三菱PLC的基础知识
三菱PLC基本知识
MC 主控指令
MCR 主控复位
公共串联触点的连接
公共串联触点的清除
3
2
说明: 主控(MC)指令后,母线(LD、LDI点)移动主控触点后,MCR为将其返回原母 线的指令。通过更改软元件地址号Y、M,可多次使用主控指令。嵌套级最多可以编 写8级(N7)。
PLC基本指令介绍(27条)
九、MPS、MRD、MPP多重输出指令
PLC基本指令介绍(27条)
OUT线圈驱动指令,也称输出指令。操作目标元件不可以是输入继电器X。 OUT 指令的操作元件是定时器T和计数器C时,必须设置常数K(见下表)
5
注:C235~C255高速计数器(请查阅相关资料)
PLC基本指令介绍(27条)
二、触点串联指令AND、ANI
说明: AND(与指令)用于常开触点的串联; ANI(与非指令)用于常闭触点的串联。 可以多次重复使用。 ANDP/ANDF(与脉冲上升沿/下降沿):
三菱PLC基本知识
一、三菱PLC家族风貌 二、三菱PLC组成及工作原理 三、PLC基本概念 四、PLC基本指令介绍(27条) 五、PLC程序设计方法(重点) 六、PLC学习方法 七、PLC功能(应用)指令(298个),见手册 八、典型电路应用举例及编程手册
张志华 2010年7月13
一、三菱PLC家族风貌
Q系列
AnS系列
FX3U系列
FX2N系列
二、三菱PLC组成及工作原理
1、三菱PLC的组成:硬件系统及软件系统;
硬件系统主要由CPU模块、存储器模块、I/O模块、编程器和电源组成;如图 软件系统分为用户程序及系统程序;用户程序是用户为达到某种控制目的,采用PLC厂家提供的编程语言编写的程序;系统程序 包括系统的管理程序、用户指令的解释程序,还包括一些供系统调用的专用标准程序块等
PLC基础及应用教程(三菱FX2N系列)
contents
目录
• PLC基础介绍 • 三菱FX2N系列PLC介绍 • 三菱FX2N系列PLC的应用实例 • 三菱FX2N系列PLC的常见问题与解决方
案 • 三菱FX2N系列PLC的发展趋势与展望
01
CATALOGUE
PLC基础介绍
PLC的定义与特点
自动化生产线控制应用实例
总结词
自动化生产线控制是PLC的重要应用领域,通过PLC实现对生产线上各个环节的 自动化控制。
详细描述
在自动化生产线控制应用实例中,三菱FX2N系列PLC可以连接各种传感器和执行 器,实时监测生产线上各设备的状态,并根据预设的程序自动控制设备的运行。 这不仅可以提高生产效率,还可以减少人工干预,降低生产成本。
维护方便
三菱FX2N系列PLC的模块化设计使得维护 更加方便快捷。
三菱FX2N系列PLC的硬件组成
主控模块
包括CPU模块和电源模块,是整个PLC的核心部分。
I/O模块
用于输入和输出信号的处理,包括数字量输入输出模块、模拟量输入输出模块等。
通讯模块
用于PLC之间的通讯或者与上位机之间的通讯。
扩展模块
THANKS
感谢观看
总结词
PLC(可编程逻辑控制器)是一种专门为工业环境设计的数字电子设备,用于执行顺序控制、逻辑运算、计数、 定时、算术运算等操作,并通过数字或模拟输入/输出控制各种类型的机械或生产过程。
详细描述
PLC采用微处理器技术,具有高可靠性、高抗干扰能力、易于编程和控制功能强等特点,广泛应用于自动化控制 系统中。
PLC在工业自动化中的重要地位和作用
核心控制元件
PLC作为工业自动化控制系统的核 心元件,承担着数据采集、处理 、输出等关键任务。
第1讲 三菱FX系列
FX2N系列的性能技术指标如表1.2所示。 项目 运转控制方法 I/O控制方法 运转处理时间 规格 备注 通过储存的程序周期运转
批次处理方法 (执行END指令时 )
基本指令:0.08μs
I/O指令可以刷新 应用指令:1.52至几百μs指令
编程语言
程式容量 指令数目 I/O配置
逻辑梯形图和指令 清单
图1.17 选择目标文件夹
到此结束,后面等待安装完成。最后的程序在开始菜单,所有程序MELSOFT应用程序中, 右键发送至桌面快捷方式即可。
1.3.2 三菱编程软件GX Developer的使用
下面,我们来介绍一个三菱编程软件GX Developer的使用。 当我们要开始一个程序的编写或输入时,我们首先要创建一个新工程。双击 打开GX Developer软件,在菜单栏中点击“工程”,然后点击“创建新工程” (图1.18)。
图1.21 元件图标
1.4 三菱训练软件MELSOFT FX TRAINER的安装与使用
三菱模拟软件FX-TRN是针对FX系列PLC系列设计 的一套模拟软件,可以帮组初学者掌握和理解FX的指 令系统。“FX-TRN-BEG-C”仿真软件,可以进行仿真 编程和仿真运行,并模拟仿真PLC控制现场机械设备运 行。 使用“FX-TRN-BEG-C”仿真软件,须将显示器象素 调整为1024*768,如果显示器象素较低,则无法运行 该软件
图1.2 FX2N-64MR面板介绍
FX2N系列PLC的基本单元如表1.1所示:
型号 继电器输出 晶闸管输出 晶体管输出
输入 点数
输出 点数
扩展模块 可用点数
FX2N-16MR-001
FX2N-32MR-001 FX2N-48MR-001 FX2N-64MR-001 FX2N-80MR-001 FX2N-128MR-001
三菱PLC培训PPT教学讲义
2024/1/3
JiangHuai Automobile Co.,Ltd
2、PLC的结构原理内部:
电源输入
输出单元
输出单元 连接编程设备和操作接口
Mitsubishi Programmable Logic Controller Date:
2024/1/3
JiangHuai Automobile Co.,Ltd
2024/1/3
JiangHuai Automobile Co.,Ltd
5、Mitsubishi PLC的硬件检查:
BATT.V LED ON续
利用编程设备监控 D8005
D8005中的数据表示 当前电池电压以0.1V 为单位.联系三菱服务 中心更进一步考虑可 能存在的问题
Mitsubishi Programmable Logic Controller Date:
