西门子PLC实验指导书
S7-200实验指导书
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《可编程序控制器应用》实验指导书实验一基本逻辑指令编程实验一、实验目的:1.熟悉S7-200 PLC的组成,电路接线和开机步骤。
2.熟悉西门子STEP7 MicroWIN32编程软件的使用方法。
3.掌握基本逻辑指令LD、LDI、AND、ANI、OR、ORI的使用方法。
4.掌握定时器、计数器指令的使用方法及定时器、计数器波形的画法和含义。
5.掌握置位、复位及脉冲指令的使用方法。
6.学会用PLC改造继电器典型电路的方法。
7.学会用基本逻辑指令实现顺控系统的编程。
8.学会PLC程序调试的基本步骤及方法。
二、实验设备:TKPLC-2实验台:主机挂件(西门子S7-200 PLC)、基本逻辑指令实验挂件、继电器实验挂件、电动机、PC机、连接导线三、预习内容:1.熟悉西门子STEP7 MicroWIN32编程软件的使用方法,请自学教材第6章的全部内容。
2.熟悉西门子S7 200 PLC的基本位设备:I、Q、M、T、C的编址。
3.熟悉西门子基本逻辑指令与、或、输出、定时器、计数器、置位、复位及脉冲指令的基本格式及使用方法。
4.熟悉典型继电器电路的工作原理。
5.预习本次实验内容,在理论上分析运行结果,预先写出程序的调试步骤。
四、实验步骤:1.了解S7-200 PLC的组成,熟悉PLC的电源,输入信号端I和公共端1M~4M,输出信号端Q和公共端1L~5L;PLC及PC机的串行通讯口、编程电缆的连接;PLC上扩展单元插口的连接方法;RUN/STOP开关及各类指示灯的作用等。
2.电源电路连接好后经指导教师检查无误,并将RUN/STOP开关置于STOP后,方可接入220V交流电源。
3.在PC机启动西门子STEP7 MicroWIN32编程软件,新建工程,进入编程环境。
4.根据实验内容,在STEP7 MicroWIN32编程环境下输入梯形图程序,编译后,下载到PLC 中。
5.程序运行调试并修改。
6.写实验报告。
五、实验内容:1《可编程序控制器应用》实验指导书 2 (一)必做实验 1.走廊灯两地控制程序(1) 控制要求:走廊灯两地控制:楼上开关、楼下开关均能控制走廊灯的亮灭。
西门子PLC实验指导书
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《可编控制器技术》实验及工程应用综合设计实验指导书中南大学信息科学与工程学院2010年3月目录第一章可编程控制器实验装备使用介绍 (1)1.1TVT-90系列可编程控制器训练装置简介 (1)1.2电源模块的使用 (3)1.3电源模块、CPU单元和继电器扩展模块的使用 (5)1.4输入输出模块的使用 (6)1.5实验单元板的使用 (8)第二章实验 (10)实验一熟悉STEP7 V5.3编程软件的使用及基本逻辑指令的编程方法 (10)实验二、比较指令与定时指令的基本编程及应用 (22)实验三、计数指令的基本编程及应用 (25)实验四传送指令和移位以及循环移位指令的基本编程及应用 (27)实验五浮点型数学运算基本指令的编程及应用 (31)第三章综合程序设计训练 (33)综合设计实验一电动机控制 (33)综合设计实验二天塔之光 (36)综合设计实验三交通灯自控与手控 (38)综合设计实验四水塔水位自动控制 (44)综合设计实验五多种液体自动混合系统 (46)综合设计实验六自动装车送料系统 (49)综合设计实验七邮件分拣 (51)综合设计实验八电梯控制 (56)综合设计实验九自动售货机 (66)综合设计实验十温度控制系统 (70)综合设计实验十一电镀流水线 (74)综合设计实验十二霓虹灯控制 (81)综合设计实验十三自动化仓库系统 (87)综合设计实验十四机械手装配搬运流水线 (89)综合设计实验十五自控飞锯 (94)综合设计实验十六自动扶梯系统 (103)综合设计实验十七无塔供水系统 (105)综合设计实验十八接触器联锁正反转三相异步电机控制 (108)综合设计实验十九三相电机顺序控制 (110)综合设计实验二十时间继电器控制Y-△三相电机降压起动控制 (112)综合设计实验二十一、触摸屏使用实验 (116)综合设计实验二十二、变频器控制异步电机实验 (129)第一章可编程控制器实验装备使用介绍1.1 TVT-90系列可编程控制器训练装置简介TVT-90系列可编程控制器训练装置由可编程序控制器主机、编程用计算机、电源模块、输入输出模块和16块模拟控制对象单元实验板组成。
西门子PLC实验指导书(第一版)
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可编程序控制器实验指导书测控技术与仪器系孙明革吴猛刘麒2010年12月目录实验一基本指令的编程练习 (1)实验二定时器/计数器功能实验 (4)实验2 水塔水位控制 (7)实验四液体混合装置控制的模拟 (9)实验3 五相步进电动机控制的模拟 (13)实验4 天塔之光控制的模拟 (16)实验7 装配流水线控制的模拟 (19)实验5 LED数码显示控制 (21)实验6 十字路口交通灯控制的模拟 (24)实验8 机械手动作的模拟 (28)实验十一四节传送带控制的模拟 (32)实验十二 PLC综合设计实验 (37)实验一基本指令的编程练习1.实验目的1、熟悉PLC实验装置。
2、练习手持编程器的使用。
3、熟悉系统操作。
4、掌握与、或、非逻辑功能的编程方法。
