plc红绿灯实验报告
plc红绿灯 实验报告
plc红绿灯实验报告PLC红绿灯实验报告引言:PLC(可编程逻辑控制器)是一种常用于自动化控制系统中的设备,它可以通过编程来实现各种控制功能。
红绿灯是城市交通中常见的交通信号灯,用于指示交通流量的控制。
本实验旨在利用PLC来控制红绿灯的切换,以实现交通流量的调控。
一、实验设备和材料本次实验所需的设备和材料包括PLC控制器、交通信号灯模块、电源、电线等。
其中,PLC控制器是实现红绿灯控制的核心设备,交通信号灯模块则是用于显示红绿灯状态的装置。
二、实验步骤1. 连接电源:将电源连接到PLC控制器,并确保电源供电正常。
2. 连接信号灯模块:将信号灯模块与PLC控制器相连,确保信号灯模块与PLC控制器之间的通信畅通。
3. 编写PLC程序:根据实验要求,编写PLC程序以实现红绿灯的切换。
程序中需要包括红灯、绿灯和黄灯的控制逻辑。
4. 上传程序至PLC控制器:将编写好的PLC程序上传至PLC控制器,确保程序加载成功。
5. 运行实验:启动PLC控制器,观察交通信号灯的变化情况。
根据程序的设定,红绿灯应按照一定的时间间隔进行切换。
三、实验结果与分析经过实验,我们成功实现了PLC控制的红绿灯系统。
在实验过程中,通过编写PLC程序,我们设定了红绿灯切换的时间间隔,使得交通信号灯能够按照一定的规律进行变换。
这种交通信号灯的控制方式可以有效地调控交通流量,提高道路交通的安全性和效率。
在实验过程中,我们还发现了一些问题。
首先,当交通流量较大时,红绿灯的切换时间间隔可能需要进行调整,以适应实际情况。
其次,PLC控制器的稳定性和可靠性对于红绿灯系统的正常运行至关重要。
因此,在实际应用中,需要对PLC控制器进行定期维护和检修,以确保其正常工作。
四、实验总结通过本次实验,我们深入了解了PLC控制器的原理和应用,并成功实现了PLC控制的红绿灯系统。
PLC技术在交通控制领域具有广泛的应用前景,它可以实现交通信号灯的智能化控制,提高交通的安全性和效率。
PLC红绿灯实验报告
成
绩
4. 培养学生逻辑思维能力、想象能力、设计能力、分析问题与解决问题的能力。 二、实验设备及线路设计 1. 可编程控制系统实验装置1台,计算机1台。 2. 交通信号灯控制模块图如下:
启动
停止
急通启动 止
急通停
3. 参数定义及I/O口地址分配表如下。 输 用 启动按钮 停止按钮 X000 X001 东西灯红 东西灯黄 东西灯绿 南北灯红 南北灯黄 南北灯绿 人行道红 人行道绿 三、实验内容及控制要求 (一)交通信号灯正常控制 1. 按下启动按钮,交通灯系统开始工作。 2. 东西方向红灯亮保持 25S,同时南北方向绿灯亮保持 20S 后,闪烁 3S 绿灯熄灭,黄 灯亮 2S 后熄灭,南北方向红灯亮,同时东西方向红灯熄灭,绿灯亮。 3. 南北方向红灯亮保持 25S,同时东西方向绿灯亮保持 20S 后,闪烁 3S 绿灯熄灭,黄 灯亮 2S 后熄灭,东西方向红灯亮,同时南北方向红灯熄灭,绿灯亮。如此循环下去。 4. 当南北方向绿灯亮时,人行道的绿灯亮,行人可通过马路;当南北方向红灯亮时, 人行道的红灯亮,行人停止通过马路。 5. 按下停止按钮,交通灯系统停止工作。 (二)程序设计提示 1. 以南北方向绿灯亮、东西方向红灯亮为初始状态; 2. 南北方向绿灯和东西方向绿灯不能同时亮,否则立即关闭信号灯系统。 Y000 Y001 Y002 Y003 Y004 Y005 Y006 Y007 入 信 号 输 出 信 号
实 验 报 告
班 级 13 级电子一班 学 号 201306030110 12.1 姓 名 邓少文 物理楼 2 楼
实验名称 PLC
实验日期
实验地点
实验内容 交通信号灯控制 一、实验目的 1. 设计出PLC控制的交通信号灯系统; 2. 掌握PLC的编程软件、指令的编程方法; 3. 熟悉PLC下位机与上位机通讯及软件调试的方法;
红绿灯实验报告
红绿灯实验报告第一篇:红绿灯实验报告实验报告班级:学号:姓名:日期:实验一、红绿灯控制一、实验目的熟悉软件的使用,掌握plc编程的方法,编写程序控制十字路口的红绿灯。
二、实验设备一台安装有STEP 7-MivroWIN4.0与S7200_simulation的电脑。
三、控制要求分析实验利用PLC控制十字路口的红绿灯。
十字路口的红绿灯分为横向控制灯和纵向控制灯,每个方向有红、绿、黄3种颜色的控制灯。
当电路接通,双向红绿灯开始正常工作,横向的绿灯和纵向的红灯先亮。
横向的绿灯亮维持8s,在横向绿灯亮的同时纵向的红灯也亮起,并维持10s。
第8秒时横向的绿灯熄灭,同时亮起黄灯并维持2s 后熄灭。
第10s时,横向黄灯熄灭的同时亮起红灯并维持10s,同时纵向的绿灯亮起并维持8s。
当纵向绿灯熄灭并亮起黄灯持续2s后红灯亮起,同时横向的绿灯也亮起并维持8s到此一个循环就此结束下一个循环开始。
当按下紧停按钮时两路同时亮黄灯2s后,其中一路亮红灯另一路亮绿灯。
本实验设置了两个紧停按钮。
四、PLC的I/O分析I0.1,I0.2两个紧停按钮。
M0.1,M0.2中间继电器。
Q0.0横向绿灯,Q0.1横向黄灯,Q0.2横向红灯,Q0.3纵向红灯,Q0.4纵向绿灯,Q0.5纵向黄灯。
T37、T41为8s定时器,T38、T42为2s定时器,T39、T40为10s定时器。
