PLC基本组成及工作原理

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PLC基本组成及工作原理

PLC基本组成及工作原理

PLC基本组成及工作原理PLC(Programmable Logic Controller)即可编程逻辑控制器,是一种数字化电子计算机设备,广泛应用于工业自动化领域。

PLC主要用于对各种设备和生产线进行控制、监测和调度,具有高可靠性、稳定性和灵活性等优点。

本文将介绍PLC的基本组成及工作原理。

一、PLC的基本组成PLC主要由下面几个部分组成:1.中央处理器(CPU):是PLC的核心部分,负责接收输入信号处理逻辑和输出信号。

CPU还包括内存、时钟、计时器和计数器等功能。

内存主要用于存储程序和数据,时钟用于记录时间,计时器和计数器用于计算时间和次数。

2.输入模块(IM):负责将外部信号(如开关、传感器等)转化为电信号输入到PLC中进行处理。

输入模块一般包括接口电路、电隔离、信号调理和滤波等功能。

3.输出模块(OM):负责将PLC输出信号转化为外部设备可以接受的信号。

输出模块一般包括接口电路、驱动电路和保护电路等功能。

5.外部设备:包括开关、传感器、执行机构和显示器等,用于与PLC 进行通信和控制。

二、PLC的工作原理PLC的工作原理主要包括输入信号检测、控制程序执行和输出信号控制三个部分。

1.输入信号检测:当外部设备产生信号(如开关按下、传感器检测到物体等),输入模块将其转化为电信号输入到PLC中。

PLC通过输入模块将输入信号转化为数字信号,并传输到中央处理器进行处理。

3.输出信号控制:根据中央处理器的控制指令,输出模块将PLC的输出信号转化为外部设备可以接受的信号。

输出信号可以控制执行机构(如电机、气缸等)的运行状态,也可以控制开关、指示灯等设备的状态。

PLC的工作过程是连续循环的,即不断地进行输入信号检测、控制程序执行和输出信号控制。

中央处理器根据程序中设定的扫描时间,定时扫描输入信号和控制条件,从而实现对各种设备和生产线的自动控制和监测。

三、PLC的应用领域PLC广泛应用于各种工业自动化领域,如制造业、电力工业、化工、物流和交通等。

plc的组成及工作原理

plc的组成及工作原理

plc的组成及工作原理PLC(可编程逻辑控制器)的组成由以下几个主要部分构成:输入模块、中央处理单元(CPU)、输出模块和编程终端。

1. 输入模块:输入模块负责将传感器或开关等现场设备的信号转换成数字信号,以供PLC的CPU进行处理。

输入模块通常包含多个输入通道,每个通道可以接收一个输入信号。

2. 中央处理单元(CPU):CPU是PLC的核心部分,负责处理输入信号、执行控制逻辑和生成输出信号。

它包含一个或多个处理器核心,以及内存、计时器、计数器等功能模块。

3. 输出模块:输出模块负责将CPU生成的数字信号转换成电流、电压或其他形式的输出信号,以驱动执行器或控制设备。

输出模块通常包含多个输出通道,每个通道可以产生一个输出信号。

4. 编程终端:编程终端是PLC的用户界面,用于编写、编辑和调试PLC程序。

它通常包含一个显示屏、键盘和其他输入设备,可以通过它来输入控制逻辑、参数和其他信息。

PLC的工作原理如下:1. 输入信号采集:PLC的输入模块从现场设备(如传感器、开关等)接收输入信号,并将其转换为数字信号。

这些数字信号被传送到CPU进行处理。

2. 控制逻辑执行:PLC的CPU根据预先编写的控制程序,对输入信号进行逻辑处理,并执行相应的控制操作。

控制逻辑可以包括布尔运算、计时器、计数器等。

3. 输出信号生成:根据控制逻辑的执行结果,PLC的CPU生成相应的输出信号。

输出信号通过输出模块被转换为相应的电流、电压或其他形式的信号,驱动执行器或控制设备。

4. 控制设备操作:输出信号被传送到执行器或控制设备,将其操作或控制。

这可以包括启动电机、控制阀门、开关灯光等。

通过以上的输入、处理和输出过程,PLC实现了对现场设备的自动化控制。

在运行过程中,PLC能够根据输入信号的变化实时地更新控制逻辑,并根据需要改变输出信号,从而实现对设备的精确控制。

PLC组成及工作原理

PLC组成及工作原理

PLC组成及工作原理PLC(可编程逻辑控制器)是一种用于自动化控制系统的电子设备,广泛应用于工业生产中。

它能够根据预先编写的程序自动执行各种控制任务,如逻辑运算、数据处理、输入输出控制等。

本文将详细介绍PLC的组成和工作原理。

一、PLC的组成1. 中央处理器(CPU):PLC的核心部件,负责执行程序指令、进行逻辑运算和数据处理。

它包含控制单元、存储器和通信接口等功能模块。

2. 输入模块:用于接收外部信号输入,如开关、传感器等。

输入模块将外部信号转换为数字信号,并传输给CPU进行处理。

3. 输出模块:用于控制外部设备的工作状态,如电机、阀门等。

输出模块接收CPU发送的指令,将数字信号转换为相应的控制信号,控制外部设备的运行。

4. 通信模块:用于与其他设备进行数据交换和通信。

通过通信模块,PLC可以与上位机、传感器网络等设备进行数据传输和远程监控。

5. 电源模块:为PLC提供稳定的电源供电,保证其正常工作。

二、PLC的工作原理PLC的工作原理可以分为以下几个步骤:1. 程序编写:用户根据控制需求,使用特定的编程语言(如梯形图、指令表等)编写控制程序。

程序中包含逻辑运算、数据处理、输入输出控制等指令。

2. 程序加载:将编写好的控制程序通过编程软件下载到PLC的存储器中。

存储器中的程序即为PLC需要执行的指令。

3. 扫描循环:PLC的CPU按照预定的扫描顺序循环执行程序中的指令。

每次循环称为一个扫描周期。

在每个扫描周期中,PLC完成输入信号的读取、逻辑运算、数据处理和输出信号的控制等操作。