2.实验内容(1)用短线将基本指令练习区按钮接入PLC的I0.0,I0.1,I0.2,I0.3通道,在PLC 的输出通道Q0.0,Q0.1,Q0.2,Q0.3中接入基本指令练习区的LED指示灯;(2)练习西门子200编程软件(V4.0 STEP 7 MicroWIN);●双击V4.0 STEP 7 MicroWIN软件,打开菜单“文件”-“新建”出现下,如图1-1:图1-1●在梯形图窗口中编写下面程序(如图1-2):图1-2●按菜单“查看”-“梯形图”,翻译成梯形图指令形式;●按菜单“文件”-“保存”,保存程序到文件夹,准备下载;●按菜单“PLC”-“编译”,确定无误后开始下载程序;●按菜单“文件”-“下载”,将程序下载到PLC中;●按菜单“PLC”-“RUN”,运行程序;●按菜单“调试”--“开始程序状态监控”,开始在线监控PLC运行状态。
绿色表示本元件有信号;在菜单“查看”中,按“梯形图”和“指令表”可切换程序窗口。
若上面程序运行时,则同时按I0.0,I0.1按钮时LED0亮,按I0.2,I0.3按钮时LED1亮。
●熟悉编程软件的常用菜单,如PLC的运行停止、PLC程序传送、在线监控等。
西门子实验指导书(S7-200)
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实验指导书启东计算机总厂有限公司DICE - PLCSM400目录第一章系统简介一、可编程序控制器(PC)主机二、编程装置三、输入输出部分四、输入/输出接口的使用方法五、实验演示屏介绍第二章软件的安装与使用一、软件的安装二、软件的使用第三章PLC控制实验实验一基本指令实验实验二定时器及计数器指令实验实验三移位寄存器指令实验实验四置位/复位及脉冲指令实验实验五跳转指令实验实验六常用功能指令实验实验七舞台灯的PLC控制实验八LED数码管显示控制实验九交通信号灯的自动控制实验十驱动步进电机的PLC控制实验十一电机的星/三角启动控制实验十二机械手的PLC自动控制实验十三四层电梯的PLC控制实验十四刀库捷径方向选择控制实验十五物料混合控制实验十六水塔水位控制实验十七邮件分拣控制实验十八四级传送带的控制第四章电子实验演示装置的使用一、简介二、电子实验演示装置软件的安装三、电子实验装置的测试四、电子实验演示装置的实验五、电子演示装置的实验说明正文第一章系统简介西门子(SIMATIC)S7-200系列小型PLC(Micro PLC)可应用于各种自动化系统。
紧凑的结构、低廉的成本以及功能强大的指令使得S7-200 PLC成为各种小型控制任务的理想的解决方案。
S7-200产品的多样化以及基于Windows的编程工具,使您能够更加灵活地完成自动化任务。
S7-200功能强,体积小,使用交流电源可在85~265V范围内变动,且机内还设有供输入用的DC-24V电源。
可编程序控制器(简称PC)在进行生产控制或实验时,都要求将用户程序的编码表送入PC的程序存贮器,运行时PC根据检测到的输入信号和程序进行运算判断,然后通过输出电路去控制对象。
所以典型的PC系统由以下三部分组成:输入/输出接口、PC主机、通讯口。
一、可编程序控制器(PC)主机在我们的实验箱中,选用的PC主机是SIMATIC S7-200 CPU226,有24个输入点,16个输出点,可采用助记符和梯形图两种编程方式。
PLC西门子实验指导书
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第一章可编程控制器简介可编程控制器是60年代末在美国首先出现,当时叫可编程逻辑控制器PLC(Programmable Logic Controller),目的是用来取代继电器,以执行逻辑判断、计时、计数等顺序控制功能。
PLC的基本设计思想是把计算机功能完善、灵活、通用等优点和继电器控制系统的简单易懂、操作方便、价格便宜等优点结合起来,控制器的硬件是标准的、通用的。
根据实际应用对象,将控制内容编成软件写入控制器的用户程序存储器内。
控制器和被控对象连接方便。
随着半导体技术,尤其是微处理器和微型计算机技术的发展,到70年代中期以后,PLC已广泛地使用微处理器作为中央处理器,输入输出模块和外围电路也都采用了中、大规模甚至超大规模的集成电路,这时的PLC 已不再是逻辑判断功能,还同时具有数据处理、PID调节和数据通信功能。
可编程控制器是一种数字运算操作的电子系统,专为在工业环境下应用而设计。
它采用了可编程序的存储器,用来在其内部存储执行逻辑运算,顺序控制、定时、计算和算术运算等操作的指令,并通过数字式和模拟式的输入输出,控制各种类型的机械或生产过程。
PLC是微机技术与传统的继电接触控制技术相结合的产物,它克服了继电接触控制系统中机械触点的接线复杂、可靠性低、功耗高、通用性和灵活性差的缺点,充分利用微处理器的优点。
可编程控制器对用户来说,是一种无触点设备,改变程序即可改变生产工艺,因此可在初步设计阶段选用可编程控制器,在实施阶段再确定工艺过程。
另一方面,从制造生产可编程控制器的厂商角度看,在制造阶段不需要根据用户的订货要求专门设计控制器,适合批量生产。
由于这些特点,可编程控制器问世以后很快受到工业控制界的欢迎,并得到迅速的发展。
目前,可编程控制器已成为工厂自动化的强有力工具,得到了广泛的应用。
一、PLC的结构及各部分的作用可编程控制器的结构多种多样,但其组成的一般原理基本相同,都是以微处理器为核心的结构。
通常由中央处理单元(CPU)、存储器(RAM、ROM)、输入输出单元(I/O)、电源和编程器等几个部分组成。
电气控制及PLCS7-300实验指导书【模板】
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电气控制及PLC S7-300实验指导书目录实验一 step 7 编程软件编程练习 (1)实验二十字路口交通灯控制的模拟 (2)实验三水塔水位的控制 (3)实验四 PLC中断实验 (4)实验五 S7-Graph编程练习 (5)实验六机械手动作的模拟 (6)实验七电动机启停的PLC控制 (7)实验一 step 7 编程软件编程练习一、实验目的1.掌握西门子编程软件step 7的使用方法2.掌握西门子PLC软件仿真器的使用3.掌握基本指令的编程方法二、实验仪器设备1.计算机(装有西门子PLC软件)三、实验内容1.利用step 7软件建立一个新项目,了解一个完整项目一般所包含的几个主要组成部分。