PC的状态两 种可能
电源LED灯 仍不亮
电源LED灯 亮
PC内部保险熔断. 联系三菱维修中心 维修
Mitsubishi Programmable Logic Controller Date:
2024/1/3
24V DC公共电源 连接的负载过重, 另外提供24VDC 输入
JiangHuai Automobile Co.,Ltd
2024/1/3
JiangHuai Automobile Co.,Ltd
5、Mitsubishi PLC的硬件检查: PROG.E LED 闪烁
现象: PROG.E LED 灯闪
维修:检查 BATT.V LED 灯
再上电后 观察PC指 示灯状态
检查编程中存 在的问题
BATT.V 是否完好? 进行BATT.V 诊断。如果BATT.V LED指示已修复而PROG.E LED 等仍闪烁,检查编程中存在的问题
三菱PLC培训课件
2、高速计数器
编号为C235~C255,共2l点,均为32位增/减型计数 器。 适用于高速计数器的PLC输入端子有6点X0~X5,如 果这6个端子中的一个被高速计数器占用,则不能用于其 它用途。 高速计数器类型:
1相无启动/复位端子高速计数器C235~C240; 1相带启动/复位端子高速计数器C241~C245; 1相2输入(双向)高速计数器C246~C250; 2相输入(A—B相型)高速计数器C25l~C255。
FX系列PLC型号的含义
FX系列PLC的型号命名基本格式如下:
FX□—□□□□
特殊品种的区别 输出形式 单元类型 I/O总点数 系列序号
单元类型: M —基本单元; E — 输入输出混合扩展单元或扩展模
块 EX—输入专用扩展模块 EY—输出专用扩展模块 输出形式: R — 继电器输出 T — 晶体管输出 S — 晶闸管输出
定时器(T)
定时器在PLC中相当于一个时间继电器,由设定值 寄存器、当前值寄存器和定时器触点组成。在其当前 值寄存器的值等于设定值寄存器的值时,定时器触点 动作。
定时器分为通用定时器、累积型定时器两种,时间 单位有1ms,10ms,100ms三种。定时器设定值可以直 接用常数K或间接用数据寄存器D的内容作为设定值。定时 器的定时时间为:
FX3U新增软元件:位 元件D □.b,如D0.3 字元件U □/ □ b, 如MOVP H3310 U0/G0
辅助继电器(M) 定时器(T) 计数器(C) 状态器(S) 数据寄存器(D) 变址寄存器(V、Z) 指针(P、I)
编号用十进制表示
输入继电器(X)
输入继电器与PLC输入端口相连,专门用来接受PLC外部 开关信号。PLC通过输入端口将外部输入信号状态读入并存 储在输入映像寄存器中。
三菱PLC分类及型号的基础知识
三菱PLC分类及型号的基础知识第一篇:三菱PLC分类及型号的基础知识三菱PLC分类及型号的基础知识三菱PLC的发展历程:1、1980-1990 三菱PLC主要有FF1F2系列小型PLC,K/A系列中、大型PLC2、1990-2000 三菱PLC主要分为FX系列小型PLC,A 系列(A2SA2USQ2A)中大型PLC3、2000以后,三菱PLC主要分分为FX系列小型PLC,Q系列(QnQnPH)中大型PLC三菱FX系列PLC介绍:FX系列PLC包括FX1S FX1N FX2N FX3U四种基本类型的PLC,早期还包括FX0系列产品。
FX1S系列为整体固定I/O结构,最大IO点数为40,IO点数不可扩展;FX1N FX2N FX3U系列为基本单元加扩展的结构形式,可以通过IO扩展模块增加IO.FX1N最大的IO点数是128点FX2N最大的IO点数是256点FX3U最大的IO点数是384点(包括CC-Llink连接的远程IO)FX1NC FX2NC FX3UC是变形系列,主要区别是端子的连接方式和PLC的电源输入,变形系列的端子采用的插入式,输入电源只能24VDC,较普通系列要便宜。
普通系列的端子是接线端子连接,电压允许使用AC电源。
FX1S系列PLC只能通过RS-232、RS-422RS-485等标准接口与外部设备、计算机以及PLC之间通讯.FX1N FX2N FX3U增加了AS-I CC-Link网络通讯功能。
三菱Q系列PLC介绍Q系列PLC是三菱公司从原A系列PLC基础上发展起来的中大型PLC系列产品。
Q系列PLC是模块化的PLC.。
按照不同的性能,Q系列PLC的CPU可以分为基本型、高性能型、过程控制型、运动控制型、计算机型、冗余型等多种系列产品。
1、基本型CPU包括Q00J、Q00、Q01共三种基本型号。
Q00J 型为机构紧凑、功能精简型PLC,最大的IO点数为256点,程序容量为8K,可以适用于小规模控制系统。
三菱plc从入门到精通-学PLC之路详解(附各种图例)
三菱plc从入门到精通:学PLC之路详解(附各种图例)PLC好学吗?有的人说好学,更多的人说难学。
我的看法是入门易,深造难。
入门易,总有它易的方法。
很多人都买了有关PLC的书,如果从头看起的话,我想八成学不成了。
因为抽象与空洞占据了整个脑子,一句话晕!学这东东要有可编程控制器和简易编程器才好,若无,一句话,学不会。
因为无法验证对与错。
如何学,我的做法是直奔主题。
做法如下:1、认识梯形图和继电器控制原理图符号的区别:继电器控制原理图中的元件符号,有常开触点、常闭触点和线圈,为了区别它们,在有关符号边上标注如KM、KA、KT 等以示不同的器件,但其触头的数量是受到限制。
而PLC梯形图中,也有常开、常闭触点,在其边上同样可标注X、Y、M、S、T、C以示不同的软器件。
它最大的优点是:同一标记的触点在不同的梯级中,可以反复的出现。
而继电器则无法达到这一目的。
而线圈的使用是相同的,即不同的线圈只能出现一次。
2、编程元件的分类:编程元件分为八大类,X为输入继电器、Y为输出继电器、M为辅助继电器、S为状态继电器、T为定时器、C为计数器、D为数据寄存器和指针(P、I、N)。
关于各类元件的功用,各种版本的PLC书籍均有介绍,故在此不介绍,但一定要清楚各类元件的功能。