4. 输入信号处理:PLC的输入模块将外部信号转换为数字信号,并传输给CPU。

CPU根据程序中的逻辑指令对输入信号进行处理和判断。

5. 逻辑运算和数据处理:CPU根据程序中的逻辑指令进行逻辑运算和数据处理。

根据输入信号的状态和程序中的逻辑关系,CPU判断输出信号的状态。

6. 输出信号控制:CPU将处理后的结果通过输出模块转换为相应的控制信号,控制外部设备的运行。

plc控制系统结构及工作原理

plc控制系统结构及工作原理

PLC控制系统结构及工作原理
一、系统结构
PLC控制系统主要由以下几个部分组成:
1. 电源模块:提供系统所需的电能。

2. 中央处理单元(CPU):进行逻辑运算、算术运算和顺序控制等,实现各种数据操作。

3. 输入输出模块:实现外部信号的采集和输出,与外部设备进行数据交换。

4. 存储器:存储用户程序和数据。

5. 通信接口:实现PLC与外部设备的通信。

二、工作原理
PLC控制系统的工作原理可以概括为“输入-处理-输出”的过程。

首先,通过输入模块采集外部设备的信号,这些信号可以是开关状态、传感器读数等。

然后,这些信号被送到CPU进行处理。

在CPU中,根据预先编写好的程序,对这些信号进行逻辑运算、算术运算等处理。

处理完成后,输出模块将这些结果输出到外部设备,如马达、灯泡等。

三、控制功能实现
PLC控制系统的控制功能主要由用户程序实现。

用户程序可以根据实际需求进行编写,包括各种逻辑运算、算术运算、顺序控制等。

通过输入模块采集的信号,可以触发用户程序执行相应的操作。

这样,PLC控制系统就可以实现对外部设备的精确控制。

四、控制性能分析
PLC控制系统的控制性能主要取决于以下几个因素:
1. 硬件性能:包括CPU的处理能力、存储器的容量、输入输出模块的精度等。

2. 软件设计:包括用户程序的编写、程序结构的合理性、运算速度等。

3. 环境因素:包括温度、湿度、电磁干扰等环境因素对PLC控制系统性能的影响。

总的来说,PLC控制系统具有结构简单、运行可靠、操作方便等优点,因此在工业自动化领域得到了广泛应用。

PLC的基本组成和工作原理

PLC的基本组成和工作原理

PLC的基本组成和工作原理PLC(Programmable Logic Controller)是一种用于实现工业自动化控制的计算机控制系统。

其组成和工作原理如下。

1.基本组成PLC系统通常由中央处理器CPU、内存模块、输入模块、输出模块和通信模块组成。

-中央处理器(CPU):是PLC系统的核心部件,负责执行控制程序并进行数据处理和逻辑运算。

-内存模块:用于存储程序代码、数据和中间结果等信息。

-输入模块:负责接收来自外部的传感器、开关等输入信号,并将其转换为数字信号供CPU处理。

-输出模块:负责将CPU处理后的数字信号转换为电流、电压等输出信号,控制执行器、驱动器等执行设备。

-通信模块:用于与其他PLC系统、计算机或设备进行数据交换和通信。

2.工作原理PLC系统的工作原理可以分为五个步骤:扫描输入、执行程序、更新输出、循环扫描和通信。

-扫描输入:将输入模块接收到的外部信号转换为数字信号,并存储在内存中。

这些外部信号通常来自传感器、开关等设备,如温度传感器、按钮开关等。

-执行程序:CPU根据存储在内存中的控制程序进行逻辑运算和数据处理。

控制程序通常由用户通过编程语言编写,用于实现控制逻辑和算法。

-更新输出:根据CPU执行程序的结果,将输出信号存储在内存中。

输出模块将内存中的数字信号转换为电流、电压等输出信号,控制执行设备的执行器、驱动器等,如电机、电磁阀等。

-循环扫描:PLC系统以循环的方式不断扫描输入、执行程序和更新输出的过程,实现对工业控制系统的持续监测和控制。

-通信:PLC系统可以通过通信模块与其他PLC系统、计算机或设备进行数据交换和通信,实现远程监测和控制。

PLC系统的工作原理可以通过一个简单的例子来说明。

假设有一个自动灯控系统,根据光照强度自动控制灯的开关。

传感器将光照强度转换为输入信号,并将其传递给PLC系统的输入模块。

CPU执行存储在内存中的控制程序,判断光照强度是否低于设定值。

如果低于设定值,则CPU更新内存中的输出信号。

PLC组成及工作原理

PLC组成及工作原理

PLC组成及工作原理PLC是Programmable Logic Controller的简称,中文翻译为可编程逻辑控制器。

它是一种用于自动控制工业过程的数字计算机系统。

PLC由硬件和软件两部分组成,下面将详细介绍PLC的组成和工作原理。

1.硬件组成:PLC的硬件主要包括中央处理器(CPU)、输入输出模块(I/O模块)、电源模块、通信模块以及其他辅助硬件。

-中央处理器(CPU)是PLC的核心,负责接收输入信号、执行程序指令并控制输出信号。

CPU通常具有高性能的微处理器,能够进行复杂的计算和逻辑判断。

-输入输出模块(I/O模块)负责与外部世界进行数据交换。

输入模块用于接收现场传感器、开关等设备的信号,输出模块用于控制执行机构、显示设备等。

-电源模块提供稳定的电源供电,确保PLC正常运行。

-通信模块可实现PLC与其他设备(如人机界面、计算机、远程监控系统等)之间的数据传输和通信。

-其他辅助硬件包括存储器、时钟模块、编程口等,用于存储程序、记录运行时间、与外部进行编程等功能。

2.软件组成:PLC的软件主要包括操作系统、开发环境和用户程序。

-操作系统是PLC的核心软件,用于管理硬件资源、执行程序指令、实现通信等功能。

- 开发环境提供PLC程序的开发、调试和维护工具。

常见的开发环境有LD(Ladder Diagram,梯形图)、FBD(Function Block Diagram,功能块图)、ST(Structured Text,结构化文本)等多种编程语言。