五、PLC梯形图程序及指令表程序梯形图程序:指令表程序:LD I0.1 = M0.1 Network 2 LDN M0.2 AN M0.1 AN T37 LDN M0.1 A T38 A M0.2 OLD = Q0.0 Network 3 LDN M0.2 AN M0.1 AN T39 TON T37, 80 Network 4 LDN M0.2 AN M0.1 AN T38 A T37 LDN M0.2 AN T38 A M0.1 OLD LDN M0.1 AN T38 A M0.2 OLD = Q0.1 Network 5 LDN M0.1 AN M0.2 A T37 LDN M0.2 A M0.1 OLD LDN M0.1 A M0.2 OLD TON T38, 20 Network 6 LDN M0.2 AN M0.1 AN T39 A T38 LDN M0.2 A T38 A M0.1 OLD = Q0.2 Network 7 LDN M0.1 AN M0.2 A T38 TON T39, 100 Network 8 LDN M0.1 AN M0.2 AN T40 LDN M0.1 A T42 A M0.2 OLD = Q0.3 Network 9 LDN T42 AN M0.1 AN M0.2 TON T40, 100 Network 10 LDN M0.1 AN M0.2 AN T41 A T40 LDN M0.2 A T38 A M0.1 OLD = Q0.4 Network 11 LDN M0.1 AN M0.2 AN T42 A T40 TON T41, 80 Network 12 LD T41 AN M0.2 AN T42 AN M0.1 LDN T42 A M0.1 AN M0.2 OLD LDN T42 AN M0.1 A M0.2 OLD = Q0.5 Network 13 LDN M0.1 AN M0.2 A T41 LDN M0.2 A M0.1 OLD LD M0.2 AN M0.1 OLD TON T42, 20 Network 14 LD I0.2 = M0.2六、实验过程记录及分析根据实验要求,编写plc梯形图程序。
红绿灯plc实验报告
红绿灯plc实验报告
红绿灯PLC实验报告
实验目的:通过PLC控制红绿灯的变换,了解PLC在工业控制中的应用和原理。
实验原理:PLC(Programmable Logic Controller,可编程逻辑控制器)是一种
专门用于工业控制的计算机,它可以根据预先编写好的程序来控制机器设备的
运行。
在本实验中,我们将通过PLC控制红绿灯的变换,实现交通信号灯的控制。
实验步骤:
1. 连接PLC和红绿灯控制器:首先将PLC与红绿灯控制器进行连接,确保连接
正确无误。
2. 编写PLC程序:根据红绿灯的控制逻辑,编写PLC程序,包括红绿灯的变换
时序和状态切换。
3. 下载程序到PLC:将编写好的程序下载到PLC中,确保程序的正确性和完整性。
4. 运行实验:启动PLC,观察红绿灯的变换情况,检查是否符合预期的控制逻辑。
实验结果:经过实验,我们成功地通过PLC控制红绿灯的变换,实现了交通信
号灯的控制。
通过观察实验现象和分析数据,我们深入了解了PLC在工业控制
中的应用和原理,对工业自动化控制有了更深入的理解。
结论:本实验通过PLC控制红绿灯的变换,深入了解了PLC在工业控制中的应
用和原理,为我们今后的工业自动化控制打下了良好的基础。
希望通过这次实验,能够更加熟悉PLC的使用和工作原理,为今后的工程实践和研究奠定坚实
的基础。
通过这次实验,我们对PLC在工业控制中的重要性有了更深入的认识,也对工业自动化控制有了更加全面的了解。
希望通过今后的学习和实践,能够更好地掌握PLC的应用和原理,为工业控制领域做出更大的贡献。
plc交通信号灯实验报告
plc交通信号灯实验报告PLC交通信号灯实验报告一、引言PLC(可编程逻辑控制器)是一种广泛应用于工业自动化领域的控制设备。
在交通领域,PLC也扮演着重要的角色,特别是在交通信号灯的控制方面。
本实验旨在通过使用PLC控制交通信号灯,探索其在交通管理中的应用。
二、实验目的1. 了解PLC的基本原理和工作方式;2. 掌握PLC编程的基本方法;3. 设计并实现PLC交通信号灯控制系统;4. 分析并评估PLC在交通信号灯控制中的优势和局限性。
三、实验设备和方法1. 实验设备:- PLC控制器- 交通信号灯模拟器- 电源- 电缆和连接器2. 实验步骤:- 连接PLC控制器和交通信号灯模拟器;- 配置PLC控制器的输入和输出端口;- 编写PLC程序,实现交通信号灯的控制逻辑;- 上传程序到PLC控制器;- 运行实验,观察交通信号灯的变化。
四、实验结果与分析通过实验,我们成功地实现了PLC交通信号灯控制系统。
根据交通信号灯的控制逻辑,我们将其分为红灯、绿灯和黄灯三个状态。
在实验中,我们设置了不同的时间间隔,以模拟实际交通信号灯的运行情况。
通过观察实验结果,我们发现PLC交通信号灯控制系统具有以下优点:1. 稳定性:PLC控制器能够稳定地执行程序,确保交通信号灯按照预定逻辑运行,减少了人为操作的误差;2. 灵活性:PLC编程可以根据实际需求进行调整和修改,方便对交通信号灯进行灵活的控制;3. 可靠性:PLC控制器具有较高的可靠性和耐用性,能够在恶劣的环境条件下正常运行。
然而,PLC交通信号灯控制系统也存在一些局限性:1. 成本较高:PLC控制器和相关设备的价格相对较高,对于一些资源有限的地区可能不太实际;2. 维护困难:PLC控制器需要专业人员进行维护和修复,对于技术水平较低的地区可能存在一定的困难;3. 受限于编程能力:PLC编程需要一定的技术知识和经验,对于一些缺乏相关背景的人员来说,可能需要额外的培训。