编程元件的指令由二部分组成:如 LD(功能含意)X000(元件地址),即 LDX000,LDI Y000......。
3、熟识PLC基本指令:(1)LD(取)、LDI取反)、OUT(输出)指令;LD(取)、LDI(取反)以电工的说法前者是常开、后者为常闭。
这二条指令最常用于每条电路的第一个触点(即左母线第一个触点),当然它也可能在电路块与其它并联中的第一个触点中出现。
这是一张梯形图(不会运行)。
左边的纵线称为左母线,右母线可以不表示。
该图有三个梯级;第1梯级;左边第一个触点为常开,上标为X000,X表示为输入继电器,其后的000数据,可以这样认为它使用的是输入继电器中的编号为第000的触点(下同)。
三菱PLC编程入门教程:01.第一课PLC的简单介绍
三菱PLC编程入门教程:01.第一课PLC的简单介绍本课程内容包括:电工基础入门、电子元器件、常用电器元件、电工识图、电工计算、电工工具和电工仪表、电动机、导线的加工和连接、电工安全与触电急救、电工焊接技能、电工布线与设备安装技能、电工检测技能、电动机的拆卸与检修技能、供配电线路及检修调试技能、照明控制线路及检修调试技能、电动机控制线路及检修调试技能、变频器技术、变频器的使用与调试、PLC技术和PLC编程语言与PLC系统的安装及调试等。
本课程采用微视频讲解互动的全新教学模式,在内页重要知识点相关图文的旁边附印了二维码。
读者只要用手机扫描书中相关知识点的二维码,即可在手机上实时浏览对应的教学视频,视频内容与图书涉及的知识完全匹配,复杂难懂的图文知识通过相关专家的语言讲解,帮助读者轻松领会,这不仅进一步方便了学习,而且还大大提升了本书内容的学习价值。
目录D 1章 PLC的种类和功能特点1.1 PLC的种类【1】1.1.1 按结构形式分类【1】1.1.2 按I/O点数分类【2】1.1.3 按功能分类【4】1.1.4 按生产厂家分类【6】1.2 PLC的功能与应用【10】1.2.1 继电器控制与PLC控制【10】1.2.2 PLC的功能特点【12】1.2.3 PLC的实际应用【15】D 2章 PLC的结构和工作原理2.1 PLC的结构组成【18】2.1.1 三菱PLC的结构组成【18】2.1.2 西门子PLC的结构组成【30】2.2 PLC的工作原理【40】2.2.1 PLC的整机控制【40】2.2.2 PLC的工作过程【41】D 3章 PLC的外围电气部件3.1 电源开关【46】3.1.1 电源开关的结构【46】3.1.2 电源开关的控制过程【47】3.2 按钮【48】3.2.1 按钮的结构【48】3.2.2 按钮的控制过程【49】3.3 限位开关【52】3.3.1 限位开关的结构【52】3.3.2 限位开关的控制过程【52】3.4 接触器【54】3.4.1 接触器的结构【54】3.4.2 接触器的控制过程【55】3.5 热继电器【57】3.5.1 热继电器的结构【57】3.5.2 热继电器的控制过程【57】3.6 其他常用电气部件【59】3.6.1 传感器【59】3.6.2 速度继电器【60】3.6.3 电磁阀【61】3.6.4 指示灯【63】D 4章 PLC的安装、调试与维护4.1 PLC的安装【64】4.1.1 PLC的选购原则【64】4.1.2 PLC的安装和接线【70】4.1.3 PLC的安装方法【80】4.2 PLC的调试与维护【86】4.2.1 PLC的调试【86】4.2.2 PLC的日常维护【87】D 5章 PLC的编程方式与编程软件5.1 PLC的编程方式【88】5.1.1 软件编程【88】5.1.2 编程器编程【89】5.2 PLC的编程软件【91】5.2.1 STEP 7-Micro/WIN SMART编程软件【91】5.2.2 STEP 7-Micro/WIN编程软件【101】5.2.3 GX Developer编程软件【108】D 6章三菱PLC梯形图6.1 三菱PLC梯形图的特点和结构【115】6.1.1 三菱PLC梯形图的特点【115】6.1.2 母线【117】6.1.3 触点【118】6.1.4 线圈【119】6.2 三菱PLC梯形图的编程元件【120】6.2.1 输入/输出继电器(X、Y)【120】6.2.2 定时器(T)【121】6.2.3 辅助继电器(M)【123】6.2.4 计数器(C)【125】6.3 三菱PLC梯形图的编写【127】6.3.1 三菱PLC梯形图的编写要求【127】6.3.2 三菱PLC梯形图的编写方法【130】D 7章西门子PLC梯形图7.1 西门子PLC梯形图的特点和结构【134】7.1.1 西门子PLC梯形图的特点【134】7.1.2 母线【135】7.1.3 触点【135】7.1.4 线圈【136】7.1.5 指令框【137】7.2 西门子PLC梯形图的编程元件【137】7.2.1 输入继电器【137】7.2.2 输出继电器【138】7.2.3 辅助继电器【140】7.2.4 定时器和计数器【142】7.2.5 其他编程元件【143】7.3 西门子PLC梯形图的编写【143】7.3.1 西门子PLC梯形图的编写要求【143】7.3.2 西门子PLC梯形图的编写方法【146】D 8章三菱PLC语句表8.1 三菱PLC语句表的结构【150】8.1.1 三菱PLC语句表的步序号【150】8.1.2 三菱PLC语句表的操作码【151】8.1.3 三菱PLC语句表的操作数【151】8.2 三菱PLC语句表的特点【152】8.2.1 三菱PLC梯形图与语句表的关系【152】8.2.2 三菱PLC梯形图与语句表的转换【153】8.3 三菱PLC语句表的编写【153】8.3.1 三菱PLC语句表的编写思路【153】8.3.2 三菱PLC语句表的编写方法【155】D 9章西门子PLC语句表9.1 西门子PLC语句表的结构【158】9.1.1 西门子PLC语句表的操作码【158】9.1.2 西门子PLC语句表的操作数【159】9.1.3 西门子PLC梯形图与语句表的关系【159】9.2 西门子PLC语句表的编写【161】9.2.1 西门子PLC语句表的编写方法【161】9.2.2 西门子PLC语句表编程指令的用法【161】9.2.3 