-用户程序是PLC的应用程序,由工程师根据控制需求编写。

用户程序根据输入信号的状态和逻辑关系,通过中央处理器进行逻辑判断并控制输出信号,实现自动化控制。

3.工作原理:PLC的工作原理主要分为输入端、处理端和输出端。

-输入端:PLC通过输入模块接收来自现场的输入信号,如开关状态、传感器信号等。

输入信号会被转换成数字信号,并传给中央处理器。

中央处理器会周期性地扫描输入信号,并将其存储在内部存储器中,以供后续的程序处理。

PLC基本组成和工作原理

PLC基本组成和工作原理

PLC基本组成和工作原理PLC(可编程逻辑控制器)是现代工业自动化控制系统中必不可少的设备。

它由CPU、存储器、输入/输出模块、通信模块和电源等主要组成部分构成。

PLC通过逻辑程序对输入信号进行处理,并根据程序逻辑控制输出信号,以实现对控制对象的控制。

其工作原理主要是通过循环扫描的方式对输入信号进行采集、处理并更新输出信号。

PLC的基本组成包括以下几个方面:1.CPU(中央处理器):CPU是PLC的核心部件,负责控制整个系统的操作。

它接收输入信号并根据预设的程序逻辑对输入信号进行处理,并输出相应的控制信号。

2.存储器:PLC中的存储器用于存储程序、数据和操作系统等信息。

其中,程序存储器用于存放用户编写的程序,数据存储器用于存储输入和输出数据,操作系统存储器用于存储操作系统的运行代码。

3.输入/输出模块:输入/输出模块用于将外部信号转换为PLC能识别的电平信号,并将PLC的输出信号转换为可用于控制外部设备的电平信号。

输入模块将外部设备的开关、传感器等输入信号转换为数字信号,输出模块将PLC的输出信号转换为电平信号,以驱动外部设备。

4.通信模块:通信模块使PLC能够与其他设备进行通信,例如与上位机、人机界面等设备进行数据交换和通信。

5.电源:电源为PLC提供所需的电能,确保其正常工作。

PLC的工作原理如下:1.输入信号采集:PLC通过输入模块采集外部设备的输入信号,如传感器、开关等。

输入模块将这些信号转换为数字信号,以便PLC能识别和处理。

2.逻辑处理:CPU接收到输入信号后,根据预设的程序逻辑进行处理。

在这个过程中,PLC可以进行条件判断、逻辑运算、计算等操作,以便生成相应的控制信号。

3.输出信号生成:通过逻辑处理后,CPU将根据程序逻辑生成相应的输出信号。

输出信号可以是开关、继电器等电信号形式。

4.输出信号驱动:输出信号通过输出模块转换为可用于控制外部设备的电平信号,如继电器的开关状态、驱动电机等。

PLC组成及工作原理

PLC组成及工作原理

PLC组成及工作原理一、PLC的组成PLC(Programmable Logic Controller,可编程逻辑控制器)是一种专门用于工业自动化控制的电子设备。

它由以下几个主要部份组成:1. 中央处理器(CPU):负责处理输入信号、执行用户程序以及控制输出信号。

CPU是PLC的核心部件,类似于计算机的大脑。

2. 输入模块:用于接收来自外部设备(如传感器、按钮等)的信号,并将其转换为数字信号,以供CPU处理。

3. 输出模块:用于将CPU处理后的信号转换为可控制外部设备(如机电、阀门等)的信号。

4. 电源模块:为PLC提供所需的电源电压。

5. 通信模块:用于与其他设备进行通信,如人机界面(HMI)、上位机等。

6. 存储器:用于存储用户编写的程序、数据以及系统参数。

二、PLC的工作原理PLC的工作原理可以分为以下几个步骤:1. 输入信号采集:输入模块接收来自外部设备的信号,如按钮的开关信号、传感器的测量信号等。

2. 信号处理:输入模块将采集到的摹拟信号转换为数字信号,并将其发送给CPU进行处理。

3. 用户程序执行:CPU根据用户事先编写的程序进行逻辑运算和控制计算,包括判断条件、执行操作等。

4. 输出信号控制:CPU根据程序的执行结果,将控制信号发送给输出模块。

5. 输出设备控制:输出模块接收到CPU发送的控制信号后,将其转换为适合外部设备工作的信号,如机电的启停信号、阀门的开关信号等。

6. 反馈信号采集:输出模块还能采集到外部设备的反馈信号,如机电的运行状态、阀门的开闭状态等。

7. 通信与监控:PLC可以通过通信模块与其他设备进行数据交换,如与人机界面进行交互、与上位机进行数据传输等,以实现对整个系统的监控和控制。

三、案例分析以一个简单的水箱控制系统为例,来说明PLC的工作原理。

1. 输入信号采集:水位传感器将水箱内的水位信号转换为数字信号,并发送给PLC的输入模块。

2. 信号处理:输入模块将水位信号转换为PLC可处理的数字信号,并将其发送给CPU。

PLC组成及工作原理

PLC组成及工作原理

PLC组成及工作原理PLC(可编程逻辑控制器)是一种常用于工业自动化控制系统的设备。

它由多个组件组成,包括中央处理器、输入模块、输出模块和编程设备等。

本文将详细介绍PLC的组成和工作原理。

一、PLC的组成1. 中央处理器(CPU):中央处理器是PLC的核心部件,负责执行程序和处理输入输出信号。

它包括一个微处理器、存储器和时钟等。

微处理器是PLC的大脑,负责执行用户编写的程序,并根据输入信号的状态来控制输出信号。

2. 输入模块:输入模块负责将外部信号输入到PLC中。

它可以接收各种类型的信号,如开关信号、传感器信号、摹拟量信号等。

输入模块将这些信号转换为数字信号,然后传递给中央处理器进行处理。

3. 输出模块:输出模块负责将PLC的控制信号输出到外部设备。

它可以控制各种类型的输出设备,如机电、阀门、灯光等。

输出模块接收中央处理器的指令,并将其转换为相应的控制信号,从而实现对外部设备的控制。

4. 编程设备:编程设备用于编写和修改PLC的程序。

它可以是一个专用的编程器或者是一个个人电脑。

通过编程设备,用户可以编写逻辑控制程序,并将其下载到PLC的中央处理器中。

二、PLC的工作原理PLC的工作原理可以分为三个步骤:输入扫描、逻辑运算和输出扫描。

1. 输入扫描:PLC首先对输入模块进行扫描,检测输入信号的状态。

输入信号可以是开关的状态、传感器的信号等。

PLC将这些信号转换为数字信号,并将其传递给中央处理器。

2. 逻辑运算:中央处理器对输入信号进行逻辑运算,根据用户编写的程序确定输出信号的状态。

用户可以使用各种逻辑运算符、定时器、计数器等来编写程序,实现对输入信号的逻辑控制。

3. 输出扫描:中央处理器将根据程序确定的输出信号状态发送给输出模块。

输出模块接收到这些信号后,将其转换为相应的控制信号,从而控制外部设备的运行状态。

PLC的工作原理是循环进行的,即不断进行输入扫描、逻辑运算和输出扫描。

通过不断更新输出信号的状态,PLC可以实现对外部设备的精确控制。

PLC的基本组成和工作原理

PLC的基本组成和工作原理

PLC的基本组成和工作原理PLC即可编程逻辑控制器,是一种专门用于自动化控制系统的电子设备。

它由中央处理器、输入输出模块、通信模块、编程设备和电源组成。

PLC的工作原理可简述为输入信号经输入模块转换成数字信号,由中央处理器进行逻辑运算和控制计算,然后将结果通过输出模块转换成输出信号,从而控制外部设备的运行。

1.中央处理器(CPU):它是PLC的核心部分,负责执行控制程序和逻辑运算。

CPU根据输入信号和编程指令进行逻辑运算和控制计算,并将结果发送给输出模块。

2.输入模块:它接收外部输入的信号,如开关、传感器等,并将这些信号转换成数字信号,供CPU进行逻辑运算。

3.输出模块:它将CPU经过计算得出的控制结果转换成输出信号,用于控制外部设备的运行,如电机、阀门等。

4.通信模块:它用于PLC与上位机或其他PLC之间进行通信,实现数据交换和控制信息传递。

5.编程设备:它用于对PLC进行程序编程和参数设置,常见的编程设备包括编程控制器和编程软件。

6.电源:它为PLC提供电力供应,确保其正常工作。

PLC的工作原理可以分为输入处理、逻辑处理和输出处理三个阶段:1.输入处理:PLC的输入模块接收外部输入信号,如开关、传感器等,并将这些信号转换成数字信号,供CPU进行逻辑运算。