2.编写程序实现起动停止控制功能:起动按钮(SB1)按下,输出(KM)接通;停止按钮(SB2)按下,输出(KM)断开。
符号定义如下:3.利用S7-PLCSIM进行仿真,观察程序运行效果。
4.编写程序实现振荡电路功能:当SB接通时,输出LEMP闪烁,接通和断开交替进行,接通时间2s,断开时间1s。
符号定义如下:5.编写程序使得上述振荡电路闪烁5次后停止。
符号定义同上。
四、实验报告要求1.绘制各程序的梯形图。
2.画出振荡电路的输入、输出和各定时器的动态时序图。
五、思考题振荡电路的频率和占空比如何调整?实验二十字路口交通灯控制的模拟一、实验目的1.熟练使用PLC的各种基本指令2.掌握定时器的扩展方法二、实验仪器设备1.计算机(装有西门子PLC软件)三、实验内容1.十字路口交通信号灯的控制要求时序图如图所示:23.建立项目,编写程序,实现十字路口交通灯控制的模拟,并用PLCSIM仿真。
四、实验报告要求1.给出程序的梯形图,并有必要的注释。
2.重点分析各定时器如何通过扩展来得到需要的时序波形。
实验三水塔水位的控制一、实验目的1.熟练使用各条基本指令,通过对工程实例的模拟,熟练掌握PLC的编程和程序测试方法二、实验仪器设备1.计算机(装有西门子PLC软件)三、实验内容水塔水位控制系统如图所示。
PLC实验指导书THPFSM-1
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第二章实训项目PLC基本技能实操实训一 PLC认知实训一、实训目的1.了解PLC软硬件结构及系统组成2.掌握PLC外围直流控制及负载线路的接法及上位计算机与PLC通信参数的设置二、实训设备序号名称型号与规格数量备注1可编程控制器实训装置THPFSM-1/2 12实训导线3号若干3PC/PPI通讯电缆 1 西门子4计算机 1 自备三、PLC外形图四、控制要求1.认知西门子S7-200系列PLC的硬件结构, 详细记录其各硬件部件的结构及作用;2.打开编程软件, 编译基本的与、或、非程序段, 并下载至PLC中;3.能正确完成PLC端子与开关、指示灯接线端子之间的连接操作;五、拨动K0、K1, 指示灯能正确显示;六、功能指令使用及程序流程图1.常用位逻辑指令使用标准触点常开触点指令(LD.A和O)与常闭触点(LDN、AN、ON)从存储器或过程映像寄存器中得到参考值。
当该位为1时, 常开触点闭合;当该位为0时, 常闭触点为1;输出输出指令(=)将新值写入输出点的过程映像寄存器。
当输出指令执行时, S7-200将输出过程映像寄存器中的位接通或断开。
与逻辑: 如上所示: I0.0、I0.1状态均为1时, Q0.0有输出;当I0.0、I0.1两者有任何一个状态为0, Q0.0输出立即为0。
或逻辑: 如上所示: I0.0、I0.1状态有任意一个为1时, Q0.1即有输出;当I0.0、I0.1状态均为0, Q0.1输出为0。
2.与逻辑: 如上所示: I0.0、I0.1状态均为0时, Q0.2有输出;当I0.0、I0.1两者有任何一个状态为1, Q0.2输出立即为0。
3.程序流程图七、端口分配及接线图1.I/O端口分配功能表序号PLC地址(PLC端子)电气符号(面板端子)功能说明1.I0.0 K0 常开触点012.I0.1 K1 常开触点023.Q0.0 L0 “与”逻辑输出指示4.Q0.1 L1 “或”逻辑输出指示5.Q0.2 L2 “非”逻辑输出指示6.主机1M、面板V+接电源+24V 电源正端7.主机1L、2L、3L、面板COM接电源GND电源地端2.控制接线图八、操作步骤1.按下图连接上位计算机与PLC;按“控制接线图”连接PLC外围电路;打开软件, 点击 , 在弹出的对话框中选择“PC/PPI通信方式”, 点击, 设置PC/PPI属性;2.点击 , 在弹出的对话框中, 双击 , 搜寻PLC, 寻找到PLC后, 选择该PLC;至此, PLC与上位计算机通信参数设置完成;3.编译实训程序, 确认无误后, 点击 , 将程序下载至PLC中, 下载完毕后, 将PLC模式选择开关拨至RUN状态。
西门子PLC实验指导书(学生)
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实验十五四层电梯的模拟控制一、实验目的用PLC构成四层电梯控制系统二、实验内容1.控制要求把可编程控制器拨向RUN后,按其他按钮都无效,只有按SQ1,才有效E1亮,表示电梯原始层在一层。
电梯停留在一层:1.按SB6或SB7(SB2)或SB6、SB7(SB2),电梯上升,按SQ2、E1灭,E2亮,上升停止。
2.按SB8或SB9(SB3)或SB8、SB9(SB3),电梯上升,按SQ3无反应,应先按SQ2、E1灭,E2亮,电梯仍上升,再按SQ3、E2灭,E3亮,电梯停止。
3.按SB10(SB4),电梯上升,按SQ4无反应,应先按SQ2、E1灭E2亮,电梯仍上升,再按SQ3、E2灭,E3亮,电梯仍上升,再按SQ4、E3灭,E4亮,电梯停止。
4.按SB6、SB8或SB6、SB8、SB3或SB6、SB3,电梯上升,按SQ2、E1灭,E2亮,电梯仍上升,按SQ3、E2灭,E3亮,电梯停止2秒后下降,再按SQ2、E3灭,E2亮,电梯停止。
5.按SB6、SB8、SB2或SB6、SB8、SB2、SB3或SB6、SB2、SB3,电梯上升,按SQ2,E1灭,E2亮,电梯停止2秒后上升,按SQ3,E2灭,E3亮,电梯停止2秒后下降,再按SQ2,E3灭,E2亮,电梯停止。