西门子PLC语句表的编写方法【168】D 10章三菱PLC的控制指令10.1 三菱PLC的基本逻辑指令【171】10.1.1 读、读反和输出指令【171】10.1.2 与、与非指令【172】10.1.3 或、或非指令【173】10.1.4 电路块与、电路块或指令【174】10.1.5 置位和复位指令【175】10.1.6 脉冲输出指令【176】10.1.7 读脉冲指令【178】10.1.8 与脉冲和或脉冲指令【178】10.1.9 主控和主控复位指令【179】10.2 三菱PLC的实用逻辑指令【182】10.2.1 进栈、读栈、出栈指令【182】10.2.2 取反指令【183】10.2.3 空操作和结束指令【184】10.3 三菱PLC的运算指令【185】10.3.1 加法指令【185】10.3.2 减法指令【186】10.3.3 乘法指令【186】10.3.4 除法指令【187】10.3.5 加1、减1指令【188】10.4 三菱PLC的数据传送指令【189】10.4.1 传送指令【189】10.4.2 移位传送指令【190】10.4.3 取反传送指令【191】10.4.4 块传送指令【191】10.5 三菱PLC的数据比较指令【193】10.5.1 比较指令【193】10.5.2 区间比较指令【193】10.6 三菱PLC的数据处理指令【194】10.6.2 译码指令和编码指令【195】10.6.3 ON位数指令【197】10.6.4 ON位判断指令【197】10.6.5 信号报警置位指令和复位指令【198】10.6.6 平均值指令【199】10.7 三菱PLC的程序流程指令【199】10.7.1 条件跳转指令【199】10.7.2 子程序调用和子程序返回指令【202】10.7.3 循环范围开始和循环范围结束指令【203】D 11章西门子PLC的控制指令11.1 西门子PLC的基本逻辑指令【204】11.1.1 触点指令【204】11.1.2 线圈指令【205】11.2 西门子PLC的定时器指令【205】11.2.1 接通延时定时器指令【206】11.2.2 记忆接通延时定时器指令【207】11.2.3 断开延时定时器指令【207】11.3 西门子PLC的计数器指令【208】11.3.1 加计数器指令【208】11.3.2 减计数器指令【209】11.3.3 加/减计数器指令【209】11.4 西门子PLC的比较指令【210】11.4.1 数值比较指令【210】11.4.2 字符串比较指令【211】11.5 西门子PLC的运算指令【212】11.5.1 加法指令【212】11.5.2 减法指令【217】11.5.3 乘法指令【218】11.5.4 除法指令【219】11.6 西门子PLC的逻辑运算指令【222】11.6.1 逻辑与指令【222】11.6.2 逻辑或指令【223】11.6.3 逻辑异或指令【224】11.6.4 逻辑取反指令【225】11.7 西门子PLC的程序控制指令【226】11.7.1 循环指令【226】11.7.2 跳转指令和标号指令【227】11.7.3 顺序控制指令【228】11.7.4 有条件结束指令和暂停指令【229】11.7.5 看门狗定时器复位指令【230】11.8 西门子PLC的传送指令【231】11.8.1 字节、字、双字、实数传送指令【231】11.8.2 数据块传送指令【233】11.9 西门子PLC的移位/循环指令【235】11.9.1 移位指令【235】11.9.2 循环移位指令【237】11.9.3 移位寄存器指令【239】11.9.4 数据类型转换指令【242】11.9.5 ASCII码转换指令【245】11.9.6 字符串转换指令【247】11.9.7 编码和解码指令【250】D12章电气控制中的PLC应用12.1 三菱PLC在电动机启/停控制电路中的应用【251】12.1.1 电动机启停PLC控制电路的结构【251】12.1.2 电动机启停PLC控制电路的控制过程【252】12.2 三菱PLC在电动机反接制动控制电路中的应用【253】12.2.1 电动机反接制动PLC控制电路的结构【253】12.2.2 电动机反接制动PLC控制电路的控制过程【254】12.3 三菱PLC在通风报警系统中的应用【255】12.3.1 通风报警PLC控制电路的结构【255】12.3.2 通风报警PLC控制电路的控制过程【256】12.4 三菱PLC在交通信号灯控制系统中的应用【258】12.4.1 交通信号灯PLC控制电路的结构【258】12.4.2 交通信号灯PLC控制电路的控制过程【260】12.5 西门子PLC在电动机交替运行电路中的应用【262】12.5.1 电动机交替运行PLC控制电路的结构【262】12.5.2 电动机交替运行PLC控制电路的控制过程【262】12.6 西门子PLC在电动机Y-△降压启动控制电路中的应用【265】12.6.1 电动机Y △降压启动PLC控制电路的结构【265】12.6.2 电动机Y △降压启动PLC控制电路的控制过程【266】12.7 西门子PLC在C650型卧式车床控制电路中的应用【268】12.7.1 C650型卧式车床PLC控制电路的结构【268】12.7.2 C650型卧式车床PLC控制电路的控制过程【270】D 13章触摸屏软件13.1 GT Designer3触摸屏编程软件【273】13.1.1 GT Designer3触摸屏编程软件的安装、启动【273】13.1.2 GT Designer3触摸屏编程软件的说明【276】13.1.3 GT Designer3触摸屏编程软件的使用【280】13.1.4 触摸屏与计算机之间的数据传输【285】13.2 GT Simulator3触摸屏仿真软件【291】13.2.1 GT Simulator3触摸屏仿真软件的启动【291】13.2.2 GT Simulator3触摸屏仿真软件的操作【292】13.3 WinCC flexible Smart组态软件【293】13.3.1 WinCC flexible Smart组态软件的安装【293】13.3.2 WinCC flexible