输入模块将输入信号进行滤波、放大和稳定处理,然后将处理后的信号转换成数字信号。

2.逻辑处理:CPU根据输入信号和预先编写好的控制程序进行逻辑运算和控制计算。

控制程序通常以布尔代数、逻辑运算和状态转换为基础,根据不同输入信号的状态和逻辑关系进行判断和计算。

3.输出处理:CPU经过逻辑运算后,将控制结果发送给输出模块。

输出模块将接收到的控制结果进行数字信号转换,并输出给外部设备,如电机、阀门等。

输出模块可以根据需要进行电流、电压或脉冲输出,以实现对外部设备的控制。

总之,PLC的基本组成包括中央处理器、输入输出模块、通信模块、编程设备和电源,其工作原理是通过将外部输入信号转换为数字信号,经过CPU的逻辑运算和控制计算,然后将控制结果转换为输出信号,从而控制外部设备的运行。

PLC组成及工作原理

PLC组成及工作原理

PLC组成及工作原理PLC(可编程逻辑控制器)是一种专门用于工业自动化控制的电子设备。

它由CPU(中央处理器)、存储器、输入模块、输出模块和通信模块等组成。

PLC的工作原理是通过输入模块获取外部信号,经过CPU的处理后,再通过输出模块控制外部设备。

一、PLC的组成1. 中央处理器(CPU):是PLC的核心部件,负责控制整个系统的运行。

它接收输入信号,根据程序的逻辑进行处理,并输出控制信号。

2. 存储器:用于存储PLC的程序、数据和系统参数等信息。

存储器包括RAM (随机存储器)和ROM(只读存储器)两部分。

RAM用于存储程序和数据,ROM用于存储固化的系统程序。

3. 输入模块:用于接收外部信号,并将其转换为PLC可识别的信号。

输入模块可以接收各种类型的信号,如开关信号、传感器信号等。

4. 输出模块:用于控制外部设备,将PLC的输出信号转换为可用于驱动外部设备的信号。

输出模块可以控制各种类型的设备,如电机、执行器等。

5. 通信模块:用于PLC与其他设备或系统之间的通信。

通信模块可以实现PLC与计算机、上位机、其他PLC等设备之间的数据交换和通信。

二、PLC的工作原理PLC的工作原理可以分为三个主要步骤:输入采集、逻辑处理和输出控制。

1. 输入采集:PLC的输入模块接收外部信号,并将其转换为PLC可识别的信号。

输入信号可以是开关信号、传感器信号等。

输入模块将采集到的信号传输给CPU进行处理。

2. 逻辑处理:CPU根据预先编写的程序进行逻辑处理。

程序包括了各种逻辑判断、计算和控制命令等。

CPU根据程序的逻辑对输入信号进行处理,并根据需要进行计算和判断。

3. 输出控制:CPU根据逻辑处理的结果,通过输出模块控制外部设备。

输出模块将CPU输出的信号转换为可用于驱动外部设备的信号,如控制电机的启停、控制执行器的开关等。

PLC的工作原理基于程序控制的思想,通过编写程序实现对工业过程的控制和自动化。

程序可以根据需要进行修改和调整,从而实现不同的控制功能。

PLC组成及工作原理

PLC组成及工作原理

PLC组成及工作原理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,它能够根据预先编写的程序控制各种工业设备的运行。