6.按SB6、SB9或SB6、SB9、SB3电梯上升,按SQ2,E1灭,E2亮,电梯仍上升,按SQ2,E2灭,E3亮,电梯停止2秒后上升,再按SQ4,E3灭,E4亮,电梯停止2秒后下降。
按SQ3,E4灭,E3亮,电梯仍下降,按SQ2,E3灭,E2亮,电梯停止。
7.按SB6、SB9、SB2或SB6、SB9、SB2、SB3,电梯上升,按SQ2,E1灭,E2亮,电梯停止2秒后上升,按SQ3,E2灭,E3亮,电梯停止2秒后上升,再按SQ4,E3灭,E4亮,电梯停止2秒后下降。
按SQ3,E4灭,E3亮,电梯仍下降,按SQ2,E3灭,E2亮,电梯停止。
8.按SB7(SB2)、SB8或SB7(SB2)、SB8、SB9(SB3)或SB7(SB2)、SB9(SB3),电梯上升啊,按SQ2,E1灭,E3亮,电梯停止2秒后上升,按SQ3,E2灭,E3亮电梯停止。
西门子S7-300PLC实验指导书
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实验实训指导书一、概述:我院为机电职业技术学院,面向企业和社会培养高级技术应用型人材。
以机电、电气、工业自动化为核心,具有良好的理论教学、实验及实训条件,赢得了社会、企业、家长、学生的好评,生源及就业都进入良性循环。
二、本课程的专业培养目标的定位:课程紧随PLC技术的最新发展趋势及攀钢自动化的发展方向,不断更新教学内容和丰富实验实训设备,S7-300/400 PLC的硬件安装、布线、程序设计、系统调试、检修与维护的自动化岗位需求出发,培养学生具备PLC安装、维修和设计等技能型人才所必需的职业能力,提高学生的职业素质,培养学生的创新意识。
本课程作为一门专业课,为学生将来从事实际的PLC系统自动化工程设计和安装维护工作奠定良好的基础。
三、本课程的课程目标:1 .素质教育要求(1)培养学生自学能力;(2)培养学生逻辑思维、分析问题解决问题能力;(3)培养学生团队意识和合作能力;(4)培养学生运用PLC及控制技术解决实际问题的能力。
2 .知识教学要求(1)理解PLC的特点和工作原理;(2)掌握S7-300/400 PLC的系统构成、主要技术指标、硬件结构、内部元器件及I/O编址;(3)熟练掌握S7 PLC的硬件指安装及接线方法,熟练掌握STEP7软件的基本使用方法;(4)掌握STEP7的指令系统及其应用;(5)学会PLC控制系统的基本设计方法与故障诊断方法;(6)熟悉并掌握PLC的基本网络通信方式。
3 .技能教学要求(1)本课程以实践教学为主,在教学中采用“教、学、做”一体课程教学模式,根据职教规律、课程的特点、高职生的学习特点,在实训室、生产现场完成课程教学与学习,教师边讲解、边演示,学生边学习、边实践、边提问,使学生在“教、学、做”一体的教学环境下,较快理解PLC的工作原理,掌握的硬件安装、布线方法,具有较好的程序设计、系统调试、检修与维护能力。
(2)在教学中穿插案例教学,以工作过程为导向,以PLC技术应用项目为驱动,以PLC安装、设计及调试能力训练为中心,将实践教学融于教学全过程,突出课程的职业性和实用性,遵循先易后难、循序渐进,分层次教学的原则设计实践教学内容。
PLC实验指导书
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第一章可编程控制器简介可编程控制器是60年代末在美国首先出现,当时叫可编程逻辑控制器PLC(Programmable Logic Controller),目的是用来取代继电器,以执行逻辑判断、计时、计数等顺序控制功能。
PLC的基本设计思想是把计算机功能完善、灵活、通用等优点和继电器控制系统的简单易懂、操作方便、价格便宜等优点结合起来,控制器的硬件是标准的、通用的。
根据实际应用对象,将控制内容编成软件写入控制器的用户程序存储器内。
控制器和被控对象连接方便。
随着半导体技术,尤其是微处理器和微型计算机技术的发展,到70年代中期以后,PLC已广泛地使用微处理器作为中央处理器,输入输出模块和外围电路也都采用了中、大规模甚至超大规模的集成电路,这时的PLC 已不再是逻辑判断功能,还同时具有数据处理、PID调节和数据通信功能。
可编程控制器是一种数字运算操作的电子系统,专为在工业环境下应用而设计。
它采用了可编程序的存储器,用来在其内部存储执行逻辑运算,顺序控制、定时、计算和算术运算等操作的指令,并通过数字式和模拟式的输入输出,控制各种类型的机械或生产过程。
PLC是微机技术与传统的继电接触控制技术相结合的产物,它克服了继电接触控制系统中机械触点的接线复杂、可靠性低、功耗高、通用性和灵活性差的缺点,充分利用微处理器的优点。
可编程控制器对用户来说,是一种无触点设备,改变程序即可改变生产工艺,因此可在初步设计阶段选用可编程控制器,在实施阶段再确定工艺过程。
另一方面,从制造生产可编程控制器的厂商角度看,在制造阶段不需要根据用户的订货要求专门设计控制器,适合批量生产。
由于这些特点,可编程控制器问世以后很快受到工业控制界的欢迎,并得到迅速的发展。
目前,可编程控制器已成为工厂自动化的强有力工具,得到了广泛的应用。
一、PLC的结构及各部分的作用可编程控制器的结构多种多样,但其组成的一般原理基本相同,都是以微处理器为核心的结构。
通常由中央处理单元(CPU)、存储器(RAM、ROM)、输入输出单元(I/O)、电源和编程器等几个部分组成。
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第一章可编程控制器简介可编程控制器是60年代末在美国首先出现,当时叫可编程逻辑控制器PLC(Programmable Logic Controller),目的是用来取代继电器,以执行逻辑判断、计时、计数等顺序控制功能。
