的位置。
它的水量小于大水柱的水量,其喷射高度低于大水柱的喷射高度。
(3)该组表示小水柱的位置,该小水柱较薄,其喷射高度略低于中水柱。
(4)该组指示烟花喷泉的位置。
水柱较薄,喷射高度略低于大水柱。
(5)该组表示树冰喷泉的位置,其水柱较薄,喷射高度略低于中水柱。
⑥组表示抛物线喷泉的位置,水柱较薄,射流高度略低于中水柱。
⑦该组表示球形喷泉的位置,其喷射高度略低于大水柱的喷射高度。
⑧组代表伞形喷泉的位置,⑨组代表球形喷泉的位置。
图1 .1喷泉平面图图1.3整个过程分为8个部分。
按下启动按钮后,大水柱喷泉①启动。
5秒钟后,启动大水柱喷泉①和中水柱喷泉②;
3秒钟后,关闭大水柱喷泉①,启动中水柱喷泉②,启动烟花形喷泉④和球形喷泉⑦;
五秒钟后,关闭中水柱喷泉(2)、烟花形喷泉(4)和球形喷泉(7),启动小水柱喷泉(3)、伞形喷泉(8)和阶梯式喷泉(9);
1秒钟后,关闭小水柱喷泉③、伞形喷泉⑧和梯形喷泉⑨,启动树木冰喷泉⑤和抛物线喷泉⑥;
2秒钟后,树冰喷泉⑤和抛物线喷泉⑥关闭,小水柱喷泉③和烟花喷泉④启动。
2秒钟后,关闭小水柱喷泉和烟花喷泉④,启动树木冰喷泉⑤;
5秒钟后,树冰喷泉⑤关闭,大水柱喷泉①、抛物线喷泉⑥和伞喷泉⑧启动。
6秒钟后,关闭大水柱喷泉①、抛物线喷泉⑥和伞形喷泉⑧,启动球形喷泉⑦、伞形喷泉⑧和梯形喷泉⑨;
5秒钟后,返回第一个循环。
当按下停止按钮时,所有停止。
2方案论证2.1花样喷泉控制系统概述可编程控制器是一种为工业环境应用而设计的数字操作电子系统。
它使用可编程存储器来存储在内部执行逻辑操作和其他操作的指令,并通过数字模拟输入和输出控制各种类型的机械或生产过程[1]。
结构如图2.1所示。
图2.1可编程控制器结构图
1.可编程控制器的基本工作模式:
PLC采用“串行扫描、连续循环”的工作模式。
(1)每次扫描过程。
输入信号集中采样。
输出信号被集体刷新。
(2)进入刷新流程。
当输入端口关闭并且程序处于执行阶段时,输入端口具有新的
状态和新的不能被读入的状态。
下一次只会扫描这个程序:九月XXXX第二版的第八次印刷,编辑。