Smart组态软件的启动【295】13.4 WinCC flexible Smart组态软件的使用【295】13.4.1 菜单栏和工具栏【296】13.4.2 工作区【297】13.4.3 项目视图【297】13.4.4 属性视图【298】13.4.5 工具箱【298】13.5 使用WinCC flexible Smart组态软件进行组态【299】13.5.1 新建项目【299】13.5.2 保存项目【300】13.5.3 打开项目【300】13.5.4 创建和添加画面【301】13.6 WinCC flexible Smart组态软件中项目的传送与通信连接【301】13.6.1 传送项目【301】13.6.2 通信连接【303】D 14章三菱触摸屏14.1 三菱GT11型触摸屏【305】14.1.1 三菱GT11型触摸屏的结构【305】14.1.2 三菱GT11型触摸屏的安装连接【307】14.1.3 三菱GT11型触摸屏应用程序的安装【314】14.1.4 三菱GT11型触摸屏通信接口的设置【317】14.1.5 三菱GT11型触摸屏属性的设置【320】14.1.6 三菱GT11型触摸屏的监视和诊断功能【324】14.1.7 三菱GT11型触摸屏的维护【325】14.2 三菱GT16型触摸屏【327】14.2.1 三菱GT16型触摸屏的结构【327】14.2.2 三菱GT16型触摸屏的安装连接【328】14.2.3 三菱GT16型触摸屏通信接口的设置【331】14.2.4 三菱GT16型触摸屏的设置【332】14.2.5 三菱GT16型触摸屏监视功能的设置【332】14.2.6 三菱GT16型触摸屏的数据管理【334】14.2.7 三菱GT16型触摸屏的保养与维护【334】14.2.8 三菱GT16型触摸屏的故障排查【335】D 15章西门子触摸屏15.1 西门子Smart 700 IE V3触摸屏的特点【337】15.1.1 西门子Smart 700 IE V3触摸屏的结构【337】15.1.2 西门子Smart 700 IE V3触摸屏的接口【338】15.1.3 西门子Smart 700 IE V3触摸屏的安装【339】15.1.4 西门子Smart 700 IE V3触摸屏的连接【341】15.1.5 西门子Smart 700 IE V3触摸屏的启动【343】15.2 西门子Smart 700 IE V3触摸屏的操作【344】15.2.1 西门子Smart 700 IE V3触摸屏的设置【344】15.2.2 西门子Smart 700 IE V3触摸屏的数据传送【347】。
三菱PLC简介
三菱PLC 简介 一:三菱PLC 程序的基本知识介绍: 1: :常开点。
在该触点的控制线圈不得电的情况下,该触点的状态是断开的状态。
在该触点的控制线圈得电的情况下,该触点的状态是接通的状态。
2: : 常闭点。
在该触点的控制线圈不得电的情况下,该触点的状态是接通的状态。
在该触点的控制线圈得电的情况下,该触点的状态是断开的状态。
3: :控制线圈。
每一个继电器(Y/M/G/L/F/T/Q/C/B )都有一个控制线圈,用于控制该继电器的常开点和常闭点,且该继电器的控制线圈和该继电器的常开点及常闭点之间的控制关系是严格相对应的。
4: :功能指令该括号中的指令即为可以完成一定计算或处理功能的特殊指令。
5: :逻辑“与” 6: :逻辑“或 ” M6Y21X11 F1 M67: :逻辑“与或”8: :逻辑“异或”二:PLC 程序的构成:1:高级程序段(高速处理程序段)①:扫描间隔7.1ms ,扫描时间最大0.5 ms ②:具有最高的处理优先权③:信号的处理是采用高速处理的方式2:主程序段:从程序头部 END 结束指令为止。
一个处理周期最少14.2 ms3:信息数据: ①:报警信息数据 ②:操作信息数据 ③:PLC 开关数据(32组)Y21 M101T11L13M1M532X193Y261Y21 M101 T11 M1L13Y261X193 M532 M1 M780 M881 X112Y182Y10三:PLC的输入/输出信号:1:(X180以上、Y180以上、R信号)2:操作面板(X100 ~ X13F 、Y100 ~ Y13F)3:机床(X0 ~ XFF 、X178 ~ X17F、Y0 ~ YFF)四:PLC信号流程图及常用信号列表:PLC信号流程图PLC常用信号列表五:常用的信号说明:1:X信号:①:从外部装置(如:按钮、转换开关、光电开关等)向PLC输入的信号②:每一个X的输入点都可以假想为对应着一个X的输入线圈,而在梯形图中使用的是输入线圈所控制的常开/常闭点。
PLC基础知识大全
• (4)分散型、智能型、与现场总线兼容的I/0 • (5)加强联网和通信的能力 • (6)控制的开放和模块化的体系结构OMAC(open Modular
Architecture for Control)
就全世界自动化市场的过去、现在和可以预见的未来而言, PLC仍然处于一种核心地位。在最近出现在美国、欧洲和国内 有关探讨PLC发展的论文中,这个结论是众口一词的,尽管对 PLC的未来发展有着许多不同的意见。
理器;另一个为位处理器,采用由各厂家设计制造的专用芯片。
2.系统程序存贮器
存储器的作用: PLC中,存储器主要用于系统程序、用户程序、数据
存储器的类型: ① 可读/写操作的随机存储器RAM ② 只读存储器ROM、PROM、EPROM、E2PROM
4. 输入/输出接口(I/O模块)
• 输入/输出接口通常也称I / O 单元或I / O 模块,是PLC与工业 生产现场之间的连接通道。
2 定时控制功能 定时控制功能是PLC的最基本功能之一。 PLC中有许多可供用户使用的定时器,功能类似于继电器 线路中的时间继电器。 定时器的设定值(定时时间)可以在编程时设定,也可以 在运动过程中根据需要进行修改,使用方便灵活。 同时PLC还提供了高精度的时钟脉冲,用于准确实时控制。
3 计数控制功能
PLC的故障自诊断功能,大大提高了PLC控制系统的安全 和可维护性。
六、PLC与其他工业控制系统的比较
三菱PLC编程如何入门?