PLC的基本设计思想是把计算机功能完善、灵活、通用等优点和继电器控制系统的简单易懂、操作方便、价格便宜等优点结合起来,控制器的硬件是标准的、通用的。
根据实际应用对象,将控制内容编成软件写入控制器的用户程序存储器内。
控制器和被控对象连接方便。
随着半导体技术,尤其是微处理器和微型计算机技术的发展,到70年代中期以后,PLC已广泛地使用微处理器作为中央处理器,输入输出模块和外围电路也都采用了中、大规模甚至超大规模的集成电路,这时的PLC 已不再是逻辑判断功能,还同时具有数据处理、PID调节和数据通信功能。
可编程控制器是一种数字运算操作的电子系统,专为在工业环境下应用而设计。
它采用了可编程序的存储器,用来在其内部存储执行逻辑运算,顺序控制、定时、计算和算术运算等操作的指令,并通过数字式和模拟式的输入输出,控制各种类型的机械或生产过程。
PLC是微机技术与传统的继电接触控制技术相结合的产物,它克服了继电接触控制系统中机械触点的接线复杂、可靠性低、功耗高、通用性和灵活性差的缺点,充分利用微处理器的优点。
可编程控制器对用户来说,是一种无触点设备,改变程序即可改变生产工艺,因此可在初步设计阶段选用可编程控制器,在实施阶段再确定工艺过程。
另一方面,从制造生产可编程控制器的厂商角度看,在制造阶段不需要根据用户的订货要求专门设计控制器,适合批量生产。
由于这些特点,可编程控制器问世以后很快受到工业控制界的欢迎,并得到迅速的发展。
目前,可编程控制器已成为工厂自动化的强有力工具,得到了广泛的应用。
一、PLC的结构及各部分的作用可编程控制器的结构多种多样,但其组成的一般原理基本相同,都是以微处理器为核心的结构。
通常由中央处理单元(CPU)、存储器(RAM、ROM)、输入输出单元(I/O)、电源和编程器等几个部分组成。
西门子PLC实验指导书
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实验一:PLC认知及PLC编程软件的使用(两学时)一、实验目的:1.熟悉典型继电器电路的工作原理及电路接线。
2.熟悉西门子PLC 的组成,模块及电路接线。
3.熟悉西门子STEP 7 编程软件的使用方法。
4.熟悉利用STEP 7 建立项目、硬件组态、编程、编译、下载和运行等设计步骤。
5.学会用基本逻辑指令实现顺控系统的编程,完成三相异步电机单向运行控制程序的编制及调试。
二、实验设备:1.个人PC 机 1 台2.西门子1214C AC/DC/RLY PLC 1 台3.西门子CM1241 RS485通信模块 1 台4.实验操作板 1 块5.线缆若干三、实验步骤:1.参照黑板上的电路接线图,电路连接好后经指导教师检查无误,可以上电试验。
2.了解西门子PLC 的组成,熟悉PLC的电源、输入信号端I 和公共端COM、输出信号端Q 和公共端COM;PLC 的编程口及PC 机的串行通讯口、编程电缆的连接;PLC 上扩展单元插口以及EEPROM 插口的连接方法;RUN/STOP开关及各类指示灯的作用等。
2.参照黑板上的电路接线图,电路连接好后经指导教师检查无误,并将RUN/STOP 开关置于STOP 后,方可接入220V交流电源。
3.在PC 机启动西门子STEP 7编程软件,新建工程,进入编程环境。
4.根据实验内容,在西门子STEP 7编程环境下输入梯形图程序,转换后,下载到PLC中。
5.程序运行调试并修改。
6.写实验报告。
四、实验内容:实验1、三相笼型异步电动机全压起动单向运行控制图1 三相笼型异步电动机全压起动单向运行控制接线图实验2、三相笼型异步电动机全压起动单向运行PLC控制图2 三相笼型异步电动机全压起动单向运行PLC控制梯形图五、实验总结与思考:1.简述S7-1200 PLC的硬件由哪几部分组成。
2.请简要叙述从硬件组态开始到程序下载到PLC进行调试的整个过程。
3.做完本次实验的心得体会;注:➢实验报告要求本次实验为学生第一次实验,实验类型为验证型实验,在实验过程中重点是熟悉编程环境、如何编写程序、下载程序、调试程序、观察结果、修改程序。
PLC实验设备实验指导书(修改 )
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PLC实验设备实验指导书目录第一章系统简介一、实验设备构成二、系统面板介绍第二章PLC控制实验实验一认识实验实验二舞台灯的PLC控制实验三LED数码管显示控制实验四交通信号灯的自动控制实验五驱动步进电机的PLC控制实验六电机的星/三角启动控制实验七机械手的PLC自动控制实验八四层电梯的PLC控制实验九刀库捷径方向选择控制实验十物料混合控制实验十一水塔水位控制实验十二邮件分拣控制实验十三四级传送带的控制第一章系统简介SIMITIC S7 300系列可编程控制器是德国西门子公司推出的中小型PLC。
采用了模块化无排风扇结构,且易于用户掌握,广泛应用于自动化领域。
本设备采用的为CPU313C-2DP ,主机采用24V直流电源供电,提供16个输入点和16个输出点,且有PROFIBUS-DP主从接口,可组成PROFIBUS网络。
提供了丰富的指令,可实现复杂的应用。
一、西门子PLC实验设备构成西门子PLC实验设备由以下部分组成:1.32台西门子S7-300 PROFIBUS 总线型PLC2.32个显示屏及操作板,显示屏上配备13种实验线路板3.32台个人计算机和CP5611 通讯卡4.PROFIBUS现场总线网络5.SIEMENS STEP 7 V6.0编程软件包如下图所示,32台西门子S7-300 型PLC及32台个人计算机分成4组,每8台西门子S7-300 型PLC及8台个人计算机通过西门子PROFIBUS DP总线连接在一起,形成4个独立的多主PLC局域网络。
