基于PLC的自助洗车机控制方案设计说明书

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汽车自动清洗PLC控制

汽车自动清洗PLC控制

PLC 课程设计汽车自动清洗装置 PLC 控制目录1 封面 (1)2 目录 (2)3.设计任务要求 (3)4.分析任务要求及解决方案 (3)4.1.分析任务 (3)4.2.解决方案 (3)4.3.I/O 分析 (5)4.4.I/O 分配表 (5)5.PLC 控制接线图 (5)控制梯形图及语句表 (6)7.程序原理分析 (8) (8)参考文献 (9)3 设计任务要求3.1. 设计一台汽车自动清洗机,其工作步骤图如下:图3-14 分析任务要求及解决方案4.1. 分析任务当发出启动命令时,清洗机开始工作,清洗机接触器和水阀门都打开,汽车进入洗刷范围时,刷子接触器开启,进入刷洗程序。

当检测器检测到车子离开时,清洗机接触器、水阀门和刷子接触器全部关闭,住手刷洗,发出停机命令,结束刷洗。

4.2 .解决方案我们通过以上的分析可以知道,先由人来发出启动命令,自动开启清洗接触器和水阀门;传感器检测到车子进入清洗范围时,刷子接触器打开挨近汽车进行清洗;传感器检测到车子离开清洗范围时,刷子接触器住手刷洗;最后我们发出住手命令,清洗机接触器和水阀门住手和关闭。

由此,我们设计出自动洗车机的工作流程图如下:4.3. I/O 分析经过对控制过程和要求的详细分析,我明确了具体的控制任务是在启动命令下,汽车进入则可以进行自动刷洗,汽车离开则可以自动住手刷洗。

确定了要完成的动作后,再确定动作的顺序:有启动一个输入点和住手一个输入点。

按下启动按钮,启动清洗接触器和水阀门,接着传感器检测汽车是否进入清洗范围,进入则开始刷洗;汽车离开则住手刷洗,按下住手命令则清洗结束。

4.4 .I/O 分配表通过 I/O 分析后,我确定了本装置的 I/O 分配表,如下:名称启动按钮输出输入I0.0代号SB1信号图 3-35. PLC 控制接线图根据选择的 PLC 类型和装置的原理我确定装置接线图如下图 3-36 P LC 序功能图及梯形图的设计输入信号住手按钮 检测信号水阀门SB2ST Y VI0.1I0.2Q0.0 输出信号刷子接触器 清洗接触器启动运行提示住手运行提示刷洗前提示KM1KM2绿灯红灯黄灯Q0.1Q0.2Q0.3Q0.4Q0.56.1 根据 PLC 的控制路线图和 I/O 分配表,画出其功能图和梯形图:图3-46.2 根据 PLC 顺序功能图,我们用转换中心编写程序如下:图3-57. 程序原理分析启动 PLC,运行汽车自动汽车自动清洗程序后,绿灯 Q0.3 亮起来,表示程序已经准备好,等待启动清洗命令。

基于与的智能自助洗车控制系统的开发和设计

基于与的智能自助洗车控制系统的开发和设计
而MCGS则是—种图形化的人机交互界面,它可以实时显示洗车设备的状态、运行数据等信息,同时也可以接受用户输入的指令,将指令发送给PLC,进而控制洗车设备的运行。此外,MCGS还具有历史数据记录、报警提示等功能,有助于提高设备的智能化程度和用户体验。因此,基于PLC与MCGS的智能自助洗车控制系统的工作原理主要是通过PLC和MCGS的配合来实现对洗车设备的自动化控制和监控,从而提高洗车效率、降低人工成本并保证洗车质量
1.2国内外研究的现状
近年来,汽车清洗凭借资金少、技术门槛低等特点,逐渐发展成为国内新兴产业
自动洗车、无水洗、全自动电脑机械化清洗等先进洗涤方式所占市场份额极小,究其原因,在于当地没有制定健全与设备有关的行业标准网站,在环保,技术,管理等方面也缺少清晰的规范和需求
如今,在发达国家,通过多年来的科学洗车概念的发展,无水洗车,以全自动化的计算机洗车为主的无水洗车,蒸汽洗车的洗车方式,全自动化的电脑洗车等,都已得到了广泛的认可
01
一些公司和研究机构正在基于PLC与MCGS等技术,开发智能自助洗车设备和系统
02
这些系统通常采用PLC作为核心控制器,结合MCGS提供的人机界面,实现洗车过程的自动化和智能化
03
第一章 绪论
1.2创新点
1.基于PLC和MCGS的智能自助洗车控制系统采用以太网通讯方式将PLC和触摸屏之间实现了远程通讯和控制
基于PLC与MCGS的智能自助洗车控制系统的开发和设计
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目录
CONTENTS
第一章 绪论
1
第二章设计原理
2
第一章 绪论
1
第一章 绪论
如今随着生活水平的提高汽车的数量越来越多,用传统的人工清洗方式对一辆汽车进行普通的日常清洗大概会需要20-30分钟,人工清洗的效率比较低,清洁度比较低。自动化洗车仅仅需要几分钟,清洗效率高,可以降低劳动人员的劳动强度,节省人力、时间、水资源等

基于PLC的自动洗车控制系统设计

基于PLC的自动洗车控制系统设计

基于PLC的自动洗车控制系统设计摘要:本文旨在设计一款基于PLC的自动洗车控制系统,该系统使用传感器检测车辆的位置和状态,并根据检测结果自动启动水泵、喷水器、刷子等设备进行洗车。

本文详细介绍了该系统的硬件设计、软件设计和通信设计,并对系统的可行性进行了分析。

关键词:PLC;自动洗车控制系统;传感器;硬件设计;软件设计;通信设计Abstract:The purpose of this paper is to design an automatic car washing control system based on PLC. The system uses sensorsto detect the position and status of the vehicle, and automatically starts water pumps, sprayers, brushes and other equipment for washing according to the detection results.This paper introduces the hardware design, software designand communication design of the system in detail, andanalyzes the feasibility of the system.Keywords:PLC; automatic car washing control system; sensor; hardware design; software design; communication design1.引言随着汽车的普及和私家车的增多,人们对汽车的保养和清洗越来越注重。