五、结论通过本次实验,我们深入了解了PLC交通信号灯控制系统的原理和应用。
plc红绿灯实验报告
plc红绿灯实验报告篇一:PLC交通灯实验报告十字路口交通灯控制的模拟实验报告一、实验目的1、熟练使用各基本指令,定时器,计数器,内部指令等。
2、根据控制要求,掌握PLC的编程方法和程序调试方法。
3、掌握交通灯的实验设计与三菱PLC的连线方法。
二、实验要求交通灯模拟控制实验区中,下框中的南北红、黄、绿灯R、Y、G分别接主机的输出点Y2、Y1、Y0,东西红、黄、绿灯R、Y、G分别接主机的输出点Y5、Y4、Y3,模拟南北向行驶车的灯接主机的输(本文来自:小草范文网:plc红绿灯实验报告)出点Y6,模拟东西向行驶车的灯接主机的输出点Y7;下框中的SD接主机的输入端X0。
上框中的东西南北三组红绿黄三色发光二极管模拟十字路口的交通灯。
信号灯受一个启动开关控制,当启动开关接通时,信号灯系统开始空座,且先南北红灯亮,东西绿灯亮。
当启动开关断开时,所有信号灯都熄灭。
南北红灯亮维持25秒,在南北红灯亮的同时东西绿灯也亮,并维持20秒。
到20秒时,东西绿灯闪亮,闪亮3秒后熄灭。
在东西绿灯熄灭时,东西黄灯亮,并维持2秒。
到2秒时,东西黄灯熄灭,东西红灯亮,同时,南北红灯熄灭,绿灯亮。
东西红灯亮维持30秒。
南北绿灯亮维持25秒,然后闪亮3秒后熄灭。
同时南北黄灯亮,维持2秒后熄灭,这时南北红灯亮,东西绿灯亮。
周而复始。
1三、程序设计步骤 1、过程分析:过程一:东西向车行驶2、设置定时器当司机看到红灯变为绿灯的时候需要有时间反应,启动车辆等。
因此在车子行驶和交通灯变化之间设置1s的间隔。
②设置T22、T222、T221、T223的原因是:T2和T7只能控制交通灯的闪亮时间,并不能使其控制。
T22一个定时器并不能同时控制东西绿灯与南北绿灯的闪烁,要分别设置控制器,所以通过T22、T222的分别作用,使东西绿灯与南北绿灯分别在高、低电平交替的时候闪亮。
24、按照设置的I/O分配进行接线。
5、打开PLC实验箱和实验面板上的电源开关,将预先编好的实验程序写入计算机,再下载到PLC中。
PLC控制交通信号灯实验报告
PLC控制交通信号灯实验报告实验报告:PLC控制交通信号灯一、实验目的本实验旨在通过PLC控制,实现对交通信号灯的控制和调度。
通过编程和调试,使交通信号灯能够按照规定的时间间隔进行红绿灯的切换,以实现交通的有序通行。
二、实验器材1.S7-1200PLC控制器2.数字输入模块3.数字输出模块4.交通信号灯模型三、实验原理交通信号灯控制系统是通过PLC控制,通过红、绿、黄三种灯光的切换来控制车辆和行人的通行。
系统中使用三个输出模块控制三种灯光的亮灭,一个输入模块用于接收行人请求的信号。
根据一定的时序控制,通过PLC编程,实现灯光的切换和调度。
四、实验步骤1.搭建PLC控制器和信号灯的硬件连接。
2.将信号灯的红灯接到Q0.0(输出模块的输出口0);将信号灯的绿灯接到Q0.1;将信号灯的黄灯接到Q0.2;将行人请求按钮接到I0.0(输入模块的输入口0)。
3.打开PLC编程软件,进行逻辑图的编程。
4.编写程序,设置红灯亮10秒、黄灯亮3秒、绿灯亮10秒、再次黄灯亮3秒,循环往复。
6.观察交通信号灯的切换情况,检查是否按照预期的时间间隔进行灯光切换。
五、实验结果经过编程和调试,实验中的交通信号灯实现了按照预定的时序进行红绿灯的切换。
每个灯的亮灭时间符合要求,红灯亮10秒,黄灯亮3秒,绿灯亮10秒,再次黄灯亮3秒,循环往复。
六、实验总结通过这个实验,我们深入理解了PLC控制器的原理和编程的方法。
实验实现了交通信号灯的控制与调度,使交通能够有序通行。
实验中,我们主要学会了PLC控制的编程方法,使用输入输出模块连接外部设备,以及对程序进行调试的技巧。
在实验过程中,我们也遇到了一些问题和困难。
比如,编程逻辑的构思和写出正确的程序。
需要进行多次调试,才能保证灯的切换和亮灭时间的准确性。
此外,我们还意识到交通信号灯的控制非常重要,对于道路交通的安全性和畅通性起到了关键作用。
通过PLC控制交通信号灯,可以实现更准确,更可靠的灯光切换,提高了交通系统的效率和安全性。
plc红绿灯 实验报告
plc红绿灯实验报告Title: PLC Traffic Light Experiment ReportIntroductionIn this experiment, we aimed to design and implement a traffic light control system using a Programmable Logic Controller (PLC). The purpose of this experiment was to understand the working principles of PLCs and their application in real-world scenarios such as traffic control.MethodologyWe used a Siemens S7-1200 PLC for this experiment. The PLC was programmed using ladder logic to control the operation of the traffic lights. The system