每个独立的PLC局域网络上的个人计算机都配备了SIEMENS STEP 7编程软件包,既可以完成对本PLC的编程和状态监视,也可以对本局域网络上的任何PLC进行编程状态监视。
注意:1每个PLC站地址都贴在了PLC 主机上。
每次上传和下传程序时,BUS地址千万不要写错,否则将要传到别的设备上,影响他人工作。
2不要随意更改PLC DP插头上的“ON”,“OFF”开关,否则会造成网络不通。
PLC实验指导书v1.0
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常熟理工学院电气与自动化工程学院电气与PLC控制实验指导书(西门子S7-300)2012年2月第一部分西门子S7-300实验台简介一、MC4001说明1、DC24V直流电源模块图片:2、模块功能介绍:1.图中左边的“L”和“N”是电源模块的电源输入(AC220V)。
2.FU是输入电源的熔断器,下面黑色的是总电源开关。
3.图中的“1L+”和“2L+”是电源的DC24V输出;“1L+”为输入设备供电,“2L+”为输出设备供电。
4.上面的红色按钮为急停开关,一般在紧急情况下使用,平时请使用电源总开关。
5.右边的”L”和”N”是AC220V电源的输出,可供为其它设备供电。
6.下面的M为负极,如果连接不好DC24V无法使用。
3、产品参数规格:尺寸:200 X 300(mm)输入电压:AC220V输出电压:DC24V X 2输出电流:Max:3A X 2二、MC04002说明1、S7-300 PLC实验模块图片:2、模块功能介绍:1.PLC单元从左到右排列依次为电源模块PS307(5A),CPU模块CPU315F-2 PN/DP,16DI/16DO数字量输入输出模块SM323,4AI/2AO模拟量输入输出模块SM334,以太网交换机,此外还有固定PLC单元的480mm导轨.2.上面的“1L+”和“2L+”为DC24V正极,“1L+”为输入设备供电电源,“2L+”为输出设备供电电源。
3.下面的“M”为“1L+”和“2L+”公用的负极,如果连接不好DC24V无法使用。
4.数字量输入单元为“DI x16 DC24V”,标有“I0.0~I0.7”,“I1.0~I1.7”为PLC的输入地址。
5.端子“COM”为输入单元的公共端,接“1L+”。
6.数字量输入单元为“DI x16 DC24V”,标有“I2.0~I2.7”,“I3.0~I3.7”为PLC的输入地址。
现为空脚,用作扩展。
7.数字量输出单元为“DO x16 DC24V”,标有“Q0.0~Q0.7”,“Q1.0~Q1.7”为PLC的输出地址。
S7-200 Smart PLC 实验指导书
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2013 S7-200 Smart PLC实验指导书作者名称广东机电职业技术学院2013/12/10目录一、实验目的 (3)二、实验设备 (3)三、实验注意事项 (3)四、相关基础知识 (3)五、手操盒介绍 (4)六、实验任务介绍 (7)(一)基本逻辑指令- 托盘工作系统 (7)(二)定时器和计数器功能–跑马灯 (8)(三)基于PLC的装配流水线控制 (10)(四)LED数码管显示和8421码控制 (12)(五)基于PLC的音乐喷泉控制 (16)(六)三相异步电机的正反转和星/三角启动控制 (18)(七)基于PLC的抢答器控制 (20)(八)交通灯系统 (22)(九)安全门系统 (25)(十)升降梯系统 (31)(十一)洗衣机控制系统 (35)(十二)存料罐控制系统 (38)七、实验总结 (40)八、实验成绩的评定 (40)实验目的掌握西门子S7-200 Smart PLC原理。
掌握西门子人机界面产品使用方法实验设备实验注意事项认真阅读实验指导书,依据实验指导书的内容,明确实验任务。
实验的质量很大程度上取决于每个学生的实验态度,工作中要积极主动,服从实验指导老师的工作安排,对重大问题应事先向实验指导老师反映,共同协商解决,学生不得擅自处理。
实验是理论联系实际的重要环节,要虚心向指导老师和其它同学学习。
要参加具体工作以培养实际动手能力。
遵守纪律,不得无故缺勤、迟到早退,实验期间一般不准事假,特殊情况要取得实验指导老师和学校的同意,病假要有医院医生证明。
要爱护仪器设备,不得随意破坏。
按照规定时间提交实验报告。
相关基础知识1.可编程控制器介绍2.西门子S7-200 SMART PLC 介绍手操盒介绍1. 手操盒的外观图图 1 手操盒外观图2. 手操盒的硬件组成图2 手操盒结构图3. 手操盒的37芯接口单元由手操盒直接输出两根37芯电缆,电缆的另一端制作了37芯D 型插头,用于联接PLC demo 架上的37芯端子插座,如下图所示:37针连接电缆 A37针连接电缆 B模拟量接口区16位开关区16位LED 显示4位七段码显示器4位8421码输入模拟量显示/调节区实验卡手操盒输出电缆A手操盒输出电缆A 主要用于将手操盒的16个开关和16个LED 指示灯将与S7-200 SMART PLC 的16路开关量输入和16位开关量输出相连,针脚的定义如下:37芯插头A37芯地址针脚定义37芯地址针脚定义1 20 DQ0 16路开关量输出2 DI0 16路开关量输入21 DQ1 3 DI1 22 DQ2 4 DI2 23 DQ3 5 DI3 24 DQ4 6 DI4 25 DQ5 7 DI5 26 DQ6 8 DI6 27 DQ7 9 DI7 28 DQ8 10 DI8 29 DQ9 11 DI9 30 DQ10 12 DI10 31 DQ11 13 DI11 32 DQ12 14DI12 33 DQ13 15 DI13 34 DQ14 16 DI14 35 DQ1517 DI1536 18 M 37 备用 