但是传统的手动洗车方式需要人工参与,而且效率低下,难以满足人们的需求。

因此,自动洗车控制系统应运而生。

基于PLC控制的自动洗车系统设计

基于PLC控制的自动洗车系统设计

基于PLC控制的自动洗车系统设计自动洗车系统是一种利用PLC(可编程逻辑控制器)控制的设备,它能够自动完成车辆的清洗过程。

在设计自动洗车系统时,我们需要考虑到以下几个方面:1.系统结构设计通过PLC实现自动洗车系统的控制,可以确保系统的可靠性和稳定性。

系统的结构设计包括确定PLC的种类和数量,确定传感器和执行器的类型和数量,并设计PLC的控制程序。

2.洗车工艺流程设计洗车工艺流程是指车辆在自动洗车系统中的具体清洗步骤。

一般而言,洗车工艺流程包括准备阶段、预洗阶段、刷洗阶段、清洗阶段、漂洗阶段和干燥阶段。

在设计自动洗车系统时,需要根据实际情况确定洗车工艺流程,并将其转化为PLC的控制程序。

3.传感器和执行器选择传感器和执行器在自动洗车系统中起到了关键作用。

传感器可以用于检测车辆的位置、大小和形状等信息,以便PLC能够根据这些信息来控制水枪、刷洗器等执行器的运动。

在选择传感器和执行器时,需要考虑其精度、稳定性和可靠性等因素。

4.程序编写与调试根据洗车工艺流程的设计,编写PLC的控制程序。

在编写程序时,需要考虑各个执行器的运动规律和工作时序,并与传感器的输入信号相结合,实现系统的自动控制。

在编写完成后,需要进行调试和测试,以确保系统的正常运行。

5.安全措施设计在自动洗车系统中,安全措施是至关重要的。

这包括安装紧急停止按钮、安全光幕、安全门等设备,以及设置相应的PLC程序来实现对这些设备的控制。

同时,还需要注意防止水温过高、水压过高等问题,以确保系统的安全运行。

6.系统监控和维护自动洗车系统的监控和维护是系统运行的必要环节。

通过PLC可以实现对各个传感器和执行器的监控,以及对系统运行状态的判断和诊断。

在出现故障或异常情况时,需要及时采取相应的维修和保养措施,以确保系统的正常运行。

总之,基于PLC控制的自动洗车系统设计需要考虑到系统结构设计、洗车工艺流程设计、传感器和执行器的选择、程序编写与调试、安全措施设计以及系统监控和维护等方面。

基于PLC的自助洗车机控制方案设计说明书

基于PLC的自助洗车机控制方案设计说明书

基于PLC的自助洗车机控制设计目录第一章绪论1.1 课题背景 (4)1.2自助洗车机的优点 (4)1.3课题内容和主要工作 (4)1.4 实现目标 (6)第二章系统总体方案设计2.1 系统框图设计及组成原理 (6)2.2 系统变量定义及分配表 (7)2.3 系统接线图设计 (8)第三章控制系统设计3.1控制程序流程图设计 (9)3.2控制程序顺序功能图设计 (10)3.3控制程序梯形图设计 (12)设计体会 (19)参考文献 (19)附录:控制程序指令表 (20)第一章绪论1.1课题背景我国汽车工业高速发展,中国汽车需求年均增长24.5%,远远超过世界年均4%的增长速度。

我国已成为世界第二大汽车消费国。

目前,我国汽车保有量(除1390万辆三轮汽车外)为3595万辆,私人汽车拥有量达到2985万辆。

随着汽车保有量的不断增加,汽配流通市场得到了空前的快速发展,达到了980亿元市场规模。

汽车产业链中关键一环的汽车清洗占了汽车美容项目的大头。

市场调查表明:目前我国60%以上的私人高档汽车车主有给汽车做美容养护的习惯。

30%以上的中低档车车主也开始形成了汽车美容养护的观念;30%以上的公用高档汽车也定时进行美容养护;50%以上的私家车车主愿意在掌握基本技术的情况下自己进行汽车美容和养护。

不难看出,汽车美容业在我国有着巨大的潜在市场发展空间。

作为汽车美容行业的龙头产品,电脑自动清洗机,则是我们汽车养护必不可少的清洗工具。

业内人士分析,虽然人工洗车和电脑洗车的收费相差不几,但在时间、效率、人力、物力上却泾渭分明。

1.2 自助洗车机的优点(1).使用洗车机洗一辆车的时间只需要3~4分钟,效率高。

(2).使用自助洗车机能大大减少劳动力、降低劳动强度,节省成本。

(3).一般使用新科技研发的自助洗车机清洗与人员手洗比起来更容易吸引客户,在提高整体形象的同时,又能大幅度提高的经济收入。

(4).自助洗车机完全可以采用循环水设备,水用量在原有上可减少1/3,更可有效的合理利用水资源,节能环保。

基于PLC的自动洗车控制系统设计

基于PLC的自动洗车控制系统设计

基于PLC的自动洗车控制系统设计自动洗车是一种利用机械设备、水流和清洁剂自动完成汽车清洗的技术。

它可以提高洗车的效率和质量,并且减少洗车过程中的人为操作和人工干预。

为了实现自动洗车的技术要求,可以采用基于可编程逻辑控制器(PLC)的自动洗车控制系统设计。

首先,需要设计一个系统框架,包括可编程逻辑控制器(PLC)、传感器、执行器和人机界面。

PLC是整个系统的核心控制单元,用于处理输入信号并产生相应的输出信号,以控制传感器和执行器的工作。

传感器用于检测汽车的位置、尺寸和洗车过程中的水流和清洁剂的状态,以提供实时的反馈信号给PLC。

执行器用于控制水流和清洁剂的分配,并进行汽车的清洗和烘干。

人机界面用于操作和监控整个洗车系统的工作状态。

然后,需要编程PLC的控制算法。

PLC的编程语言一般采用逻辑图或者类似于C语言的结构化文本语言。

在洗车过程中,PLC需要根据传感器的反馈信号来判断汽车的位置和尺寸,并根据不同的情况来选择相应的清洗策略。

例如,在清洗高车身的SUV时,可能需要调整水流的角度和强度,以确保清洗效果达到要求。

接下来,需要选择合适的传感器和执行器。

传感器可以采用光电传感器、压力传感器和液位传感器等。

光电传感器可以用于检测汽车的位置和尺寸,以确定水流和清洁剂的喷射位置和强度。

压力传感器可以用于检测水流和清洁剂的压力,以确保水流和清洁剂的喷射效果符合要求。

液位传感器可以用于检测清洁剂的剩余量,以及汽车是否已经完成清洗过程。

执行器可以采用电动阀门、水泵和风机等。

电动阀门可以用于控制水流和清洁剂的开关,水泵可以用于提供水流和清洁剂,风机可以用于汽车的烘干。

最后,需要设计人机界面的图形化界面和操作方式。

人机界面可以采用触摸屏或者按钮控制器等。

在洗车过程中,人机界面可以显示洗车的状态、进行操作指示和参数设置。

例如,可以选择不同的洗车模式(如普通清洗、除尘清洗和抛光清洗),设置清洗时间和清洗剂的使用量等。

此外,人机界面还可以显示系统的故障信息和维护提示,以及记录洗车的历史数据供参考。

自动洗车机电气控制系统设计说明书

自动洗车机电气控制系统设计说明书

word 完美格式题目:自动洗车机电气控制系统设计专业班级:姓名:学号:指导教师:评语:成绩:指导老师签名:目录日期:1系统概述 . (3)1.1应用背景及意义 (3)1.2系统描述及设计要求 (3)2方案论证 . (4)3硬件设计 . (6)3.1系统原理方框图 (6)3.2系统主电路原理图 (6)3.3 I/O 分配 (7)3.4 PLC 选择 (8)3.5 PLC 控制原理图 (9)3.6 PLC 控制接线图 (10)3.7元器件选型 (12)4软件设计 . (13)4.1主流程图 (13)4.2梯形图 (13)5系统调试 . (18)设计心得. (20)参考文献. (20)1系统概述1.1 应用背景及意义汽车行业随着科学技术的发展有了质的飞跃。