consisted of three traffic lights: red, yellow, and green, along with pedestrian signals. The PLC was connected to the traffic lights and sensors to detect the presence of vehicles and pedestrians.ResultsThe PLC was successfully programmed to control the traffic lights based on the input from the sensors. When there were no vehicles or pedestrians detected, the system cycled through the red, green, and yellow lights according to the predetermined timing sequence. When vehicles were detected, the green light was extended to allow for the passage of vehicles. Similarly, when pedestrians were detected, the pedestrian signal was activated to allow safe crossing. ConclusionThis experiment demonstrated the effectiveness of using PLCs for traffic lightcontrol systems. The flexibility and programmability of PLCs allow for efficient and adaptive traffic control, ensuring the safety of both vehicles and pedestrians. This experiment provided valuable insights into the practical application of PLCs in real-world scenarios and the potential for further improvements in traffic management systems.。
PLC交通灯实验报告1
实验二交通路口红绿灯的控制一.实验目的1 熟悉西门子S7-300系列PLC及实验装置。
2 熟悉STEP7-Micro/WIN编程软件。
3 完成交通路口红绿灯控制的实验,通过该实验掌握S7-200系列基本指令的编程,了解PLC解决实际问题的方法。
4 通过选做实验,进一步增强PLC解决实际问题的能力。
二.实验设备个人电脑(装有STEP 7-Micro/WIN编程软件)1台PC/PPI通信电缆1根S7-200系列(CPU224-AC/DC/RELAY)PLC(已安装在实验箱上)1台THSMS-1型PLC实验装置(实验箱)1套实验连接导线若干三.实验内容1. 熟悉STEP7-Micro/WIN编程软件STEP7-Micro/WIN编程软件的主界面如图4所示。
符号区引导条指令树工具条主程序区菜单条矩形光标图4 STEP7-Micro/WIN编程软件的主界面STEP7-Micro/WIN编程软件的使用简述如下:(1)项目文件的生成单击“文件”菜单中的“新建”命令或工具条中的“新建”按钮,将新建一个项目文件。
单击“文件”菜单中的“打开”命令或工具条中的“打开”按钮,将打开一个已有的项目文件。
在个人电脑已经与PLC建立通信的前提下,单击“文件”菜单中的“上载”命令或工具条中的“上载”按钮,可将PLC存储器中已存储的项目文件上载到个人电脑。
(2)程序的编辑(以梯形图为例)单击“查看”菜单中的STL命令或“梯形图”命令或FBD命令,则主程序区分别显示指令语句表、梯形图、功能块图的编辑环境。
这里以梯形图的编辑为例。
在主界面的指令树中,打开指令夹下的位逻辑夹,则如图5所示,可看到一组位逻辑指令。
双击要输入的位逻辑指令,就可在主程序区的矩形光标处放置一个编程元件,多个编程元件将组成一个梯形图。
图5梯形图中的“??.?”表示此处必须有操作数,可单击“??.?”,然后键入合适的操作数。
主界面的指令树中,指令夹下还有计数器夹、定时器夹等,可供选择。
plc红绿灯实验报告
plc红绿灯实验报告篇一:PLC交通灯实验报告十字路口交通灯控制的模拟实验报告一、实验目的1、熟练使用各基本指令,定时器,计数器,内部指令等。
2、根据控制要求,掌握PLC的编程方法和程序调试方法。
3、掌握交通灯的实验设计与三菱PLC的连线方法。
二、实验要求交通灯模拟控制实验区中,下框中的南北红、黄、绿灯R、Y、G分别接主机的输出点Y2、Y1、Y0,东西红、黄、绿灯R、Y、G分别接主机的输出点Y5、Y4、Y3,模拟南北向行驶车的灯接主机的输(本文来自:小草范文网:plc红绿灯实验报告)出点Y6,模拟东西向行驶车的灯接主机的输出点Y7;下框中的SD接主机的输入端X0。
上框中的东西南北三组红绿黄三色发光二极管模拟十字路口的交通灯。
信号灯受一个启动开关控制,当启动开关接通时,信号灯系统开始空座,且先南北红灯亮,东西绿灯亮。
当启动开关断开时,所有信号灯都熄灭。