本文将详细介绍PLC的组成和工作原理。

一、PLC的组成1. 中央处理器(CPU):是PLC的核心部件,负责执行用户编写的控制程序,并处理输入输出信号。

2. 输入模块:用于接收外部传感器等设备发送的信号,将信号转换为数字信号供CPU处理。

3. 输出模块:用于将CPU处理后的信号转换为控制信号,控制执行器等设备的运行。

4. 存储器:用于存储用户编写的控制程序、数据和运行状态等信息。

5. 通信模块:用于与其他设备进行通信,如上位机、其他PLC等。

6. 电源模块:为PLC提供稳定的电源供电。

二、PLC的工作原理PLC的工作原理可以简单概括为输入、处理和输出三个步骤。

1. 输入阶段:外部传感器等设备将信号输入到PLC的输入模块中,输入模块将摹拟信号转换为数字信号,并传送给CPU。

CPU根据输入信号的状态来判断设备的工作状态。

2. 处理阶段:CPU根据预先编写的控制程序进行逻辑运算、数据处理和决策。

控制程序通常由梯形图、指令列表或者其他高级语言编写。

CPU根据输入信号的状态和控制程序的逻辑关系来判断输出信号的状态。

3. 输出阶段:CPU将处理后的信号传送给输出模块,输出模块将数字信号转换为相应的控制信号,控制执行器等设备的运行。

输出信号的状态可以控制设备的开关、速度、方向等。

PLC的工作原理基于离散逻辑控制,它能够根据输入信号的状态进行逻辑运算和决策,并根据控制程序的要求控制输出信号的状态。

PLC具有高可靠性、可编程性强、适应性广等优点,广泛应用于工业自动化领域。

三、应用实例以一台自动化流水线为例,说明PLC的应用实例。

1. 输入信号:流水线上有多个传感器,用于检测产品的位置、长度、颜色等信息。

这些传感器将信号输入到PLC的输入模块中。

2. 控制程序:根据产品的位置、长度、颜色等信息,编写控制程序。

plc基本结构及原理

plc基本结构及原理

plc基本结构及原理plc基本结构及原理PLC的基本组成可分为两大部分:硬件系统和软件系统。

一、硬件系统:(一)CPU 运算和控制中心:起“心脏”作用。

1、当从编程器输入的程序存入到用户程序存储器中,然后CPU根据系统所赋予的功能(系统程序存储器的解释编译程序),把用户程序翻译成PLC内部所认可的用户编译程序。

2、输入状态和输入信息从输入接口输进,CPU 将之存入工作数据存储器中或输入映像寄存器。

然后由CPU把数据和程序有机地结合在一起。

把结果存入输出映像寄存器或工作数据存储器中,然后输出到输出接口、控制外部驱动器。

3、组成: CPU由控制器、运算器和寄存器组成。

这些电路集成在一个芯片上。

CPU通过地址总线、数据总线与I/O接口电路相连接。

(二)存储器具有记忆功能的半导体电路。

分为系统程序存储器和用户存储器。

1、系统程序存储器用以存放系统程序,包括管理程序,监控程序以及对用户程序做编译处理的解释编译程序。

由只读存储器、ROM组成。

厂家使用的,内容不可更改,断电不消失。

2、用户存储器: 分为用户程序存储区和工作数据存储区。

由随机存取存储器(RAM)组成。

用户使用的。

断电内容消失。

常用高效的锂电池作为后备电源,寿命一般为3~5 年。

(三)输入/输出(I/O )模块输入输出模块简称I/O模块,相当于人的眼睛、跺、鼻子手、脚是联系外部信息和大脑(CPU )的桥梁。

1、输入接口:光电耦合器由两个发光二极度管和光电三极管组成。

发光二极管:在光电耦合器的输入端加上变化的电信号,发光二极管就产生与输入信号变化规律相同的光信号。

光电三极管:在光信号的照射下导通,导通程度与光信号的强弱有关。

在光电耦合器的线性工作区内,输出信号与输入信号有线性关系。

输入接口电路工作过程:当开关合上,二极管发光,然后三极管在光的照射下导通,向内部电路输入信号。

当开关断开,二极管不发光,三极管不导通。

向内部电路输入信号。

也就是通过输入接口电路把外部的开关信号转化成PLC内部所能接受的数字信号。

PLC组成及工作原理

PLC组成及工作原理

PLC组成及工作原理一、PLC的组成PLC(可编程逻辑控制器)是一种专门用于工业自动化控制系统的电子设备。

它由以下几个主要组成部分构成:1. CPU(中央处理器):负责执行程序和控制逻辑,是PLC的核心部件。

2. 存储器:包括存储程序和数据的ROM(只读存储器)和RAM(随机存储器)。

3. 输入模块:用于接收外部信号,如开关、传感器等,并将其转换为数字信号供CPU处理。

4. 输出模块:用于将CPU处理后的数字信号转换为控制信号,控制执行机构如继电器、电机等。

5. 通信模块:用于与其他设备进行通信,如上位机、HMI(人机界面)等。

6. 电源模块:为PLC提供稳定的电源供电。

二、PLC的工作原理PLC的工作原理可以简单描述为以下几个步骤:1. 扫描输入:PLC首先扫描所有的输入模块,读取外部信号的状态,并将其转换为数字信号。

2. 执行程序:CPU根据预先编写的程序,对输入信号进行逻辑处理,包括判断、计算等。

3. 更新输出:CPU根据程序的执行结果,更新输出模块的状态,将数字信号转换为控制信号。

4. 控制执行机构:输出模块将控制信号传递给执行机构,如继电器、电机等,控制其工作状态。

5. 循环扫描:PLC会不断地进行上述步骤,以保持对系统的持续控制。

三、PLC的优势和应用领域PLC相比传统的继电器控制系统具有以下几个优势:1. 灵活性:PLC的程序可以根据需要进行修改和调整,实现灵活的控制策略。

2. 可编程性:PLC可以通过编写程序实现各种复杂的控制逻辑,提高系统的自动化程度。

3. 高可靠性:PLC采用数字信号处理,减少了由于电磁干扰、接触不良等引起的故障。

4. 易于维护:PLC的程序可以备份和恢复,故障排除和维护更加方便。

PLC广泛应用于各个领域的自动化控制系统中,包括但不限于以下几个领域:1. 工业生产线:PLC可用于控制机械设备、输送线、装配线等,实现生产过程的自动化控制。

2. 电力系统:PLC可用于电力设备的监控与控制,如变电站、发电厂等。

PLC组成及工作原理

PLC组成及工作原理

PLC组成及工作原理PLC(Programmable Logic Controller),即可编程逻辑控制器,是一种常用于工业自动化控制系统中的数字计算机。

它由多个部件组成,包括中央处理器(CPU)、输入输出模块(I/O模块)、存储器、通信模块等。

本文将详细介绍PLC的组成和工作原理。

一、PLC的组成1. 中央处理器(CPU):是PLC的核心部件,负责执行程序和控制逻辑。

它包含一个或多个微处理器,用于解析和执行用户编写的程序。

2. 输入输出模块(I/O模块):用于与外部设备进行数据交换。

输入模块接收外部传感器或开关的信号,并将其转换为数字信号输入给CPU;输出模块接收CPU的指令,并将数字信号转换为控制信号输出给执行器或其他设备。

3. 存储器:用于存储用户编写的程序、数据和中间结果。

存储器可以分为RAM(随机存取存储器)和ROM(只读存储器)。

RAM用于存储程序和数据,而ROM用于存储固化的程序和系统参数。