随着时代发展,人们生活水平提高,人们对汽车的需求逐渐增加,随之而来的便是汽车的保养。

其中汽车清洗便是不可或缺的一项内容。

当今社会,高科技的发展实现了各行业的自动化控制,但是在汽车清洗行业,大部分仍是人工完成。

传统洗车业利用人力,对汽车涂抹泡沫,然后利用水泵对汽车进行冲洗,再在自然光及风等条件下,使清洗后的汽车进行自然风干。

虽然实现汽车清洗,但过分依赖人力,操作时间长,浪费大量水资源,经济性差,不利于洗车业的发展。

目前比较大型的汽车美容公司,虽然实现了汽车的清洗、打蜡、喷漆等的自动化,但成本高,其自动控制系统不适合小型的、专门的汽车清洗行业。

因此,对于中小型城市,汽车清洗业有着巨大的发展潜力。

如何实现高效、高质量并且适用于小型汽车的自动清洗,就成了汽车清洗行业发展的必然要求。

本次设计采用 PLC控制,通过线路的通断来实现汽车自动清洗。

它可以节省人力、物力资源,高效、准确的完成洗车任务,为客户提供便利,而且极大的节约水资源,符合建设节约型社会的时代需要。

这套汽车自动清洗系统结构简单,成本低,适合不同场合的需求,尤其是中小型公司。

1.2 系统描述及设计要求自动洗车机由门式框架组成,门式框架有一台三相异步电机拖动,4KW 380V 50HZ,在车头和车尾处分别设置有一个行程开关,门式框架上安装有 3 个刷子(上、左、右各 1 个),分别有 1 台单相电机拖动, 1.5KW 220V 50HZ,同时门式框架上安装有 3 组喷水喷头(上、左、右各 1 个),由一台水泵电机拖动 1KW220V 50HZ,喷头由电磁阀控制 DC24V 5W。

汽车自动清洗机PLC控制课程设计示例(欧姆龙PLC)

汽车自动清洗机PLC控制课程设计示例(欧姆龙PLC)

汽车自动清洗机PLC电气控制系统课程设计示例
一. 系统简介
自动洗车设备的清洗机构导轨拖动汽车缓慢移动,同时进行洗刷,两到三分钟即可完成一边对汽车的自动清洗。

二. 控制要求
1.按下启动按钮后,清洗机开始工作,导轨开始移动,同时开启喷淋器阀门。

2.车辆探测器发出信号,启动刷子电动机。

3.清洗过程连续进行,当汽车驶出清洗机时,行程开关发出停机信号。

三. IO点分布及PLC选型
1.PLC型号: 欧姆龙PLC CP1H-XA40-DR-A
2.IO点分布
四. 电路图设计
五. 梯形图程序编制
程序说明
车辆探测器在测到汽车头开始,启动刷子电动机,直到车身全部进入清洗机后I0.01 OFF,才会停止刷子电动机,清洗机也同时停止工。