南北红灯亮维持25秒,在南北红灯亮的同时东西绿灯也亮,并维持20秒。
到20秒时,东西绿灯闪亮,闪亮3秒后熄灭。
在东西绿灯熄灭时,东西黄灯亮,并维持2秒。
到2秒时,东西黄灯熄灭,东西红灯亮,同时,南北红灯熄灭,绿灯亮。
东西红灯亮维持30秒。
南北绿灯亮维持25秒,然后闪亮3秒后熄灭。
同时南北黄灯亮,维持2秒后熄灭,这时南北红灯亮,东西绿灯亮。
周而复始。
1三、程序设计步骤 1、过程分析:过程一:东西向车行驶2、设置定时器当司机看到红灯变为绿灯的时候需要有时间反应,启动车辆等。
因此在车子行驶和交通灯变化之间设置1s的间隔。
②设置T22、T222、T221、T223的原因是:T2和T7只能控制交通灯的闪亮时间,并不能使其控制。
T22一个定时器并不能同时控制东西绿灯与南北绿灯的闪烁,要分别设置控制器,所以通过T22、T222的分别作用,使东西绿灯与南北绿灯分别在高、低电平交替的时候闪亮。
24、按照设置的I/O分配进行接线。
5、打开PLC实验箱和实验面板上的电源开关,将预先编好的实验程序写入计算机,再下载到PLC中。
plc红绿灯实验报告
plc红绿灯实验报告篇一:交通灯PLC控制实验报告交通灯的PLC控制实验报告学院:自动化学院班级:0811103姓名:张乃心学号:2011213307实验目的1.熟悉PLC编程软件的使用和程序的调试方法。
2.加深对PLC循环顺序扫描的工作过程的理解。
3.掌握PLC 的硬件接线方法。
4.通过PLC对红绿灯的变时控制,加深对PLC按时间控制功能的理解。
5.熟悉掌握PLC的基本指令以及定时器指令的正确使用方法。
实验设备1.含可编程序控制器MicroLogix1500系列PLC的DEMO实验箱一个2.可编程序控制器的编程器一个(装有编程软件的PC电脑)及编程电缆。
3.导线若干实验原理交通指挥信号灯图I/O端子分配如下表注:PLC的24V DC端接DEMO模块的24V+ ;PLC的COM端接DEMO 模块的COM 。
系统硬件连线与控制要求采用1764-L32LSP型号的MicroLogix 1500可编程控制器,进行I/O端子的连线。
它由220V AC供电,输入回路中要串入24V直流电源。
1764系列可编程控制器的产品目录号的各位含义如下示。
1764:产品系列的代号L :基本单元24 :32个I/O点(12个输入点,12个输出点)B :24V直流输入W :继电器输出A :100/240V交流供电下图为可编程控制器控制交通信号灯的I/O端子的连线图。
本实验中模拟交通信号灯的指示灯由24V直流电源供电。
O/2-O/4为南北交通信号灯,O/5-O/7为东西交通信号灯。
实现交通指挥信号灯的控制,交通指挥信号灯的布置,控制要求如下:(1)信号灯受一个启动开关控制,当启动开关接通时,信号灯系统开始正常工作,且先南北红灯亮,东西绿灯亮。
当启动开关断开时,所有信号灯熄灭。
(2)南北红灯维持25秒。
在南北红灯亮的同时东西绿灯也亮,并维持20秒。
到20秒时,东西绿灯闪亮,闪亮3秒后熄灭。
在东西绿灯熄灭时,东西黄灯亮,并维持2秒。
PLC交通灯实验报告
实验二十字路口交通灯控制实验1. 实验目的(1)练习定时器、计数器的基本使用方法。
(2)掌握PLC的编程和调试方法。
(3)对应用PLC解决实际问题的全过程有个初步了解。
2. 实验设备(1)编程器1台(PC机)。
(2)实验装置1台(含S7-200 24点CPU)。
(3)交通灯实验模板一块。
(4)导线若干。
图1.12 交通灯模拟控制板3. 控制要求及参考交通路口红、黄、绿灯的基本控制要求如下:路口某方向绿灯显示(另一方向亮红灯)10秒后,黄灯以占空比为50%的一秒周期(0.5秒脉冲宽度)闪烁3次(另一方向亮红灯),然后变为红灯(另一方向绿灯亮、黄灯闪烁),如此循环工作。
PLC I/O端口分配:SB1 I0.0 起动按钮SB2 I0.1 停止按钮HL1(HL7)Q0.0 东西红灯HL2(HL8)Q0.1 东西黄灯HL3(HL9)Q0.2 东西绿灯HL4(HL10)Q0.4 南北红灯HL5(HL11)Q0.5 南北黄灯HL6(HL12)Q0.6 南北绿灯PLC 参考电路:图1.13 红绿灯控制PLC 电气原理图4. 实验内容及要求(1)按参考电路图完成PLC 电路接线(配合通用器件板开关元器件)。
(2)输入参考程序并编辑。
(3)编译、下载、调试应用程序。
功能表图如下:Q0.51L 1M+24V NL12L GND Q0.6SB2SB1Q0.1I0.1Q0.4Q0.2PLCI0.0Q0.0HL5220VACHL6+24VHL2HL4HL3HL1梯形图如下:指令代码程序如下:LD I0.0O M0.0AN I0.1= M0.0LD M0.0LPSAN Q0.3AN T41TON T37 , +250 LRDA T37TON T38 , +250 LRD A T38TON T39 , +30 LRDA T39TON T40 , +20 LRDA T37TON T41 , +300 LRDA T44TON T42 , +20 LRDAN Q0.3AN T37TON T43 , +200 LRDA T43TON T44 , +30 LRDAN T46TON T45 , +5 LRDA T45TON T46 , +5 LRDAN T37AN Q0.3= Q0.2 LRDLD Q0.6 AN T38LD T 38 AN T39A T45 OLDALD= Q0.0 LRD AN T38 AN T40 = Q0.1 LRDLD Q0.2 AN T43 LD T43 AN T44 A T45 OLDALD= Q0.4 LPPLPSA T44 AN T42 = Q0.5 LRDA T37 = Q0.6 LPPA Q0.0 A Q0.4 = Q0.35.思考练习(1)采用经验设计法应该如何实现?、。