1、认识梯形图和继电器控制原理图符号的区别:继电器控制原理图中的元件符号,有常开触点、常闭触点和线圈,为了区别它们,在有关符号边上标注如KM、KA、KT等以示不同的器件,但其触头的数量是受到限制。
而PLC梯形图中,也有常开、常闭触点,在其边上同样可标注X、Y、M、S、T、C以示不同的软器件。
它最大的优点是:同一标记的触点在不同的梯级中,可以反复的出现。
而继电器则无法达到这一目的。
而线圈的使用是相同的,即不同的线圈只能出现一次。
2、编程元件的分类:编程元件分为八大类,X为输入继电器、Y为输出继电器、M为辅助继电器、S为状态继电器、T为定时器、C为计数器、D为数据寄存器和指针(P、I、N)。
关于各类元件的功用,各种版本的PLC书籍均有介绍,故在此不介绍,但一定要清楚各类元件的功能。
编程元件的指令由二部分组成:如LD(功能含意)X000(元件地址),即LD X000,LDI Y000.。
..。
.。
3、熟识三菱PLC编程基本指令:(1)LD(取)、LDI取反)、OUT(输出)指令;LD(取)、LDI(取反)以电工的说法前者是常开、后者为常闭。
这二条指令最常用于每条电路的第一个触点(即左母线第一个触点),当然它也可能在电路块与其它并联中的第一个触点中出现。
这是一张梯形图(不会运行)。
左边的纵线称为左母线,右母线可以不表示。
该图有三个梯级;第1梯级;左边第一个触点为常开,上标为X000,X表示为输入继电器,其后的000数据,可以这样认为它使用的是输入继电器中的编号为第000的触点(下同)。
其指令的正确表示应为(如右图程序所示):0、LDX000 (前头的0 即为从第0步开始,指令输入时无须理会,它会自动按顺序显示出)。
第2梯级;左边的第一个触点为常闭触点,上标为T0,T表示定时器(有时间长短不同,应注意),0则表示定时器中的编号为0的触点。
其指令的正确表示应为:2、LDI T0(如程序所示)。
第3梯级;左边第一个触点为常闭,上标为M0,M为辅助继电器(该继电器有多种,注意类别),其指令的正确表示应为:4、LDI M0(如程序所示)。
三菱PLC基础知识分解
FX1S
M0~ M383
FX0N
M0~ M383
FX1N
M0~ M383
FX2N (FX2NC)
M0~ M499
注:可通过程序设定,将它们变为保持辅助继电器
4.2.3 辅助继电器(M) ②保持用辅助继电器
● 保持用辅助继电器在PLC电源中断后,它具有
保持断电前的瞬间状态的功能,并在恢复供电后 继续断电前的状态
定时范围为0.01~327.67s
◇1ms定时器(FX0N T63) (采用中断计数 )
定时范围为0.001~32.767s
4.2.5 定时器(T) ① 通用定时器
通用定时器(例)
4.2.5 定时器(T) ② 积算定时器
积算定时器具有计数累积的功能。 在定时过程中如果断电或定时器线圈OFF,积算定时器将保 持当前的计数值(当前值),通电或定时器线圈ON后继续 累积,即其当前值具有保持功能,只有将积算定时器复位 ,当前值才变为0。 1ms积算定时器:对 1ms时钟脉冲进行累积计数的,定时范 围为0.001~32.767s。 100ms积算定时器:对 100ms时钟脉冲进行累积计数的定时 范围为0.1~3276.7s
FX □ ─ □ □ 2N 等
系 列 名
单 元 点 类 数 型
输 出 方 式
特 殊 品 种
I/O
4.2 FX系列PLC内部软继电器及编号
PLC的内部软继电器
输入继电器 输出继电器 辅助继电器 状态继电器 定时器 计数器 数据寄存器 变址寄存器 指针 常数
4.2.6 计数器(C) ① 内部计数器
★内部计数器包括
16位增计数器和32位可逆计数器
★ 计数器的设定值范围:1---32767(16位)
三菱PLC基础学习
三菱PLC基础学习(1)输出接口电路的隔离方式(2)输出接口电路的主要技术参数a.响应时间响应时间是指PLC从ON状态转变成OFF状态或从OFF状态转变成ON状态所需要的时间。
继电器输出型响应时间平均约为10ms;晶闸管输出型响应时间为1ms以下;晶体管输出型在0.2ms以下为最快。