基于PLC的自动洗车控制系统设计

基于PLC的自动洗车控制系统设计

1 基于PLC 的自动洗车控制系统设计摘要:采用西门子公司的S7-200系列PLC 为控制器,设计了自动洗车控制系统。

该系统具有手动和自动运行两种工作模式。

汽车到达指定位置后,对汽车进行清洗、刷洗、冲洗和风干等操作。

实现洗车的自动控制。

该系统操作方便,定位准确,提高了洗车的效率。

关键词:自动洗车;S7-200 PLC ;光电传感器随着整个社会的生活水平不断提高,汽车已经逐渐走进千家万户,汽车的数量不断增加。

随着汽车相关服务行业的与日俱增,洗车行业悄然兴起。

但是现在市面上的洗车方式大多还是以人力为主,人工对汽车进行涂抹泡沫、擦洗,然后利用高压水泵进行冲洗,再在自然条件下风干。

这种洗车方式存在着许多缺点,如洗车过程长、投入的劳动力大等。

本设计采用S7-200系列PLC 为控制器,以电磁阀、电动机为执行器,实现洗车过程的自动化。

该系统清洗速度快、成本低,而且节约水资源,符合当代建设节约型社会的时代需要[1]。

1 自动洗车系统1.1 自动洗车系统结构自动洗车系统主要由检测机构、清洗机构和风干机构三部分构成,其结构图如图1所示。

清洁剂罐水箱电磁阀MB1喷头1 电磁阀MB2喷头2图1 自动洗车系统结构图1.1.1 检测机构检测机构的任务是检测小车是否到达指定位置,由红外传感器组成。

该传感器不与物体直接接触,当检测到小车到达指定位置时,迅速将信号传出,灵敏度高,反应快。

1.1.2 清洗机构清洗机构主要由蓄水箱、清洁剂罐、洗涤刷、电磁阀和直流电机等组成。

水和清洁剂的喷洒由直流电磁阀控制。

直流电磁阀由金属材料制成,通电时电磁线圈产生磁力动作(提起关闭件),打开阀门,断电时,电磁力消失阀门关闭。

直流电磁阀可工作在真空、负压下,实现水流的自动通断要求。

喷头和洗涤刷的全方位移动,以直流电动机作为动力部分,主要是为了对车身进行全面清洁,直流电动机结构密封,保护性能好。

电机定子、转子上的多相绕组采用永磁材料,其特点是性能稳定、维护方便和易于安装[2]。

基于plc控制的自动洗车系统设计设计思路

基于plc控制的自动洗车系统设计设计思路

一、概述自动洗车系统是一种智能化的设备,可以通过自动化的方式为车辆提供洗车服务。

随着汽车数量的逐渐增加,传统的人工洗车方式已经无法满足市场需求,自动洗车系统成为了一个新的选择。

本文将基于PLC控制,设计一种高效、稳定的自动洗车系统。

二、系统组成1. 水洗模块水洗模块是自动洗车系统的核心组成部分,主要由水泵、喷水装置、水分配系统等部件组成。

PLC控制水洗模块可以实现按需调整水压和水量,确保车辆的彻底清洗。

2. 刷洗模块刷洗模块采用旋转刷或毛刷,在喷水的同时对车身进行刷洗,可以有效去除车身上的污垢和油污。

PLC控制刷洗模块可以根据车辆大小和形状进行智能调整,保证每个部位的刷洗效果均匀。

3. 干燥模块干燥模块采用高压风机或加热风机,对车身进行快速干燥。

PLC 控制干燥模块可以根据车辆型号和尺寸进行智能调整,确保干燥效果均匀、快速。

4. 控制系统控制系统是自动洗车系统的大脑,主要由PLC、传感器、执行元件等组成。

PLC作为系统的核心控制器,通过编程实现对各个模块的智能控制和协调,确保整个洗车过程顺利进行。

三、系统设计1. 参数设置在设计自动洗车系统时,需要首先对各个模块的参数进行设定。

包括水洗模块的水压、水量设置,刷洗模块的刷头速度、旋转方向设置,干燥模块的风量、温度设置等。

2. 程序编写基于PLC的控制系统需要编写相应的程序,实现对各个模块的智能控制。

程序设计需要考虑到各个模块之间的协调性,确保洗车过程的顺利进行。

3. 传感器布置传感器的布置是自动洗车系统的重要组成部分,通过传感器采集到的数据,PLC可以实现对各个模块的精准控制。

传感器的布置需要考虑到覆盖面积、灵敏度和稳定性等因素。

4. 系统调试系统设计完成后,需要对整个自动洗车系统进行调试。

通过逐步调整各个模块的参数,检验系统的运行效果,找出可能存在的问题并进行调整和修正。

四、系统优化1. 能耗优化在系统设计中,需要考虑到能耗的优化。

通过合理设置水泵、风机等设备的工作参数,降低系统的能耗,提高系统的节能性能。

基于plc控制的自动洗车系统设计(1)

基于plc控制的自动洗车系统设计(1)

苏州科技大学天平学院毕业论文2015届基于PLC和WINCC的自动控制洗车系统设计学生姓名学号院 (系)专业指导教师黄芳完成日期2013年 5月12日基于PLC控制的自动洗车系统设计摘要本次主题设计了一种全自动洗车机控制系统。

首先,在全面调查的基础上,系统完成了分析系统的功能需求。

自动洗车系统的总体设计由传感器、电机、变频器接触器等组成的一个完整的系统。

完成系统的硬件设计和软件设计。

设计包括了所有组件的选择和电路设计。

软件设计包括自动洗车的所有过程的控制,如自动移动、刷洗和烘干。

为了验证设计的正确性,建立并调试了汽车仿真系统。

采用上下两层合作模式。

计算机是处理s7 - 200 PLC为核心,和门站负责收集现场数据。

组态王是一种用于上层监控软件的配置工具,它通过一系列典型的配置接口和设计变量、远程操作系统等手段来处理数据和存档。

本次的设计是采用了PLC通过合理的选择和设计来控制的。

检查洗车机的控制电平。

利用PLC控制系统已成为现代制造设备革命的一个重要手段来提高生产力和市场竞争力。

PLC控制已成为一种技术趋势。

关键词洗车机 PLC 逻辑控制全自动目录第一章绪论 01.1 课题研究背景 01.2 自动洗车介绍 01.3 PLC控制全自动洗车机的优越性 (1)1.4本课题的初步分析 (2)第二章自动洗车系统的原理及其分析 (5)2.1 总体设计 (5)2.2 系统的工作原理 (5)第三章 PLC控制的自动洗车系统的硬件设计 (8)3.1 自动洗车的硬件设计 (8)3.2 系统的硬件选型 (9)3.2.1 PLC的选型 (9)3.2.2 电机的选型 (9)3.2.3 变频器及控制方式选择 (10)3.2.4 接触器的选择 (12)3.2.5 开关的选型 (12)3.2.6 喷头的选型 (13)3.2.7 水泵的选型 (13)第四章 PLC控制的自动洗车系统的设计 (15)4.1 I/O分配 (15)4.2 外部接线 (15)4.3 系统的工作流程 (16)4.4 PLC程序 (21)4.4.1 左移程序 (21)4.4.2 右移程序 (21)4.4.3 启动灯程序 (21)4.4.4 复位灯程序 (22)4.4.5 喷水动作程序 (22)4.4.6 刷子动作程序 (23)4.4.7 清洁剂动作程序 (23)4.4.8 风扇动作程序 (24)第五章基于组态王的系统监控设计 (25)5.1 建立监控画面 (25)5.2 编写循环脚本程序 (25)5.3 启动监控机系统后自动运行组态王 (29)结论 (31)致谢 (32)附录 (36)引言在今天的社会是一个科技快速发展的社会,是一个普遍的社会自动化。

基于PLC控制的自动洗车系统设计

基于PLC控制的自动洗车系统设计

基于PLC控制的自动洗车系统设计
摘要
本文介绍了一种基于PLC控制的自动洗车系统,这种系统具有良好的安全性能和功能完备性。

本文总结了洗车系统的结构、控制原理和工艺流程。

具体来说,自动洗车系统由供水泵、洗车机、汽车检测器、取水泵、除雪机以及运输水泵组成,通过PLC对系统进行控制,实现洗车机的洗车和汽车检测器的检测功能,同时,实现了除雪机的清理功能。

实验结果表明,基于PLC控制的自动洗车系统可以实现安全可靠的洗车功能,为传统洗车系统提供了一种新的解决方案。

关键词:PLC;自动洗车;洗车机;汽车检测;除雪机
1引言
随着社会经济的发展和城市环境的改善,越来越多的汽车被引入到城市道路上,同时也带来了洗车等安全和环境保护问题。

鉴于此,自动洗车机技术应运而生。

目前,在现有的自动洗车机系统中,大多数采用传统的洗车机和汽车检测器的方法来实现自动洗车,但由于洗车机和汽车检测器的技术水平和精确性存在限制,这种方法的安全性和可靠性尚不能满足社会的要求。