交通灯plc实验报告
交通灯plc实验报告交通灯PLC实验报告摘要:本实验旨在利用PLC(可编程逻辑控制器)技术,设计并实现一个交通灯控制系统。
通过该实验,我们掌握了PLC的基本原理和应用,同时也深入了解了交通灯控制系统的工作原理。
一、实验目的1. 了解PLC的基本原理和应用;2. 掌握交通灯控制系统的工作原理;3. 设计并实现一个基于PLC的交通灯控制系统。
二、实验原理1. PLC的基本原理PLC是一种专门用于工业控制的计算机控制系统,它能够根据预先编写的程序自动完成各种控制任务。
PLC系统通常由输入模块、输出模块、中央处理器和编程设备组成。
2. 交通灯控制系统的工作原理交通灯控制系统通常由红灯、黄灯和绿灯三种状态组成,根据不同的交通情况切换不同的状态,以确保交通的顺畅和安全。
三、实验设备1. PLC控制器;2. 交通灯模拟器;3. 编程软件。
四、实验步骤1. 连接PLC控制器和交通灯模拟器;2. 编写PLC程序,实现交通灯的红、黄、绿灯状态切换;3. 上传程序到PLC控制器;4. 测试交通灯控制系统的运行情况;5. 分析实验结果。
五、实验结果经过实验,我们成功地设计并实现了一个基于PLC的交通灯控制系统。
在不同的交通情况下,交通灯能够准确地切换红、黄、绿灯状态,确保交通的顺畅和安全。
六、实验总结通过本次实验,我们深入了解了PLC的基本原理和应用,同时也掌握了交通灯控制系统的工作原理。
PLC技术在工业控制领域有着广泛的应用,通过本次实验的学习,我们对其应用有了更深入的理解和掌握。
在今后的学习和工作中,我们将进一步加强对PLC技术的学习和实践,为工业控制领域的发展做出更多的贡献。
PLC课程设计报告 红绿灯
《可编程控制器技术》课程设计题目:交通信号灯控制设计学院:信息工程与自动化系:通信专业:通信工程年级:姓名:学号:分数:一、需求分析1.1需求分析交通灯通常指由红、黄、绿三种颜色灯组成用来指挥交通的信号灯。
绿灯亮时,准许车辆通行,黄灯亮时,已越过停止线的车辆可以继续通行;红灯亮时,禁止车辆通行。
在如今的社会里,交通灯必不可少,没有交通灯就没有交通秩序,因此此次课程设计设计一个传统的交通灯。
1.2 实现目标红灯亮时,禁止车辆通行,绿灯亮时,准许车辆通行,黄灯亮时,已越过停止线的车辆可以继续通行,没有越过停止线的的需要停车,禁止通行。
红灯亮30秒,绿灯28秒,黄灯2秒。
二、系统设计2.1 流程图及分析2秒后后分析:启动电源后,东西红灯亮(r1),南北绿灯亮(g2);28秒后,东西红灯亮(r1),南北黄灯亮(y2);2秒后,南北红灯亮(r2),东西绿灯亮(g1);28秒后,南北黄灯亮(r2),东西黄灯亮(y1);循环。
2.2 时序图及分析东西向红灯黄灯绿灯南北向 红灯黄灯绿灯0 6 12 18 24 2830 36 42 4854 58 60分析:高电平为灯亮,低电平为灯灭。
前30秒内:东西方向红灯为高电平,南北方向绿灯为高电平,28秒后,南北方向黄灯由低电平转为高电平保持2秒,绿灯由高电平转为低电平;后30秒, 南北方向红灯为高电平,东西方向绿灯为高电平,28秒后, 东西方向黄灯由低电平转为高电平保持2秒,绿灯由高电平转为低电平。
此过程为一个周期。
2.3 接线图及分析分析:在接线时,程控端的公共端接5V 电源的负极,红绿灯的公共端接电源的正极,而红绿灯灯的另一端接程控器的输出端。
2.4 梯形图及分析分析:启动电源后,东西红灯亮(r1),南北绿灯亮(g2);28秒后,东西红灯继续亮(r1),南北绿灯灭(g2),南北黄灯亮(y2);2秒后,东西红灯灭(r1) ,南北红灯亮(r2),东西绿灯亮(g1);28秒后,南北红灯继续亮(r2),东西绿灯灭(g2),东西黄灯亮(y1);东西、南北方向一直保持循环状态。
交通信号灯的plc控制实验报告
交通信号灯的plc控制实验报告交通信号灯的PLC控制实验报告摘要:本实验旨在通过PLC控制交通信号灯的变换,以实现交通流量的优化和交通事故的减少。
通过对PLC编程的学习和实践,我们成功地设计了一个基于PLC的交通信号灯控制系统,并进行了相应的实验验证。
1. 引言交通信号灯是城市道路交通管理的重要组成部分,它通过不同颜色的信号灯指示车辆和行人的通行情况。
传统的交通信号灯控制方式往往由定时器控制,无法根据实际交通情况进行灵活调整,容易造成交通拥堵和事故。
而PLC作为一种可编程控制器,具有灵活性强、可靠性高的特点,可以实现对交通信号灯的智能控制。
2. 实验目的本实验的主要目的是设计一个基于PLC的交通信号灯控制系统,实现对交通流量的优化和交通事故的减少。
通过实验验证PLC在交通信号灯控制方面的应用效果,并对实验结果进行分析和总结。
3. 实验装置和方法本实验所使用的装置包括PLC控制器、交通信号灯模型和传感器。
首先,我们根据实际交通场景设计了交通信号灯的控制逻辑,并使用PLC编程软件进行程序设计。
然后,将PLC控制器与交通信号灯模型和传感器连接,进行实验验证。
4. 实验结果和分析在实验过程中,我们通过改变交通信号灯的控制逻辑,模拟不同交通流量情况下的信号灯变换。