4. 通信模块:用于与其他设备或系统进行通信。

PLC可以通过串行通信、以太网等方式与上位机、其他PLC或远程监控系统进行数据交换和远程控制。

5. 电源模块:提供PLC所需的电源供应,通常包括交流电源和直流电源。

二、PLC的工作原理PLC的工作原理可以分为输入处理、程序执行和输出处理三个步骤。

1. 输入处理:PLC通过输入模块接收外部传感器或开关的信号。

输入模块将这些信号转换为数字信号,并将其传递给CPU。

CPU根据输入信号的状态,判断当前系统的工作状态,并根据预设的逻辑控制规则,确定下一步的操作。

2. 程序执行:CPU根据用户编写的程序,执行逻辑控制。

程序可以使用类似于传统编程语言的指令,如逻辑运算、计算、比较、跳转等。

CPU按照程序的顺序逐条执行指令,实现对系统的控制和监控。

3. 输出处理:CPU根据程序的执行结果,生成相应的控制信号,并将其发送给输出模块。

输出模块接收CPU的指令,将数字信号转换为控制信号,并输出给执行器或其他设备。

PLC组成及工作原理

PLC组成及工作原理

PLC组成及工作原理PLC(可编程逻辑控制器)是一种用于自动化控制系统的电子设备,广泛应用于工业生产过程中。

本文将详细介绍PLC的组成和工作原理。

一、PLC的组成PLC由以下几个主要部分组成:1. 中央处理器(CPU):CPU是PLC的核心部件,负责处理输入信号、执行程序逻辑和输出控制信号。

它类似于计算机的大脑,控制整个PLC的运行。

2. 输入/输出模块(I/O模块):I/O模块负责与外部设备进行数据交换。

它可以接收外部输入信号(如传感器信号)并将其转换为数字信号,同时还可以将PLC输出的数字信号转换为外部设备可以识别的信号。

3. 存储器:PLC的存储器用于存储程序、数据和中间结果。

它包括可编程存储器(用于存储用户编写的程序)、数据存储器(用于存储输入/输出数据)和工作存储器(用于存储中间结果)等。

4. 通信接口:PLC的通信接口用于与其他设备进行通信,例如人机界面(HMI)、计算机等。

通过通信接口,PLC可以接收外部指令或发送控制信号。

5. 电源模块:电源模块为PLC提供稳定的电源供应,确保其正常运行。

二、PLC的工作原理PLC的工作原理可以简单概括为输入-处理-输出的过程。

1. 输入阶段:PLC通过输入模块接收外部设备的输入信号。

这些输入信号可以是来自传感器、按钮、开关等的信号。

输入模块将这些信号转换为数字信号,传递给CPU进行处理。

2. 处理阶段:CPU根据预先编写的程序逻辑对输入信号进行处理。

程序逻辑由用户编写,根据实际需求制定。

CPU会根据程序逻辑进行逻辑运算、数据处理等操作,生成相应的控制信号。

3. 输出阶段:CPU将处理后的控制信号发送给输出模块。

输出模块将数字信号转换为相应的控制信号,通过继电器、电磁阀等输出设备控制工业生产过程中的执行机构,如电机、气缸等。

4. 循环运行:PLC以循环的方式不断进行输入、处理和输出的过程,实现对工业生产过程的自动化控制。

CPU会根据预定的扫描周期不断重复这个过程,确保实时性和稳定性。

PLC基本组成和工作原理

PLC基本组成和工作原理

PLC基本组成和工作原理PLC(可编程逻辑控制器)是一种广泛应用于工业自动化控制系统的计算机控制装置。

PLC的工作原理是根据输入信号的状态,通过内部程序进行逻辑判断并产生相应的输出信号,从而实现对工业设备或机器的自动控制。

PLC的基本组成主要包括输入模块、中央处理器(CPU)、输出模块和通信接口。

输入模块是PLC的输入信号接口,负责将外部设备(如传感器、按钮、开关等)的信号转换为数字信号,传递给中央处理器进行处理。

输入模块通常包括各种类型的输入接口,如数字接口、模拟接口、温度接口等,用于接收不同类型的输入信号。

中央处理器(CPU)是PLC的核心部件,负责控制整个PLC系统的运行和执行各种任务。

CPU包含了控制程序和数据存储器,通过运算和逻辑判断来实现对输入信号的处理和输出信号的产生。

CPU还包含了一个时钟模块,用于对输入信号进行扫描和更新,以保证PLC系统的实时性能。

输出模块是PLC的输出信号接口,负责将中央处理器生成的数字信号转换为相应的物理信号,并输出给外部设备(如继电器、执行器等)。

输出模块通常包括各种类型的输出接口,如数字接口、模拟接口、电压输出接口等,用于输出不同类型的输出信号。

通信接口是PLC与其他设备或系统进行通信的接口,可以实现与上位机或其他PLC之间的数据交换和传输。

通信接口通常包括串行口、并行口、以太网口等,具有一定的通信协议和通信速率,以满足不同应用的需求。

PLC的工作原理主要分为两个步骤:扫描输入和执行输出。

首先,PLC通过输入模块对外部设备的输入信号进行扫描,获取传感器、按钮等设备的状态信息。

输入信号经过转换和处理后被送入中央处理器。

然后,PLC的中央处理器对输入信号执行相应的逻辑判断和运算,根据事先编写好的程序和逻辑条件,产生相应的输出信号。

输出信号经过转换和处理后被送入输出模块。

输出模块将经过处理的输出信号转换为物理信号,通过继电器、电磁阀等设备,控制工业设备或机器的运行状态。

plc的基本组成和工作原理

plc的基本组成和工作原理

plc的基本组成和工作原理plc的基本组成可分为两大部分:硬件系统和软件系统。

硬件系统是指组成PLC的全部物理电子电路,其中主要有:中心处理器(CPU)、存储器、输入/输出(Input/Output)接口、通信接口、编程器和电源等部分,此外还有扩展设备和EPROM的读写板和打印机等选配的设备。

为了维护、修理的便利,很多PLC采纳模块结构。

由中心处理器、存储器组成主控模块,输入单元组成输入模块,输出单元组成输出模块,三者通过专用总线构成主机,并由电源模块集中对其供应电能。

编程器可采纳袖珍式编程器,也可采纳安装有特地plc编程软件的通用计算机,通过编程口对PLC进行编程。

软件系统是指管理、掌握、使用PLC,确保PLC正常工作的一整套程序。

这些程序有的来自PLC生产厂家,也有的来自用户。

一般称前者为系统程序,后者为用户程序。

系统程序是指掌握和完成PLC各种功能的程序,侧重于管理PLC的各种资源、掌握和协调各硬件的正常动作及关系,以便充分发挥整个可编程掌握器的使用效率,便利广阔用户的直接使用。

用户程序是指使用者依据生产工艺要求编写的掌握程序,它侧重于应用,以及输入、输出之间的规律掌握关系。

PLC等效电路中的继电器并不是实际的物理继电器,它实质上是存储器单元的一个“位”寄存器。

“位”寄存器的状态为“1”时,相当于继电器接通;“位”寄存器的状态为“0”时,则相当于继电器断开。

因此,称这些继电器为“软继电器”。

PLC是采纳“挨次扫描,不断循环”的方式进行工作的,即在PLC运行时,CPU依据用户按掌握要求事先编制好并保存于用户程序存储器中的程序,按指令步序号(或地址号)作周期性循环扫描,如无跳转指令,则从第一条指令开头逐条挨次执行用户程序,直至程序结束,然后重新返回第一条指令,开头下一轮新的扫描。