因此,基于PLC控制的自动洗车系统应运而生,它具有良好的安全性能和功能完备性。

基于PLC的自动洗车机课程设计

基于PLC的自动洗车机课程设计

基于PLC的自动洗车机课程设计自动洗车机是一种能够自动完成车辆清洗的设备。

它采用先进的PLC (可编程逻辑控制器)技术,通过控制各种传感器和执行器,实现对洗车过程的自动控制。

本文将针对基于PLC的自动洗车机进行课程设计,介绍其原理、设计思路和实施要点。

一、课程目标通过本课程的学习,学生应能够:1.熟悉自动洗车机的工作原理和结构。

2.理解PLC的基本原理和编程方法。

3.掌握自动洗车机的控制策略和程序设计方法。

4.能够运用所学知识,设计并实现一个简单的自动洗车机。

二、课程内容和实施步骤1.自动洗车机的工作原理和结构介绍(30分钟)1.1自动洗车机的原理和优势。

1.2自动洗车机的结构和主要组成部分。

1.3自动洗车机的工作过程和要求。

2.PLC的基本原理和编程方法介绍(45分钟)2.1PLC的基本原理和功能。

2.2PLC的组成和工作方式。

2.3PLC的编程语言和程序设计方法。

3.自动洗车机的控制策略和程序设计方法(45分钟)3.1自动洗车机的控制策略和步骤。

3.2利用PLC实现自动洗车机的控制。

3.3编写自动洗车机的控制程序。

4.设计和实施一个简单的自动洗车机(4个学时)4.1根据自动洗车机的要求,设计洗车机的结构和工作流程。

4.2选择合适的传感器和执行器配备洗车机。

4.3利用PLC进行控制电路和程序设计。

4.4调试和测试洗车机,确保其能够正常运行。

4.5学生进行设计和实施实训过程。

5.实训总结和评价(30分钟)5.1学生对于自动洗车机课程的总结和反思。

5.2对学生的实训成果进行评价和指导。

三、教学资源和支持1.实验室设备和设施:提供PLC控制器、传感器、执行器和其他必要的设备。

2.教学资料和文献:提供自动洗车机的相关资料和文献,供学生参考和学习。

3.实训指导和辅导:老师进行实训过程的指导和辅导,解答学生的问题和困惑。

四、评估方式和要求1.学生课堂表现和讨论参与度。

2.学生个人实训成果的设计和实施情况。

PLC自动控制洗车系统本科毕业设计说明书

PLC自动控制洗车系统本科毕业设计说明书

1 引言自动洗车机是利用可编程控制器控制各部件来清洗汽车的一种专业设备,全自动运行,清洗速度极快,无需人工干预。

其主要由控制系统和各动作实现部件构成。

随着汽车保有量的迅速提高,汽车清洗行业迎来了一个重要的发展机遇。

汽车清洗机作为洗车工作必不可少的设备,其清洗效果、清洗速度,清洗成本以及对节水和环境保护的要求,成为其开发和生产必须要考虑的内容。

随着社会自动化的不断发展,各种类型的自动洗车机必将取代传统的手工洗车方式,并形成以其为中心的产业链。

可编程控制器PLC以微处理器为核心,普遍采用依据继电接触器控制系统电气原理图编制的梯形图语言进行程序设计,编程容易,功能扩展方便,修改灵活,而且结构简单。

本文选用三菱FX2n为核心部件,它是PLC FX家族中最先进的系列。

它最大范围的包容了标准特点、程序执行更快、全面补充了通信功能,可以为自动化应用提供最大的灵活性和控制能力。

它拥有无以匹及的速度、高级的功能、逻辑选件以及定位控制等特点,FX2N是从16到256路输入/输出的多种应用的选择方案。

控制点数:16到256点(主单元:16/32/48/65/80/128点)。

1.1 自动洗车介绍自动洗车机它的洗车方式:车子使之定位后风干架前进至设定距离后洗车架前进进行水洗车作业,完成后洗车架退后做蜡水洗车作业。

风干架后退做吹干流程。

自动洗车机的特性是传统往复式的改良机型,结构体为洗车打蜡系统和风干系统分开,洗车时再结合同时作业,省去了来回往复的时间,自动洗车机适合场地小,洗车量大的洗车场或者是加油站业者。

自动洗车机在洗车过程中使用的是Ph值为中性偏酸的洗车液和上光水蜡。

利用机体内的发泡机,将其发泡喷射至车体,对汽车表面进行清洁。

这样既不会腐蚀车漆,也不会对车辆内部的密封圈、管路造成腐蚀,而且洗车后汽车漆面光滑并留有清香。

汽车在进入后,洗车机内的传送带可带动汽车完成整个洗车过程,这其中包括:泡沫清洗、轮刷同动;超软布刷、不伤车漆;底盘清洁、养护全车;水蜡喷洒、风干擦干。

plc课程设计-自动洗车机控制设计

plc课程设计-自动洗车机控制设计

PLC课程设计-自动洗车机控制设计引言本文档旨在描述使用PLC(可编程逻辑控制器)对自动洗车机进行控制设计的课程项目。

自动洗车机是一种应用广泛的设备,它通过自动化控制过程,为汽车提供洗涤和清洁服务。

在本课程设计中,我们将使用PLC来控制自动洗车机的动作和操作。

设计目标本课程设计旨在实现以下功能: - 汽车的自动进入和退出洗车区域。

- 洗车液的喷洒和刷洗过程。

- 高压水枪的使用和操作。

- 洗车机内部设备的安全监控和故障处理。

PLC选择为了实现自动洗车机的控制设计,我们选择了PLC作为控制器。

PLC具有以下优点: - 可靠性高:PLC具有冗余设计和自动故障恢复功能。

- 灵活性强:PLC可以根据需求进行编程和配置,以实现不同的控制逻辑。

- 易于维护:PLC的模块化架构使得故障排除和维修变得更加简单。

系统架构自动洗车机控制系统的整体架构如下所示:System ArchitectureSystem Architecture•HMI界面:人机界面,用于与操作员交互,并显示系统状态和控制参数。

•PLC控制器:负责控制整个自动洗车机的动作和操作,并实时监控系统状态。

•传感器:用于检测汽车进入和退出洗车区域的传感器,以及水液和刷洗设备的状态传感器。

•执行器:用于控制洗车液的喷洒和刷洗设备的运动,以及高压水枪的使用。

控制流程自动洗车机的控制流程可以分为以下几个步骤: 1. 接收汽车进入信号:当有汽车进入洗车区域时,通过传感器检测并将信号发送给PLC控制器。

2. 启动洗车过程:PLC控制器接收到进入信号后,将启动洗车液的喷洒和刷洗设备的运动,以及高压水枪的使用。

3. 检测洗车过程:通过传感器监测洗车液和刷洗设备的状态,以及高压水枪的使用情况。

4. 判断结束条件:当洗车过程完成或达到设定的洗车时间时,PLC控制器将停止洗车过程。

5. 发送退出信号:当洗车过程结束时,通过传感器检测汽车退出洗车区域,并将信号发送给PLC控制器。

基于PLC的自助洗车机设计

基于PLC的自助洗车机设计

基于PLC的自助洗车机设计————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:摘要随着我国汽车保有量的迅速提高,汽车清洗行业迎来了一个重要的发展机遇,自助洗车机作为洗车工作必不可少的设备,其清洗效果,清洗速度,清洗成本以及对节水和环境保护的要求,成为其开发和生产必须要考虑的内容.本文主要通过对自助洗车机功能要求和运行分析,确定了自助洗车机的总体设计方案。