b.输出电流继电器输出型具有较大的输出电流,AC250V以下的电路电压可驱动纯电阻负载2A/1点、感性负载80VA以下(AC100V或AC200V)及灯负载100W以下(AC100V 或200V)的负载;Y0、Y1以外每输出1点的输出电流是0.5A,但是由于温度上升的原因,每输出4合计为0.8A的电流,输出晶体管的ON电压约为1.5V,因此驱动半导体元件时,请注意元件的输入电压特性。
Y0、Y1每输出1点的输出电流是0.3A,但是对Y0、Y1使用定位指令时需要高速响应,因此使用10—100mA的输出电流;晶闸管输出电流也比较小,FX1S无晶闸管输出型。
c.开路漏电流开路漏电流是指输出处于OFF状态时,输出回路中的电流。
继电器输出型输出接点OFF是无漏电流;晶体管输出型漏电流在0.1mA以下;晶闸管较大漏电流,主要由内部RC电路引起,需在设计系统时注意。
(3)输出公共端(COM)公共端与输出各组之间形成回路,从而驱动负载。
FX1S 有1点或4点一个公共端输出型,因此各公共端单元可以驱动不同电源电压系统的负载。
5.电源PLC的电源在整个系统中起着十分重要得作用。
如果没有一个良好的、可靠得电源系统是无法正常工作的,因此PLC的制造商对电源的设计和制造也十分重视。
一般交流电压波动在+10%(+15%)范围内,可以不采取其它措施而将PLC直接连接到交流电网上去。
如FX1S额定电压AC100V—240V,而电压允许范围在AC85V—264V之间。
允许瞬时停电在10ms以下,能继续工作。
一般小型PLC的电源输出分为两部分:一部分供PLC内部电路工作;一部分向外提供给现场传感器等的工作电源。
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一、FX系列PLC命名
三、PLC基本概念
① 子系列名称:ON、OS、2C、2NC、1N、1S
② 输入输出点数:输入输出的合计点数(4~128点) ③ 单元类型:M-基本单元;
E-输入输出混合扩展单元及扩展模块; EX-输入专用扩展模块; EY-输出专用扩展模块。
④ 输出形式(其中输入专用无记号): R-继电器输出; T-晶体管输出; S-晶闸管输出
指令助记符、名称 MPS 进栈 MRD 读栈 MPP 出栈
功能 进栈 读栈 出栈
程序步 1 1 1
说明: 在FX系列的PLC中有11个存储器,用来存储运算的中间结果,被称为栈存储器。
PLC基本指令介绍(27条)
十、MPS、MRD、MPP多重输出指令
指令助记符、名称
功能
INV取反指令
将该指令之前的运算结果反转
3、集中输出:在一个扫描周期内,只有在输出处理阶段才将元件映象
寄存器中的状态输出,在其它阶段,输出值一直保存在元件映象寄存器中。
二、三菱PLC组成及工作原理
-1
梯
形
图
-2
时 序 图
x000 Y000-1 Y002
Y000
Y000-2
Y001 a
b
c
举例说明PLC工作的过程(a、输入采样,b、程序执行,C、输出刷新)
NOP 空操作
无动作
END 结束
输出处理和返回到0步
程序步 1 1 1
说明 INV指令不能直接与母线连接,也不能像OR、ORI等指令那样单独使用
五、PLC程序设计方法(重点)
1、经验设计法(试凑法):需要了解大量的典型控制电路,需要把实际控制问题分 解成典型的控制电路,然后用典型电路或修改的典型电路拼凑梯形图,只适合一些简单的、或者某 些类似的典型的控制系统设计!
PLC基本指令介绍(27条)
三、触点并联指令OR、ORI
说明: OR(或)用于常开触点的并联;
ORI(或非)用于常闭触点的并联。
ORP/ORF(或脉冲上升沿/下降沿): 仅在输入信号的上升沿/下降沿目标元件接通一个扫描周期
PLC基本指令介绍(27条)
四、并联电路块的串联连接指令ANB
5)输出刷新:输出状态寄存器中的内容转存到输出 锁存器输出,驱动外部负载。
二、三菱PLC组成及工作原理
扫描周期:整个循环过程运行一次所需的时间。
扫描周期与CPU时钟频率、指令类型(扫描速度)、程序长短有关。
扫描周期是PLC一个很重要的指标
一般小型PLC的扫描周期为十几毫秒到几十毫秒。
典型电路举例(可以自主编写更好的)
五、PLC程序设计方法(重点)
典型电路举例:
五、PLC程序设计方法(重点)
典型电路举例:
五、PLC程序设计方法(重点)
2、顺序控制设计法:就是按照生产工艺预先规定的顺序,在各个输入信号的作用下, 根据内部状态和时间的顺序,使生产过程中各个执行机构自动而有序地进行!