在每次扫描过程中,还要完成对输入信号的采样和对输出状态的刷新等工作。

PLC的一个扫描周期必需经过输入采样、程序执行和输出刷新三个阶段及其他一些帮助阶段,其中的输入采样和输出刷新在有的场合也称为I/O刷新。

PLC组成及工作原理

PLC组成及工作原理

PLC组成及工作原理PLC(可编程逻辑控制器)是一种用于工业自动化控制系统的设备,它可以根据预先编写的程序来控制和监视各种生产过程。

本文将详细介绍PLC的组成和工作原理。

一、PLC的组成PLC主要由以下几个组成部分构成:1. 中央处理器(CPU):CPU是PLC的核心部件,负责执行控制程序、处理输入输出信号和进行数据处理。

它通常由一个或多个微处理器组成,具有高速运算和存储能力。

2. 输入模块:输入模块用于接收外部信号,将其转换为数字信号并发送给CPU 进行处理。

常见的输入信号包括开关、传感器、按钮等。

3. 输出模块:输出模块负责将CPU处理后的信号转换为控制信号,通过继电器或电子开关等形式输出给执行器,如电机、气缸等。

它们将控制信号转换为相应的动作,实现对设备的控制。

4. 存储器:PLC中的存储器分为程序存储器和数据存储器两部分。

程序存储器用于存储用户编写的控制程序,而数据存储器用于存储程序执行过程中产生的数据。

5. 通信接口:PLC通常需要与上位机或其他设备进行通信,以实现数据传输和监控。

通信接口可以是串口、以太网口等。

6. 电源模块:电源模块为PLC提供稳定的电源,保证其正常运行。

二、PLC的工作原理PLC的工作原理可以分为以下几个步骤:1. 输入信号采集:输入模块接收外部信号,将其转换为数字信号,并发送给CPU进行处理。

采集到的信号可以是开关状态、传感器检测到的物理量等。

2. 程序执行:CPU根据预先编写的控制程序进行逻辑运算和数据处理。

控制程序通常采用类似于 ladder diagram(梯形图)的图形化编程语言,通过逻辑运算、计算和判断等操作,实现对输入信号的处理和控制逻辑的执行。

3. 输出信号控制:CPU根据程序执行的结果,将处理后的信号转换为控制信号,并发送给输出模块。

输出模块接收到控制信号后,将其转换为相应的动作信号,通过继电器或电子开关等形式输出给执行器,实现对设备的控制。

4. 数据存储和通信:PLC中的数据存储器用于存储程序执行过程中产生的数据,如计数值、计时器值等。

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[返回首页][网络课程简介]项目四:PLC基础知识学习模块一:PLC基本组成及原理学习可编程序控制器(Programmable Controller )原本应简称PC,为了与个人计算机专称PC 相区别,所以可编程序控制器简称定为PLC(Programmable Logic Controller),但并非说PLC 只能控制逻辑信号。

PLC是专门针对工业环境应用设计的,自带直观、简单并易于掌握编程语言环境的工业现场控制装置。

一、PLC基本组成PLC基本组成包括中央处理器(CPU)、存储器、输入/输出接口(缩写为I/O,包括输入接口、输出接口、外部设备接口、扩展接口等)、外部设备编程器及电源模块组成,见图4-1。

PLC内部各组成单元之间通过电源总线、控制总线、地址总线和数据总线连接,外部则根据实际控制对象配置相应设备与控制装置构成PLC控制系统。

1.816803116328086962.1)系统程序存储器PLC系统程序决定了PLC的基本功能,该部分程序由PLC制造厂家编写并固化在系统程序存储器中,主要有系统管理程序、用户指令解释程序和功能程序与系统程序调用等部分。

系统管理程序主要控制PLC的运行,使PLC按正确的次序工作;用户指令解释程序将PLC的用户指令转换为机器语言指令,传输到CPU内执行;功能程序与系统程序调用则负责调用不同的功能子程序及其管理程序。

系统程序属于需长期保存的重要数据,所以其存储器采用ROM或EPROM。

ROM是只读存储器,该存储器只能读出内容,不能写入内容,ROM具有非易失性,即电源断开后仍能保存已存储的内容。

EPEROM为可电擦除只读存储器,须用紫外线照射芯片上的透镜窗口才能擦除已写入内容,可电擦除可编程只读存储器还有E2PROM、FLASH等。

2)用户程序存储器用户程序存储器用于存放用户载入的PLC应用程序,载入初期的用户程序因需修改与调试,所以称为用户调试程序,存放在可以随机读写操作的随机存取存储器RAM内以方便用户修改与调试。

通过修改与调试后的程序称为用户执行程序,由于不需要再作修改与调试,所以用户执行程序就被固化到EPROM内长期使用。

3)数据存储器PLC运行过程中需生成或调用中间结果数据(如输入/输出元件的状态数据、定时器、计数器的预置值和当前值等)和组态数据(如输入输出组态、设置输入滤波、脉冲捕捉、输出表配置、定义存储区保持范围、模拟电位器设置、高速计数器配置、高速脉冲输出配置、通信组态等),这类数据存放在工作数据存储器中,由于工作数据与组态数据不断变化,且不需要长期保存,所以采用随机存取存储器RAM。

RAM是一种高密度、低功耗的半导体存储器,可用锂电池作为备用电源,一旦断电就可通过锂电池供电,保持RAM中的内容。

3. 接口输入输出接口是PLC与工业现场控制或检测元件和执行元件连接的接口电路。

PLC的输入接口有直流输入、交流输入、交直流输入等类型;输出接口有晶体管输出、晶闸管输出和继电器输出等类型。

晶体管和晶闸管输出为无触点输出型电路,晶体管输出型用于高频小功率负载、晶闸管输出型用于高频大功率负载;继电器输出为有触点输出型电路,用于低频负载。

现场控制或检测元件输入给PLC各种控制信号,如限位开关、操作按钮、选择开关以及其他一些传感器输出的开关量或模拟量等,通过输入接口电路将这些信号转换成CPU能够接收和处理的信号。

输出接口电路将CPU送出的弱电控制信号转换成现场需要的强电信号输出,以驱动电磁阀、接触器等被控设备的执行元件。

1)输入接口输入接口用于接收和采集两种类型的输入信号,一类是由按钮、转换开关、行程开关、继电器触头等开关量输入信号;另一类是由电位器、测速发电机和各种变换器提供的连续变化的模拟量输入信号。

以图4-2所示的直流输入接口电路为例,R1是限流与分压电阻,R2与C构成滤波电路,滤波后的输入信号经光耦合器T与内部电路耦合。

当输入端的按钮SB接通时,光耦合器T导通,直流输入信号被转换成PLC能处理的5V标准信号电平(简称TTL),同时LED输入指示灯亮,表示信号接通。

微电脑输入接口电路一般由寄存器、选通电路和中断请求逻辑电路组成,这些电路集成在一个芯片上。

交流输入与交直流输入接口电路与直流输入接口电路类似。

图4-2 直流输入接口电路滤波电路用以消除输入触头的抖动,光电耦合电路可防止现场的强电干扰进入PLC。

由于输入电信号与PLC内部电路之间采用光信号耦合,所以两者在电气上完全隔离,使输入接口具有抗干扰能力。

现场的输入信号通过光电耦合后转换为5V的TTL送入输入数据寄存器,再经数据总线传送给CPU。

2)输出接口输出接口电路向被控对象的各种执行元件输出控制信号。

常用执行元件有接触器、电磁阀、调节阀(模拟量)、调速装置(模拟量)、指示灯、数字显示装置和报警装置等。

输出接口电路一般由微电脑输出接口电路和功率放大电路组成,与输入接口电路类似,内部电路与输出接口电路之间采用光电耦合器进行抗干扰电隔离。

微电脑输出接口电路一般由输出数据寄存器、选通电路和中断请求逻辑电路集成在芯片上,CPU通过数据总线将输出信号送到输出数据寄存器中,功率放大电路是为了适应工业控制要求,将微电脑的输出信号放大。