通过观察和记录交通流量、通行时间等数据,我们发现PLC控制下的交通信号灯能够更加准确地根据实际情况进行调整,提高交通效率。
同时,我们还进行了多组实验对比,验证了PLC控制相较于传统定时器控制的优势。
5. 实验总结通过本次实验,我们深入了解了PLC在交通信号灯控制方面的应用。
PLC控制可以根据实际交通情况进行智能调整,提高交通效率,减少交通事故的发生。
然而,我们也发现在实际应用中,PLC控制系统的可靠性和稳定性仍然存在一定的挑战,需要进一步的研究和改进。
6. 展望未来,我们将继续研究和改进基于PLC的交通信号灯控制系统。
我们希望能够进一步提高系统的可靠性和稳定性,实现更加智能化和精准化的交通信号灯控制。
红绿灯plc实验报告
红绿灯plc实验报告红绿灯PLC实验报告引言:红绿灯是城市交通中不可或缺的一部分,它在道路上起着引导交通、维护交通秩序的重要作用。
而PLC(Programmable Logic Controller,可编程逻辑控制器)则是一种用于自动化控制的电子设备,广泛应用于工业控制系统中。
本实验旨在通过PLC来实现红绿灯的控制,以了解PLC在交通领域的应用。
实验步骤:1. 硬件连接首先,我们需要准备PLC设备和红绿灯的硬件组件。
将PLC与红绿灯的电路进行连接,确保电路连接正确无误。
2. 编写程序接下来,我们需要使用PLC编程软件来编写程序。
在程序中,我们将定义红绿灯的状态和切换条件。
例如,当红灯亮起时,绿灯和黄灯应该熄灭;当绿灯亮起时,红灯和黄灯应该熄灭。
通过编写逻辑语句,我们可以实现红绿灯的自动切换。
3. 上传程序完成程序编写后,我们将其上传到PLC设备中。
通过与PLC设备的通信,将程序传输到设备中,使其能够执行我们编写的逻辑。
4. 运行实验启动PLC设备后,我们可以观察到红绿灯的状态发生变化。
根据我们在程序中定义的逻辑,红绿灯将按照一定的时间间隔进行切换。
通过观察红绿灯的变化,我们可以验证我们编写的程序是否正确。
实验结果:经过实验,我们成功地使用PLC实现了红绿灯的控制。
红绿灯按照我们编写的程序进行切换,确保交通流畅和安全。
这证明了PLC在交通领域的应用潜力和效果。
讨论:PLC作为一种可编程的控制器,具有很高的灵活性和可靠性。
在交通领域中,PLC可以被广泛应用于红绿灯、路口信号控制等方面。
与传统的电路控制相比,PLC可以根据需要进行灵活的调整和修改,提高了控制系统的可维护性和可扩展性。
然而,PLC在交通领域的应用也存在一些挑战。
首先,PLC设备的成本相对较高,对于一些资源有限的地区可能存在一定的经济压力。
其次,PLC的编程需要一定的技术和专业知识,对于一些缺乏相关背景的人员来说可能存在一定的学习难度。
结论:通过本次实验,我们深入了解了PLC在交通领域中的应用。
plc交通灯的实验报告
plc交通灯的实验报告PLC交通灯的实验报告引言:交通灯是现代城市中不可或缺的交通设施,它在道路上起到安全引导和交通流畅的作用。
随着科技的不断进步,传统的交通灯逐渐被PLC(可编程逻辑控制器)交通灯所取代。
本文将介绍PLC交通灯的原理和实验结果,并探讨其在交通管理中的优势。
一、PLC交通灯的原理PLC交通灯是基于可编程逻辑控制器技术的一种智能交通灯系统。
它通过PLC控制器对交通灯进行精确的时间控制,根据交通流量和道路情况实时调整交通信号,从而提高交通效率和安全性。
二、实验设计为了验证PLC交通灯的效果,我们设计了一组实验。
实验中使用了三个交通灯,分别是红灯、黄灯和绿灯。
我们设置了不同的时间间隔和交通流量,通过观察和记录交通灯的变化情况,评估PLC交通灯的性能。
三、实验结果在实验过程中,我们发现PLC交通灯相比传统交通灯具有以下几个优势:1. 灵活性:PLC交通灯可以根据实时交通流量和道路情况进行调整。
当交通流量较大时,绿灯时间可以适当延长,以提高交通效率。
而当交通流量较小时,绿灯时间可以缩短,从而减少等待时间。
2. 节能环保:PLC交通灯可以根据实际需要调整亮灯时间,避免不必要的能源浪费。
此外,PLC交通灯还可以通过智能控制减少车辆的急加速和急刹车,从而减少尾气排放和交通事故的发生。
3. 故障检测:PLC交通灯具有自动故障检测功能,可以实时监测交通灯的运行状态。
一旦发生故障,PLC交通灯会自动报警并进行维修,提高了交通设施的可靠性和稳定性。
四、PLC交通灯的应用前景PLC交通灯作为一种智能交通管理系统,具有广阔的应用前景。
它可以根据城市交通情况进行定制化设计,满足不同地区的交通需求。
此外,PLC交通灯还可以与其他智能交通设备进行联动,实现交通信息的共享和交通流量的动态调整。
五、结论通过本次实验,我们验证了PLC交通灯的优势和应用前景。
PLC交通灯的灵活性、节能环保和故障检测功能使其成为未来城市交通管理的重要组成部分。
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篇一:交通灯pLc控制实验报告
交通灯的pLc控制实验报告
学院:自动化学院班级:0811103姓名:张乃心学号:20XX213307
实验目的
1.熟悉pLc编程软件的使用和程序的调试方法。
2.加深对pLc循环顺序扫描的工作过程的理解。
3.掌握pLc的硬件接线方法。
4.通过pLc对红绿灯的变时控制,加深对pLc按时间控制功能的理解。
5.熟悉掌握pLc的基本指令以及定时器指令的正确使用方法。
实验设备
1.含可编程序控制器microLogix1500系列pLc的Demo 实验箱一个
