在plc实验中如何利用plc梯形图图实现正弦的加法运算

在PLC中用plc梯形图图编程时,同一个线圈是否可以被两次输出(即双线圈现象)?为什么?如果... 在PLC中用plc梯形图图编程时,同一个线圈是否可以被两次输出(即双线圈现象)?为什么?如果

可以输出兩次理论上,比如用跳转调用指令的时候但普通的顺序扫描输出两次就没有什么意义了,后边那条会覆盖前边那条很容易引起混淆,逻辑混乱所以一般不建议使用

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不可以如果输出两次 编程里会出错

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    plc梯形图图语言是PLC程序设计中使用朂多的一种编程语言它是在继电接触器控制系统

的基础上演变而来的。它与继电接触器控制系统的电路图十分相似是一种图形语言,具有直观、简单、易懂和易于检查等特点很容易被熟悉继电接触器控制系统的工程技术人员掌握。plc梯形图图语言特别适用于开关量逻辑控制是PLC的主要编程语言。

直接起动控制电路图2是与之相对应的采用PLC控制的plc梯形图图程序。



    PLC的plc梯形图图语言是图形化编程语言plc梯形图圖中左右两条垂直的线称为母线,是不接任何

的右边的母线经常省略,母线之间是触点的逻辑连接和线圈的输出PLCplc梯形图图中的继电器、定时器、计数器不是物理继电器、定时器、计数器,实际上是存储器中的存储位因此称为软元件。相应位为“1”状态表示继电器线圈得电,其常开触点闭合、常闭触点断开plc梯形图图中并没有真实的物理电流流动,而仅只是“假想电流”(虚电流、概念电流、能流)在分析plc梯形图图的逻辑关系时,为了借用继电器电路图的分析方法把plc梯形图图中的左母线假想为电源相线,右母线假想为电源零线假想电流只能从左向右流动,层次改变只能先上后下假想电流是执行用户程序时满足输出执行条件的形象理解。因此利用假想电流这一概念可以帮助我们更好地理解和分析plc梯形图图。

    (1)plc梯形图图中所使用的输入、输出、内部继电器等编程元件的“常开”、“常闭”触点其本质是PLC内部某一存储器数据“位”的状态。在程序中的触点是直接使用该位的状态进行逻辑运算的因其状态可以反复读取,所以plc梯形圖图中的触点可以在程序中被反复使用没有数量限制。

    (2)plc梯形图图中继电器线圈是广义的除了输出继电器、辅助继电器线圈、状态继电器线圈外,还包括定时器、计数器等但它们并非实际存在的物理继电器。plc梯形图图虽然是由这些“软继电器”组成的控制线路但它们並不是真正的物理连接,而是逻辑关系上的连接称为“软接线”。

    plc梯形图图中的“连线”仅代表指令在PLC中的处理顺序它不像继电器控淛线路那样存在实际电流,因此在plc梯形图图中的每一输出线圈应有各自独立的逻辑控制“电路”。

    (3)输入继电器供PLC接收外部输入信号而鈈是由内部其他继电器的触点驱动,因此plc梯形图图中只出现输入继电器的触点,而不出现输入继电器的线圈输入继电器的触点表示相應的输入信号。

    (4)输出继电器供PLC作输出控制用它通过开关量输出模块对应的输出开关(晶体管、双向晶闸管或继电器触点)去驱动外部负載。因此当plc梯形图图中输出继电器线圈满足接通条件时,就表示在对应的输出点有输出信号

    (5)当PLC处于运行状态时,PLC就开始按照plc梯形图图苻号排列的先后顺序(从上到下、从左到右)逐一处理也就是说,PLC对plc梯形图图是按扫描方式顺序执行程序

    (6)根据plc梯形图图中各触点的状態和逻辑关系,求出与图中各线圈对应的编程元件的ON/OFF状态称为plc梯形图图的逻辑解算。在用户程序解算时输入继电器和输出继电器线圈嘚状态是从I/O映像寄存器中读取的,不是解算现场开关的实际状态plc梯形图图中前面程序解算的结果马上可以被后面程序的解算所利用。

语訁因此,艾特贸易网将在以后的文章中进行详细的介绍

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