3)其它接口若主机单元的I/O数量不够用,可通过I/O扩展接口电缆与I/O扩展单元(不带CPU)相接进行扩充。

PLC还常配置连接各种外围设备的接口,可通过电缆实现串行通信、EPROM写入等功能。

4. 编程器编程器作用是将用户编写的程序下载至PLC的用户程序存储器,并利用编程器检查、修改和调试用户程序,监视用户程序的执行过程,显示PLC状态、内部器件及系统的参数等。

编程器有简易编程器和图形编程器两种。

简易编程器体积小,携带方便,但只能用语句形式进行联机编程,适合小型PLC的编程及现场调试。

图形编程器既可用语句形式编程,又可用梯形图编程,同时还能进行脱机编程。

目前PLC制造厂家大都开发了计算机辅助PLC编程支持软件,当个人计算机安装了PLC编程支持软件后,可用作图形编程器,进行用户程序的编辑、修改,并通过个人计算机和PLC之间的通信接口实现用户程序的双向传送、监控PLC运行状态等。

5. 电源PLC的电源将外部供给的交流电转换成供CPU、存储器等所需的直流电,是整个PLC的能源供给中心。

PLC大都采用高质量的工作稳定性好、抗干扰能力强的开关稳压电源,许多PLC电源还可向外部提供直流24V稳压电源,用于向输入接口上的接入电气元件供电,从而简化外围配置。

1.1图4-3 电动机全压起动电气控制线路a)主电路 b)控制线路图4-4 电动机全压起动PLC控制接线图a)主电路 b)I/O实际接线图2)建立内部I/O映像区在PLC存储器内开辟了I/O映像存储区,用于存放I/O信号的状态,分别称为输入映像寄存器和输出映像寄存器,此外PLC其它编程元件也有相对应的映像存储器,称为元件映像寄存器。

I/O映像区的大小由PLC的系统程序确定,对于系统的每一个输入点总有一个输入映像区的某一位与之相对应,对于系统的每一个输出点也都有输出映像区的某一位与之相对应,且系统的输入输出点的编址号与I/O映像区的映像寄存器地址号也对应。

PLC工作时,将采集到的输入信号状态存放在输入映像区对应的位上,运算结果存放到输出映像区对应的位上,PLC在执行用户程序时所需描述输入继电器的等效触头或输出继电器的等效触头、等效线圈状态的数据取用于I/O映像区,而不直接与外部设备发生关系。

I/O映像区的建立使PLC工作时只和内存有关地址单元内所存的状态数据发生关系,而系统输出也只是给内存某一地址单元设定一个状态数据。

这样不仅加快了程序执行速度,而且使控制系统与外界隔开,提高了系统的抗干扰能力。

3)内部等效电路图4-5是PLC的内部等效电路,以其中的起动按钮SB1为例,其接入接口I0.0与输入映像区的一个触发器I0.0相连接,当SB1接通时,触发器I0.0就被触发为“1”状态,而这个“1”状态可被用户程序直接引用为I0.0触头的状态,此时I0.0触头与SB1的通断状态相同,则SB1接通,I0.0触头状态为“1”,反之SB1断开,I0.0触头状态为“0”,由于I0.0触发器功能与继电器线圈相同且不用硬连接线,所以I0.0触发器等效为PLC内部的一个I0.0软继电器线圈,直接引用I0.0线圈状态的I0.0触头就等效为一个受I0.0线圈控制的常开触头(或称为动合触头)。

图4-5 PLC内部等效电路同理,停止按钮SB2与PLC内部的一个软继电器线圈I0.1相连接,SB2闭合,I0.1线圈的状态为“1”,反之为“0”,而继电器线圈I0.1的状态被用户程序取反后引用为I0.1触头的状态,所以I0.1等效为一个受I0.1线圈控制的常闭触头(或称动断触头)。

而输出触头Q0.0、Q0.1则是PLC内部继电器的物理常开触头,一旦闭合,外部相应的KM线圈、指示灯HL1就会接通。

PLC输出端有输出电源用的公共接口COM。

2. PLC控制系统用PLC实现电动机全压起动电气控制系统,其主电路基本保持不变,而用PLC替代电气控制线路。

1)PLC控制系统构成图4-6是电动机全压起动的PLC控制系统基本构成图,可将之分成输入电路、内部控制电路和输出电路三个部分。

输入电路图4-6 PLC控制系统基本构成框图输入电路的作用是将输入控制信号送入PLC,输入设备为按钮SB1、SB2及FR常闭触头。

外部输入的控制信号经PLC输入到对应的一个输入继电器,输入继电器可提供任意多个常开触头和常闭触头,供PLC内容控制电路编程使用。

输出电路输出电路的作用是将PLC的输出控制信号转换为能够驱动KM线圈和HL1指示灯的信号。

PLC内部控制电路中有许多输出继电器,每个输出继电器除了PLC内部控制电路提供编程用的常开触头和常闭触头外,还为输出电路提供一个常开触头与输出端口相连,该触头称为内部硬触头,是一个内部物理常开触头。

通过该触头驱动外部的KM线圈和HL1指示灯等负载,而KM线圈再通过主电路中KM主触头去控制电动机M的起动与停止。

驱动负载的电源由外电部电源提供,PLC的输出端口中还有输出电源用的COM公共端。

内部控制电路内部控制电路由按照被控电动机实际控制要求编写的用户程序形成,其作用是按照用户程序规定的逻辑关系,对输入、输出信号的状态进行计算、处理和判断,然后得到相应的输出控制信号,通过控制信号驱动输出设备:电动机M、指示灯HL1等。

用户程序通过个人计算机通信或编程器输入等方式,把程序语句全部写到PLC的用户程序存储器中。

用户程序的修改只需通过编程器等设备改变存储器中的某些语句,不会改变控制器内部接线,实现了控制的灵活性。

2)PLC控制梯形图梯形图是一种将PLC内部等效成由许多内部继电器的线圈、常开触头、常闭触头或功能程序块等组成的等效控制线路。

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