2.可编程序控制器的编程器一个(装有编程软件的pc 电脑)及编程电缆。
3.导线若干
实验原理
交通指挥信号灯图
I/o端子分配如下表
注:pLc的24VDc端接Demo模块的24V+;pLc的com端接Demo模块的com。
系统硬件连线与控制要求
采用1764-L32Lsp型号的microLogix1500可编程控制器,进行
I/o端子的连线。
它由220VAc供电,输入回路中要串入24V直流电源。
1764系列可编程控制器的产品目录号的各位含义如下示。
1764:产品系列的代号L:基本单元
24:32个I/o点(12个输入点,12个输出点)b:24V 直流输入w:继电器输出
A:100/240V交流供电
下图为可编程控制器控制交通信号灯的I/o端子的连线图。
本实验中模拟交通信号灯的指示灯由24V直流电源供电。
o/2-o/4为南北交通信号灯,o/5-o/7为东西交通信号灯。
实现交通指挥信号灯的控制,交通指挥信号灯的布置,控制要求如下:(1)信号灯受一个启动开关控制,当启动开关接通时,信号灯系统开始正常工作,且先南北红灯亮,东
西绿灯亮。
当启动开关断开时,所有信号灯熄灭。
(2)南北红灯维持25秒。
在南北红灯亮的同时东西绿灯也亮,并维持20秒。
到20秒时,东西绿灯闪亮,闪亮3秒后熄灭。
在东西绿灯熄灭时,东西黄灯亮,并维持2秒。
到2秒钟时,东西黄灯熄灭,东西红灯亮。
同时,南北红灯熄灭,南北绿灯亮。
(3)东西红灯亮维持30秒,南北绿灯维持25秒,然后闪亮3秒钟,熄灭。
同时南北黄灯亮,维持2秒后熄灭,这时南北红灯亮,东西绿灯亮。
(4)上述信号灯状态周而复始。
启动信号南北红灯东西绿灯东西黄灯东西红灯南北绿
灯南北黄灯
交通指挥信号灯时序状态图
实验步骤
1.按硬件原理图连接好pLc-Demo的电源及输入输出端子,检查无误后通电。
2.在RsLogix500软件中编写pLc梯形图程序。
3.将梯形图程序编译无误后下载到pLc控制器。
4.将pLc的工作状态选择至Run状态,运行程序。
5.调试pLc梯形图程序是否符合控制要求。
按下启动按钮,将起动信号I/0输入给pLc,观察pLc 的输出显示结果是否符合控制要求,若不符合要求,应对所输入的程序进行修改,反复调试直到满足要求为止。
6.再次按下启动按钮,即启动按钮弹起,将停止信号输入给pLc,pLc所有的输出均为oFF,红绿灯停止工作。
7.记录在调试程序过程中出现的问题,并分析其产生的原因。
实验结果
梯形图如图:
利用计时器实现题目的红绿灯的暗灭情况,实验结果符合要求。
实验心得
pLc的学习过程很像c++,基础知识的理解相对于程序而言,比较晦涩难懂,但编程的过程让人收获很大,能够按照书上的实验要求做出梯形图并测试成功,会给人一种很强烈的满足感。
十字路口交通灯控制的模拟实验,相对于其他几个实验而言,编程需要用到的语句比较简单,没有太多的串并联,用到的都是实验一中的基本指令,只要分别理清南北和东西方向各灯亮的顺序和时间,问题就差不多迎刃而解了。
其实做pLc实验是一件很有趣的事,在问题中寻找解决方法,并尝试着自己去发现问题,比如改变一下连接方式或触点,然后跟着程序去理解,会比听老师讲课更有收获。
这个实验使我收获最大的是解题思路,由部分到整体,逐步分析,先易后难,在打好基础的条件下才能盖高楼,不要一开始就想着面面俱到,否则程序将一塌糊涂。
篇二:pLc交通灯实验报告1
实验二交通路口红绿灯的控制
一.实验目的
1熟悉西门子s7-300系列(:plc红绿灯实验报告)pLc及实验装置。
2熟悉sTep7-micro/wIn编程软件。
3完成交通路口红绿灯控制的实验,通过该实验掌握
s7-200系列基本指令的编程,了解pLc解决实际问题的方法。
4通过选做实验,进一步增强pLc解决实际问题的能力。
二.实验设备
三.实验内容
1.熟悉sTep7-micro/wIn编程软件
sTep7-micro/wIn编程软件的主界面如图4所示。
图4sTep7-micro/wIn编程软件的主界面
sTep7-micro/wIn编程软件的使用简述如下:
(1)项目文件的生成
单击“文件”菜单中的“新建”命令或工具条中的“新建”按钮,将新建一个项目文件。
单击“文件”菜单中的“打开”命令或工具条中的“打开”按钮,将打开一个已有的项目文件。
在个人电脑已经与pLc建立通信的前提下,单击“文件”菜单中的“上载”命令或工具条中的“上载”按钮,可将pLc
存储器中已存储的项目文件上载到个人电脑。
(2)程序的编辑(以梯形图为例)
单击“查看”菜单中的sTL命令或“梯形图”命令或FbD 命令,则主程序区分别显示指令语句表、梯形图、功能块图的编辑环境。
这里以梯形图的编辑为例。
在主界面的指令树中,打开指令夹下的位逻辑夹,则如图5所示,可看到一组位逻辑指令。
双击要输入的位逻辑指令,就可在主程序区的矩形光标处放置一个编程元件,多个编程元件将组成一个梯形图。
图5梯形图中的“??.?”表示此处必须有操作数,可单击“??.?”,然后键入合适的操作数。
主界面的指令树中,指令夹下还有计数器夹、定时器夹等,可供选择。
梯形图编辑完成后,单击“查看”菜单中的sTL命令或FbD命令,则主程序区显示对应梯形图的指令语句表或功能块图。
图5位逻辑指令和梯形图
如图6所示,程序的编辑,也可单击工具条中“触点”、“线圈”或“指令盒”等按钮,则弹出下拉菜单。
在弹出的下拉菜单中,单击要输入的指令,就可在主程序区的矩形光标处放置一个编程元件,多个编程元件将组成一个梯形图。
下行线左行线触点指令盒上行线
右行线。