并主要进行了自助洗车机的驱动和控制系统的设计,针对自助洗车机的特点,采用自助投币,喷水,洗刷,喷洒清洗剂和风干等过程,应用了可编程控制技术对自助洗车机PLC控制系统进行了硬件设计和软件编程。

PLC采用梯形图编程语言,并应用了组态王软件,对其运行过程实行监控,最终达到了实现自助洗车机的传动和控制要求.关键词:可编程控制器;自助洗车机;控制目录1 绪论 (1)2 系统的硬件配置................................. 错误!未定义书签。

2.1 PLC简介 (1)2.2 PLC的分类 (2)2。

3 编程元件地址分配 (2)3 系统软件设计 (4)4 调试过程 (13)5 组态示例 (14)6 课设总结 (15)参考文献 (15)1 绪论当今的社会汽车行业发展迅猛,汽车维修保养行业竞争更是愈演愈烈,洗车机由此得以广泛应用。

自助洗车机分为龙门往复式和隧道式两种机型,通过对毛刷,水泵,机体行走机构和风机等部件的驱动控制,全自动完成对车辆的刷洗和风干。

龙门往复式洗一辆车仅耗时1。

5min~4min,隧道式满负荷运行时每辆车仅耗时1。

5min左右,避免了手工洗车用水的随意性.洗车机配备专用的水处理设备后,可对洗车污水进行回收净化循环利用,可以节约水资源,是一个很有发展前景的符合现代化建设需要的机电一体化产品.PLC可靠性高,编程简单且易维护,用作自助洗车机控制系统的核心,更能体现它的这些完美品质。

基于PLC控制的自动洗车系统设计

基于PLC控制的自动洗车系统设计

基于PLC控制的自动洗车系统设计自动洗车系统是一种基于PLC控制的智能化设备,能够自动完成洗车的整个过程,包括清洗、冲洗、干燥等工作。

本文将介绍自动洗车系统的硬件设计、软件设计以及工作流程。

硬件设计部分主要包括传感器、执行机构和PLC控制器。

传感器主要用于感知汽车的位置、尺寸、形状等信息,以确定清洗区域的位置和形状。

执行机构包括水枪、刷子和吹风机等,用于执行清洗、冲洗和干燥操作。

PLC控制器负责接收传感器信号,根据程序控制执行机构的运动,并控制水流和风力的开关。

此外,还需要设计供水系统、供电系统和排水系统,以实现正常的洗车操作。

软件设计部分主要包括PLC程序设计和人机界面设计。

PLC程序设计是整个自动洗车系统的核心,其主要功能是接收传感器信号,根据具体的洗车步骤控制执行机构的运动以及水流和风力的开关。

程序需要考虑各种异常情况,例如汽车位置的异常、水流和风力的异常等,以提高洗车系统的稳定性和安全性。

人机界面设计主要用于对自动洗车系统进行监控和管理,如显示洗车进程、报警信息等。

界面应具有操作简单、界面友好和信息直观等特点,方便操作员进行管理和监控。

自动洗车系统的工作流程如下:1.汽车进入自动洗车区域,传感器检测到汽车的位置和尺寸。

2.PLC控制器接收传感器信号,判断清洗区域的位置和形状,并根据程序控制执行机构的运动。

3.执行机构开始工作,水枪喷水清洗汽车表面,刷子刮去污垢,吹风机吹干汽车表面。

4.PLC控制器根据洗车步骤的要求,控制水流和风力的开关,保证洗车效果。

5.洗车完成后,执行机构停止工作,汽车离开自动洗车区域。

6.PLC控制器将洗车结果传输到人机界面,在界面上显示洗车进程和报警信息。

总之,基于PLC控制的自动洗车系统是一种智能化设备,能够自动完成洗车的整个过程。

通过合理的硬件设计和软件设计,可以实现洗车操作的自动化和优化,提高洗车效率和洗车质量,减少人力和资源的浪费。

基于PLC的自助洗车机设计 (完整版本)

基于PLC的自助洗车机设计 (完整版本)

学号2010210408《电气控制与可编程控制技术》课程设计( 2010级本科)题目:基于S7-200PLC 自动洗车机的PLC控制设计系(部)院:物理与机电工程学院专业:电气工程及其自动化作者姓名:何子正指导教师:张静职称:副教授完成日期: 2013 年 6 月 27 日设计任务书目录摘要 (1)1绪论 (2)2.系统的硬件配置 (3)2.1 编程原件地址分配 (3)2.1.1 PLC的I/O分配表 (3)2.1.2 自动洗车控制系统I/O接线图 (4)2.3硬件接线图 (5)3 系统软件设计 (5)3.1 自动洗车控制系统流程 (5)3.2 自动洗车控制系统梯形图 (7)4 调试过程 (19)4.1硬件调试 (19)4.2软件调试 (19)4.3整机调试 (19)5 课设总结 (20)6参考文献 (21)摘要本文介绍自动洗车控制系统的设计思想、设计步骤以及可以实现的功能。

采用S7-200系列PLC实现自动洗车控制,并利用STEP7-Micro/MIN32软件完成梯形图、指令表的程序设计。

本文自动洗车控制系统采用了四输入信号,分别为启动开关I0.0、右极限开关I0.1、左极限开关I0.2、原点复位按钮I0.3;九个输出信号,洗车机右移Q0.0、风扇动作Q0.1、刷子动作Q0.2、洗车机左移Q0.3、喷洒清洁剂Q0.4、喷水Q0.5、洗车机动作Q0.6、启动灯Q0.7、复位灯Q1.0。

其中洗车机右移和洗车机左移由电动机1的正反转控制,刷子动作由电动机2控制,喷水及喷清洁剂由电磁阀控制。

经启动后可自动完成清洗后自动停止,也可手动停止,但启动前必须复位。

根据输入输出数量采用CPU224即可满足条件,自动洗车经启动后能顺序完成要求动作,结束后自行停止,若断电停止在得电后不会自行启动,实现了理论上的自动化。

关键词;自动洗车;PLC控制;顺序控制1绪论当今社会汽车行业发展迅猛,汽车维修保养行业竞争更是愈演愈烈,洗车机由此得到广泛应用。

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基于PLC的自助洗车机控制设计目录第一章绪论1.1 课题背景 (4)1.2自助洗车机的优点 (4)1.3课题内容和主要工作 (4)1.4 实现目标 (6)第二章系统总体方案设计2.1 系统框图设计及组成原理 (6)2.2 系统变量定义及分配表 (7)2.3 系统接线图设计 (8)第三章控制系统设计3.1控制程序流程图设计 (9)3.2控制程序顺序功能图设计 (10)3.3控制程序梯形图设计 (12)设计体会 (19)参考文献 (19)附录:控制程序指令表 (20)第一章绪论1.1课题背景我国汽车工业高速发展,中国汽车需求年均增长24.5%,远远超过世界年均4%的增长速度。