19L+机壳接地●手操盒输出电缆B手操盒输出电缆B主要用于将四位8421码的输入和四位LED七段码与PLC的16位数字量输入和16位数字量输出连接,针脚的定义如下:37芯插头B 37芯地址针脚定义37芯地址针脚定义1 20 DQ0 七段码个位显示12 DI0 8421码个位输入1 21 DQ1 23 DI1 2 22 DQ2 34 DI2 4 23 DQ3 45 DI3 8 24 DQ4 七段码十位显示16 DI4 8421码十位输入1 25 DQ5 27 DI5 2 26 DQ6 38 DI6 4 27 DQ7 49 DI7 8 28 DQ8 七段码百位显示110 DI8 8421码百位输入1 29 DQ9 211 DI9 2 30 DQ10 312 DI10 4 31 DQ11 413 DI11 8 32 DQ12 七段码千位显示114 DI12 8421码千位输入1 33 DQ13 215 DI13 2 34 DQ14 316 DI14 4 35 DQ15 417 DI15 8 3618 M 37 接地19 L+ 机壳备用●模拟量输出接口模拟量输出接口位于图中h区,设置了八个实验电缆插口可以传输二路模拟量输入信号和二路模拟量输出信号。
西门子PLC实验指导书实验1
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实验一 基本指令的编程练习一、实验目的1、熟悉PLC 实验装置及实验箱,S7-200系列编程控制器的外部接线方法2、了解编程软件STEP7的编程环境,软件的使用方法。
3、掌握基本指令的编程方法。
二、基本指令编程练习的实验面板图图中的接线孔,通过防转座插锁紧线与PLC 的主机相应的输入输出插孔相接。
SBi+为输入点正,SBi-为输入点负,HLi+为输出点正,HLi-为输出点负。
上图中中间一排SB0~SB4、SQ0~SQ4为输入按键和开关,模拟开关量的输入。
左图中中间一排HL0~HL7是LED 指示灯,接PLC主机输出端,用以模拟输出负载的通与断。
三、实验内容及步骤练习(一) 与、或、非指令练习1、根据下表对PLC 的输入输出进行接线; 输出 接线 HL0 HL1 HL2 Q0.0 Q0.1 Q0.22、打开编程软件STEP7,按照下面的程序输入语句或者梯形图;梯形图参考图输入接线 SQ1 SQ3 I0.1 I0.33、检查输入程序无误以后,将程序下载到主机内,并且把PLC 的工作模式达到RUN 模式;4、拨动输入开关SQ1、SQ3,观察输出指示灯Q0.0、Q0.1、Q0.2、Q0.3的状态并进行记录。
练习(二) 定时器/计数器功能实验1、根据下表对PLC 的输入输出进行接线; 输出 接线HL0 Q0.02、打开编程软件STEP7,按照下面的程序输入语句或者梯形图;输入接线 SQ1 I0.03、检查输入程序无误以后,将程序下载到主机内,并且把PLC的工作模式达到RUN模式;4、拨动输入开关SQ1,观察输出指示灯Q0.0的变化并使用状态监控T37、T38的当前值及Q0.0的趋势图。
思考题分别用定时器、计数器实现60小时计时,试进行I/O分配,画出梯形图并进行验证。
西门子实验指导书(S7-200)
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实验指导书启东计算机总厂有限公司DICE - PLCSM400目录第一章系统简介一、可编程序控制器(PC)主机二、编程装置三、输入输出部分四、输入/输出接口的使用方法五、实验演示屏介绍第二章软件的安装与使用一、软件的安装二、软件的使用第三章PLC控制实验实验一基本指令实验实验二定时器及计数器指令实验实验三移位寄存器指令实验实验四置位/复位及脉冲指令实验实验五跳转指令实验实验六常用功能指令实验实验七舞台灯的PLC控制实验八LED数码管显示控制实验九交通信号灯的自动控制实验十驱动步进电机的PLC控制实验十一电机的星/三角启动控制实验十二机械手的PLC自动控制实验十三四层电梯的PLC控制实验十四刀库捷径方向选择控制实验十五物料混合控制实验十六水塔水位控制实验十七邮件分拣控制实验十八四级传送带的控制第四章电子实验演示装置的使用一、简介二、电子实验演示装置软件的安装三、电子实验装置的测试四、电子实验演示装置的实验五、电子演示装置的实验说明正文第一章系统简介西门子(SIMATIC)S7-200系列小型PLC(Micro PLC)可应用于各种自动化系统。
紧凑的结构、低廉的成本以及功能强大的指令使得S7-200 PLC成为各种小型控制任务的理想的解决方案。
S7-200产品的多样化以及基于Windows的编程工具,使您能够更加灵活地完成自动化任务。
S7-200功能强,体积小,使用交流电源可在85~265V范围内变动,且机内还设有供输入用的DC-24V电源。
可编程序控制器(简称PC)在进行生产控制或实验时,都要求将用户程序的编码表送入PC的程序存贮器,运行时PC根据检测到的输入信号和程序进行运算判断,然后通过输出电路去控制对象。
所以典型的PC系统由以下三部分组成:输入/输出接口、PC主机、通讯口。
一、可编程序控制器(PC)主机在我们的实验箱中,选用的PC主机是SIMATIC S7-200 CPU226,有24个输入点,16个输出点,可采用助记符和梯形图两种编程方式。
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及工程应用综合设计
实验指导书
中南大学信息科学与工程学院
2010年3月
第一章可编程控制器实验装备使用介绍
1.1 TVT-90系列可编程控制器训练装置简介
TVT-90系列可编程控制器训练装置由可编程序控制器主机、编程用计算机、电源模块、输入输出模块和16块模拟控制对象单元实验板组成。用实验连接导线将主机板上的有关部分与输入输出模块连接可完成指令系统训练,用实验连接导线将主机板与模拟实验板有关部分连接可以完成程序设计训练,用连接导线将主机与实际系统的部件连接可作为开发机器单元 1套