PLC基本指令介绍(27条)
OUT线圈驱动指令,也称输出指令。操作目标元件不可以是输入继电器X。 OUT 指令的操作元件是定时器T和计数器C时,必须设置常数K(见下表)
5
注:C235~C255高速计数器(请查阅相关资料)
PLC基本指令介绍(27条)
二、触点串联指令AND、ANI
说明: AND(与指令)用于常开触点的串联; ANI(与非指令)用于常闭触点的串联。 可以多次重复使用。 ANDP/ANDF(与脉冲上升沿/下降沿): 仅在输入信号的上升沿/下降沿目标元件接通一个扫描周期
功能
程序步
PLS上升脉冲
上升沿产生脉冲输出
2
PLF下沿脉冲
下降沿产生脉冲输出
2
说明: 使用PLF指令时,仅在驱动输入OFF后1个扫描周期内,软元件Y、M动作。 使用PLS指令时,仅在驱动输入ON后1个扫描周期内,软元件Y、M动作。
PLC基本指令介绍(27条)
八、MC、MCR主控及主控复位 指令
指令助记符、名称
1、步:就是工作过程中的某一不变的状态,用编程元件(M、S)来代表; 活动步、初始步的概念; SFC至少应有一个初始步,用双线框表示;其它步用矩形框表示;
右母线相 当地线
四、PLC基本指令介绍(27条)
PLC基本指令介绍(27条)
一、逻辑取及线圈驱动指令LD、LDI、OUT
说明:LD取指令,表示一个与输入母线相连接 的常开触点指令; LDI取反指令,表示一个与输入母线相连 接的常闭触点指令。
LDP/LDF(取脉冲上升沿/下降沿):指在输入信号的上升沿/下降沿 目标元件接通一个扫描周期
Q系列
AnS系列
FX3U系列
FX2N系列
二、三菱PLC组成及工作原理
1、三菱PLC的组成:硬件系统及软件系统;
硬件系统主要由CPU模块、存储器模块、I/O模块、编程器和电源组成;如图
软件系统分为用户程序及系统程序;用户程序是用户为达到某种控制目的,采用PLC厂家提供的编程语言编写的程序;系统程序 包括系统的管理程序、用户指令的解释程序,还包括一些供系统调用的专用标准程序块等
说明:2个以上觸點并联连接的电路称为并联 电路块,并联电路块串联连接时,分支的 开始用LD、LDI指令;后面集中使用ANB指令时,电路块并联数小于8。
PLC基本指令介绍(27条)
五、串联电路块的并联连接指令ORB
说明:2个以上串联觸點连接的电路称为串联电路块,串联电路块并联 连接时,分支的开始用LD、LDI指令;后面集中使用ORB指令时,电 路块并联数小于8。
三、按生产厂家分类,分为日本三菱(FX、A、Q系列等)、德国西门子(SS系列、S7系列等)、
PLC的组成:
日本OMRON、美国GE、AB公司等
FX 系列可编程控制器的基本组成 FX 系列可编程控制器由基本单元、扩展单元、扩展模块及特殊功能模块构成。 1)基本单元:CPU、存储器、输入输出及电源,是PLC的主要部分。 2)扩展单元:用于增加可编程控制器I/O点数的装置,内部设有电源。 3)扩展模块:用于增加可编程控制器 I/O 点数及改变可编程控制器 I/O 点数比例,内部无电源,所用
电源由基本单元或扩展单元供给。 4)特殊功能模块是一些专门用途的装置
扩展单元及扩展模块无 CPU ,必须与基本单元一起使用。
PLC的组成:
三、PLC基本概念
PLC的编程元件:
三、PLC基本概念
1、输入继电器X:与PLC的输入端相连,是PLC解受外部开关的信号接口;只能由外部 信号驱动,而不能在程序内部由指令驱动,其接点也不能直接输出带动负载。
助继电器)不可以改变参数,M8000 ~ M8255特殊辅助继电器!
4、状态继电器S:S0 ~ S9初始状态继电器, S10 ~ S19回零状态继电器, S20 ~ S499通用状态继电器,停电保持状态继电器S500 ~ S899,报警用状态继电器S900 ~ S999,不用步进梯形指令时,可以作为辅助继电器使用
三、PLC基本概念
1、IEC中的PLC编程语言标准有5种:顺序功能图、梯形图、指令语句表、结构文本、 功能块图编程语言
*顺序功能图编程语言,提供了一种组织程序的图形方法,在顺序功能图中可以用别 的语言嵌套编程!
*梯形图编程语言是继电器电路简化符号后演变过来的,左边的母线相当于电源的相 线,右边的母线假想为电源地线!如下图
2、输出继电器Y:是向外部传送信号的接口;外部信号无法直接驱动输出继电器, 它只能在程序内部由指令驱动。
3、辅助继电器M:只能由程序驱动,作用相当于继电器控制线路中的中间继电器。但 不能直接驱动负载,外部负载必须由输出继电器Y的输出接点来驱动;包括M0~M499(通用继电
器),M500~M1023(断电保持辅助继电器):可更改参数,M1024 ~ M3071(断电保持专用辅
功能
程序步
MC 主控指令
公共串联触点的连接
3
MCR 主控复位
公共串联触点的清除
2
说明:
主控(MC)指令后,母线(LD、LDI点)移动主控触点后,MCR为将其返回原母 线的指令。通过更改软元件地址号Y、M,可多次使用主控指令。嵌套级最多可以编 写8级(N7)。
PLC基本指令介绍(27条)
九、MPS、MRD、MPP多重输出指令
中型PLC属于摸块式结构,除具有小型PLC的功能外,还增加了数据处理能力,适用于小规模的综合控制系 统。
3)大型PLC:I/O点数在1024点以上,用户存储器容量达8K字以上。
属于模块式结构,主要用于多级自动控制和大型分布式控制系统。
二、按结构形式,分为:整体式(一般小型PLC采用)和模块式(大中型及部分小型)、叠装式。
PLC基本指令介绍(27条)
六、SET置位指令、RST复位 指令
说明: 在下述程序示例中,X000一旦接通后,即使它再次成为OFF,Y000依然保持输出。 X001一旦接通后,即使它再次成为OFF,Y000仍然是保持断开。
PLC基本指令介绍(27条)
七、PLS、PLF上/下脉冲输出指令
指令助记符、名称
二、三菱PLC组成及工作原理
1、三菱PLC工作原理:采用顺序逻辑循环扫描用户程序的运行方式!
一次循环主要分为5个阶段:内部处理阶段(自检)、通信服务阶段(通检)、输入处 理阶段(采样)、程序执行阶段(解释)、输出处理阶段(刷新)!如图
1)内部处理:检查CPU等内部硬件是否正常,对监
视定时器复位,其它内部处理。
2)通信服务:与其它智能装置(编程器、计算机) 通信。如:响应编程器键入的命令,更新编程器的显示 内容。
3)输入采样
以扫描方式按顺序采样所有输入端的状态,并存
入输入映象寄存器中。(输入寄存器被刷新)。