我国已成为世界第二大汽车消费国。

目前,我国汽车保有量(除1390万辆三轮汽车外)为3595万辆,私人汽车拥有量达到2985万辆。

随着汽车保有量的不断增加,汽配流通市场得到了空前的快速发展,达到了980亿元市场规模。

汽车产业链中关键一环的汽车清洗占了汽车美容项目的大头。

市场调查表明:目前我国60%以上的私人高档汽车车主有给汽车做美容养护的习惯。

30%以上的中低档车车主也开始形成了汽车美容养护的观念;30%以上的公用高档汽车也定时进行美容养护;50%以上的私家车车主愿意在掌握基本技术的情况下自己进行汽车美容和养护。

不难看出,汽车美容业在我国有着巨大的潜在市场发展空间。

作为汽车美容行业的龙头产品,电脑自动清洗机,则是我们汽车养护必不可少的清洗工具。

业内人士分析,虽然人工洗车和电脑洗车的收费相差不几,但在时间、效率、人力、物力上却泾渭分明。

1.2 自助洗车机的优点(1).使用洗车机洗一辆车的时间只需要3~4分钟,效率高。

(2).使用自助洗车机能大大减少劳动力、降低劳动强度,节省成本。

(3).一般使用新科技研发的自助洗车机清洗与人员手洗比起来更容易吸引客户,在提高整体形象的同时,又能大幅度提高的经济收入。

(4).自助洗车机完全可以采用循环水设备,水用量在原有上可减少1/3,更可有效的合理利用水资源,节能环保。

1.3课题内容和主要工作本课程设计主要是检验学生对PLC技术的理解和对实际PLC应用的掌握程度,根据控制要求,明确设计任务,拟定设计方案与进度计划,运用所学的理论知识,进行自助洗车机运行原理设计、硬件系统设计、软件系统设计、创新设计,提高理论知识工程应用能力、系统调试能力、分析问题与解决问题的能力。

其设计内容和要求基本如下:A、控制要求1.设计投币100元自助洗车机。

2.有3个投币孔,分别为5元、10元及50元3种,当投币合计100元或超过时,按启动开关洗车机才会动作,启动灯亮起。

7段数码管会显示投币金额(用BCD码),当投币超过100元时,可按退币按钮,这时7段数码管会退回零,表示找回余额(退币选作)。

洗车机动作流程。

1).按下启动开关之后,洗车机开始往右移,喷水设备开始喷水,刷子开始洗刷。

2).洗车机右移到达右极限开关后,开始往左移,喷水机及刷子继续动作。

3).洗车机左移到达左极限开关后,开始往右移,喷水机及刷子停止动作,清洁剂设备开始动作——喷洒清洁剂。

4).洗车机右移到达右极限开关后,开始往左移,继续喷洒清洁剂。

5).洗车机左移到达左极限开关后,开始往右移,清洁剂停止喷洒,当洗车机往朽移3s后停止,刷子开始洗刷。

6).刷子洗刷5s后停止,洗车机继续往右移,右移3s后,洗车机停止,刷子又开始洗刷5s 后停止,洗车机继续往右移,到达右极限开关停止,然后往左移。

7).洗车机往左移3s后停止,刷子开始洗刷5s后停止,洗车机继续往左移3 s后停止,刷子开始洗刷5s后停止,洗车机继续往左移,直到碰到左极限开关后停止,然后往右移。

8).洗车机开始往右移,并喷洒清水与洗刷动作,将车洗干净,当碰到右极限开关时,洗车机停止前进并往左移,喷洒清水及刷子洗刷继续动作,直到碰到左极限开关后停止,并开始往右移。

9).洗车机往右移,风扇设备动作将车吹干,碰到右极限开关时,洗车机停止并往左移,风扇继续吹干动作,直到碰到左极限开关,则洗车整个流程完成,启动灯熄灭。

3.原点复位设计。

若洗车机正在动作时发生停电或故障,则故障排除后必须使用原点复位,将洗车机复位到原点,才能做洗车全流程的动作,其动作就是按下[复位按钮],则洗车机的右移、喷水、洗刷、风扇及清洁剂喷洒均需停止,洗车机往左移,当洗车机到达左极限开关时,原点复位灯亮起,表示洗车机完成复位动作。

B、设计内容学生根据控制要求,明确设计任务,拟定设计方案与进度计划,运用所学的理论知识,进行自助洗车机运行原理设计、硬件系统设计、软件系统设计、创新设计,提高理论知识工程应用能力、系统调试能力、分析问题与解决问题的能力。

主要内容包括:1. 设计出硬件系统的结构图、接线图;2. 系统有启动、停止功能;3. 运用功能指令进行PLC 控制程序设计,并有主程序、子程序和中断程序;4. 程序结构与控制功能自行创新设计;5. 进行系统调试,实现自助洗车机的控制要求。

1.4 实现目标:1.设计出系统的总体方框图;2.设计出系统总体的接线图;3.根据设计得到系统的顺序功能图以及系统的梯形图第二章 系统总体方案设计2.1 系统框图设计及组成原理据设计要求可以设计出系统的框图如图2.1所示:图 2.1 系统框图P LC 控制 器开关按钮喷水设备刷子设备喷清洗剂设备电源电路洗车机风扇设备左、右极限行程开关投币找零检测设备指示灯七段数码管显示组成原理:根据系统的设计要求可知,在洗车过程中必须往复运动,可利用电机的正反转来实现,在运行的同时还要有一系列的动作,比如喷水、刷子洗刷喷洒清洗剂等动作,可利用洗车机压迫行程开关时产生的脉冲来实现。