② 倒顺开关 1套
③ 按钮组合单元 1套
④ 行程开关 1组
⑤ 定时器单元 1组
⑥ 三相继电器单元 1组
⑦ 交流电动机单元 1台
⑧ 直流电动机单元 1台
6)变频器单元
变频器主要技术参数见表1-1所示。
表1-1 变频器技术参数
特性
技术规格
电源电压和功率范围
模拟输入
1个,(0至10 V)用于频率设定值输入或PI反馈信号,可标定或用作第4个数字输入
继电器输出
1个,可编程,30 V DC / 5 A(电阻性负载),250 V AC / 2 A(电感性负载)
模拟输出
1个,可编程(0 mA至20 mA)
串行接口
RS-485,选件RS-232
电磁兼容性
可选EMC滤波器,EN55011标准A或B级,也可选内部A级滤波器
200 V至240 V±10 %单相,交流0.12 kW-3.0 kW(0.16 hp-4.0 hp)
200 V至240 V±10 %三相,交流0.12 kW-5.5 kW(0.16 hp-7.5 hp)
380 V至480 V±10 %三相,交流0.37 kW-11.0 kW(0.50 hp-15.0 hp)
脉冲调制频率
2 kHz至16 kHz(每级调整2 kHz)
固定频率
7个,可编程
跳转频率
4个,可编程
设定值的分辩率
0.01 Hz数字输入;0.01 Hz串行通讯输入;10位二进制的模拟输入
(电动电位计0.1 Hz [0.1%(PID方式)])
数字输入
3个可编程的输入(电气隔离的),可切换为高电平/低电平有效(PNP/NPN)
4MB DRAM, 1MB FlashRom(可选用2MB)
4MB DRAM, 1MB FlashRom
打印口
标准打印口N/A
RTC和配方
记忆卡可选
系统诊断
电源失效自动侦测
一般规格
电源
21-30 V直流
功耗
430mA*24VDC
440mA*24VDC
220mA*24VDC
200mA*24VDC
CE
符合EN50081-2和EN50082-2标准
5.7" Blue
亮度
250 cd/m2
150 cd/m2
150 cd/m2
60 cd/m2
颜色
256 色
256色
256色
4灰度级
对比度
100:1
30:1
30:1
15:1
分辨率(WxH)
640 x 480
640 x 480
320 x 240
320 x 240
背光灯
CCFLx2
CCFLx2
CCFLx1
标准
UL,cUL,CE,C-tick
CE
标记符合EC低电压规范73/23/EEC和电磁兼容性规范89/336/EEC的要求
7)触摸屏单元
触摸屏技术参数如表1-2所示。
表1-2 触摸屏技术参数
MT510T
MT510S
MT506S
MT506L
硬件规格
型号
10.4" TFT
10.4" DSTN
5.7" STN
CCFLx1
CCFL寿命
最少15,000小时
最少15,000小时
最少15,000小时
最少15,000小时
触控面板
8线电阻式
4线电阻式
触控精度
2mm
表面硬度
4H
通信口
一个RS-232口(连接PC或slave)一个RS-232/485口(连接PLC)
处理器
32bit RISC CPU 133MHz
存储器
制动
直流注入制动,复合制动
防护等级
IP20
温度范围
-10°C至+50°C(14°F至122°F)
存放温度
-40°C至+70°C(-40°F至158°F)
相对湿度
< 95 %相对湿度–无结露
工作地区的海拔高度
海拔1000 m以下不需要降低额定值运行
保护的特征
欠电压,过电压,过负载,接地,短路,电机失步,电动机锁定保护,电动机过温,变频器过温,参数联锁
频率计数器 3个通道,最大60KHz
脉冲输出1个通道
2)电源单元PS307
额定输入电压:170-264V AC
额定输入电流:0.6A
额定输出电压:24V
3)实验板单元
额定输入电压:24V DC
4)扩展继电器单元
扩展八个继电器输出,继电器输出 24 VDC / 2 A,230 VAC / 2 A,分成 2 组
输入频率
47 Hz至63 Hz
输出频率
0 Hz至650 Hz
功率因数
0.98
变频器效率
96 %至97 %
过载能力
在额定电流基础上过载50 %,持续时间60 s,间隔周期时间5分钟
合闸冲击电流
小于额定输入电流
控制方法
线性V/f控制;带磁通电流控制(FCC)的线性V/f控制,平方V/f控制;多点V/f控制
显示去尺寸
302 x 225 mm 192 x 138 mm
主机采用德国西门子S7-314C-2DP型,其主要技术数据如下:
数字输入点数 24(缺省地址:I124.0~I126.7)
数字输出点数 16 (缺省地址:Q124.0~1125.7)
模拟输入通道 5(缺省地址:AI752~AI761)
模块输出通道 2(缺省地址:AO752~AO755)
计数器/频率计数器4个通道
FCC
FCC A级
耐压
500VAC (1 )
绝缘
500VDC 50M.以上
防震
10 to 25 Hz (X,Y,Z方向2G 30分钟)
防护结构
IP65前面板(O环密封)
使用温度
0~45。C
环境湿度
10-90% RH (非浓缩)
外壳塑料
ABS + PC
外型尺寸WxHxD
315x238x60mm
204x150x75mm
1.TVT-90系列可编程控制器训练装置的基本配置及其结构
主机(S7-300 CPU314C-2DP)及电源模块PS307 1个
变频器(MM420) 1个
触摸屏(MT5600V) 1个
三相电源模块 1块
输入输出模块 1块
实验单元板16块
通讯适配器 1套
实验台 1张
实验连接导线 1套
2.主要技术参数
1)CPU单元模块