即:用计数器来计算到达左右极限的次数,进而控制相应的动作。

而洗车过程中所需的定时,利用定时器即可实现,并用定时器的相关触点控制移动电动机的通断。

2.2系统变量定义及分配表系统的变量定义及I/O分配如表1和表2所示:表 1 PLC输入端I/O分配PLC输入输入端按键及检测信号I0.0 启动开关I0.1 左极限检测开关I0.2 右极限检测开关I0.3 复位开关I0.4 停止开关I0.5 退币孔I0.6 5元投币孔I0.7 10元投币孔I0.8 50元投币孔表 2 PLC输出端I/O分配PLC输入输入端按键及检测信号Q0.0 洗车机右移Q0.1 喷水机洒水Q0.2 刷子洗刷动作Q0.3 洗车机左移Q0.4 喷洒清洁剂Q0.5 风扇吹干动作Q0.6 启动灯Q0.7 复位灯Q1.0~Q1.7 七段灯显示金额2.3 系统接线图设计第三章控制系统设计3.1控制程序流程图设计根据系统设计要求设计系统控制程序流程图如下所示:图3-1 系统控制程序流程图3.2 控制程序顺序功能图设计根据系统设计要求设计系统控制程序顺序功能图如下所示:SM0.0M0.0M0.1 Q0.3 M1.4Q0.0 Q0.2Q0.1Q0.6M0.2 Q0.1Q0.2 Q0.3 Q0.6M0.3 Q0.0Q0.4Q0.6M0.4Q0.3 Q0.4Q0.6M0.5T37 Q0.0M0.6 Q0.2T38M0.7 Q0.3 T37M1.5 Q0.2T38 Q0.7I0.2 I0.3I0.1 I0.3Q0.6Q0.6Q0.6Q0.6I0.0 I0.3 I0.3I0.2 I0.3 I0.1 I0.3T37 I0.4 I0.3I0.2 I0.3T38 I0.2 I0.4 I0.3T37 I0.4 I0.3T38 I0.1 I0.4 I0.3I0.1 I0.3I0.1接上页:M1.6 Q0.0 Q0.1 M1.0Q0.3 Q0.1Q0.2 M1.1 Q0.0 Q0.5 M1.2 Q0.3Q0.5 Q0.6Q0.2 Q0.6Q0.6Q0.6I0.2 I0.3I0.1 I0.3I0.2 I0.3 I0.1 I0.3I0.1 I0.33.3 控制程序梯形图设计根据系统设计要求设计系统控制程序梯形图如下所示设计体会通过本次设计,让我很好的锻炼了理论联系实际,与具体项目、课题相结合开发、设计产品的能力。

既让我们懂得了怎样把理论应用于实际,又让我们懂得了在实践中遇到的问题怎样用理论去解决。

在本次设计中,我们还需要大量的以前没有学到过的知识,于是图书馆和INTERNET 成了我们很好的助手。

在查阅资料的过程中,我们要判断优劣、取舍相关知识,不知不觉中我们查阅资料的能力也得到了很好的锻炼。

我们学习的知识是有限的,在以后的工作中我们肯定会遇到许多未知的领域,这方面的能力便会使我们受益非浅。

在设计过程中,总是遇到这样或那样的问题。

有时发现一个问题的时候,需要做大量的工作,花大量的时间才能解决。

自然而然,我的耐心便在其中建立起来了。

为以后的工作积累了经验,增强了信心。

参考文献[1] 廖常初.S7-200 PLC编程及应用[M].北京:机械工业出版社,2007[2] 李方圆.西门子S7-200 PLC从入门到实践[M].北京:电子工业出版社,2010[3] 洪志育.例说PLC[M].北京:人民邮电出版社,2006[4] 廖常初. 可编程序控制器的编程方法与工程应用[M],重庆:重庆大学出版社,2001[5] 陈在平等.可编程序控制器技术与应用系统设计[M].北京:机械工业出版社,2002[6] 宫淑贞等.可编程控制器原理及应用[M].北京:人民邮电出版社,2002附录:控制程序指令表TITLE=程序注释BEGINNetwork 1 // 网络标题// 网络注释LD SM0.1= M0.0Network 2LD I0.3S M1.4, 1Network 3LD M0.0AN I0.3A I0.0S M0.1, 1R M0.0, 1Network 4LD M0.1AN I0.3A I0.2S M0.2, 1R M0.1, 1Network 5LD M0.2AN I0.3A I0.1S M0.3, 1R M0.2, 1Network 6LD M0.3AN I0.3A I0.2S M0.4, 1R M0.3, 1Network 7LD M0.4AN I0.3A I0.1S M0.5, 1R M0.4, 1Network 8LD M0.6A T38A I0.4AN I0.3 AN I0.2S M0.5, 1 R M0.6, 1 TON T38, 50 Network 9LD M0.5A T37AN I0.3A I0.4S M0.6, 1 R M0.5, 1 TON T37, 30 Network 10LD M0.6 AN I0.3A I0.2S M0.7, 1 R M0.6, 1 Network 11LD M0.7A T37AN I0.3A I0.4S M1.5, 1 R M0.7, 1 TON T37, 30 Network 12LD M1.5 AN I0.3A I0.1S M1.6, 1 R M1.5, 1 Network 13LD M1.5A I0.4A T38AN I0.3 AN I0.1S M0.7, 1 R M1.5, 1 TON T38, 50 Network 14AN I0.3A I0.2S M1.0, 1 R M1.6, 1 Network 15LD M1.0 AN I0.3A I0.1S M1.1, 1 R M1.6, 1 Network 16LD M1.1 AN I0.3A I0.2S M1.2, 1 R M1.1, 1 Network 17LD M1.2 AN I0.3 AN I0.1S M1.1, 1 R M1.2, 1 Network 18LD M1.2 AN I0.3A I0.1S M0.0, 1 R M1.2, 1 Network 19LD M1.4 AN I0.3A I0.1S M0.0, 1 R M1.4, 1 Network 20LD M0.1 O M0.3 O M0.5 O M1.6 O M1.1 = Q0.0 Network 21LD M0.1O M1.0 = Q0.1 Network 22 LD M0.1 O M0.2 O M0.6 O M1.5 O M1.6 O M1.0 = Q0.2 Network 23 LD M0.2 O M0.4 O M0.7 O M1.0 O M1.2 O M1.4 = Q0.3 Network 24 LD M0.3 O M0.4 = Q0.4 Network 25 LD M1.1 O M1.2 = Q0.5 Network 26 LD M0.1 O M0.2 O M0.3 O M0.4 O M0.5 O M0.6 O M0.7 O M1.5 O M1.6 O M1.0 O M1.1 O M1.2 = Q0.6 Network 27 LD M0.0 = Q0.7END_ORGANIZATION_BLOCK SUBROUTINE_BLOCK SBR_0:SBR0 TITLE=子程序注释BEGINNetwork 1 // 网络标题// 网络注释END_SUBROUTINE_BLOCK INTERRUPT_BLOCK INT_0:INT0 TITLE=中断程序注释BEGINNetwork 1 // 网络标题// 网络注释END_INTERRUPT_BLOCK。

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