plc可编程控制器原理图(可编程控制器PLC概述)(1)

一、PLC的产生及特点

实物展示:

plc可编程控制器原理图(可编程控制器PLC概述)(2)

plc可编程控制器原理图(可编程控制器PLC概述)(3)

plc可编程控制器原理图(可编程控制器PLC概述)(4)

1.可编程控制器的名称演变

1969年时被称为可编程逻辑控制器,简称PLC (Programmable Logic Controller)。70年代后期,随着微电子技术和计算机技术的迅猛发展,称其为可编程控制器,简称PC (Programmable Controller)。但由于PC容易和个人计算机 (Personal Computer)相混淆,故人们仍习惯地用PLC作为可编程控制器的缩写。

2.可编程控制器定义

1987年 国际电工委员会)可编程序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、计数和算术运算等操作的指令,并通过数字的,模拟的输入和输出,控制各种类型的机械或生产过程。

3.可编程控制器的产生

1. 1968年,美国最大的汽车制造厂家通用汽车公司(GM公司)提出设想。

2. 1969年,美国数字设备公司研制出了世界上第一台PC,型号为PDP-14。

3. 第一代:从第一台可编程控制器诞生到70年代初期。其特点是:CPU由中小规模集成电路组成,存储器为磁芯存储器;

4. 第二代:70年代初期到70年代末期。其特点是:CPU采用微处理器,存储器采用EPROM ;

5. 第三代:70年代末期到80年代中期。其特点是:CPU采用8位和16位微处理器,有些还采用多微处理器结构,存储器采用EPROM、EAROM、CMOSRAM等

6. 第四代:80年代中期到90年代中期。PC全面使用8位、16位微处理芯片的位片,处理速度也达到1us/步 ;

7. 第五代:90年代中期至今。PC使用16位和32位的微处理器芯片,有的已使用RISC芯片。

编程控制器运行演示 展示板

PLC,时间继电器,继电器,直流电源,两个直流电动机,按钮,若干导线。 演示操作

可编程控制器控制电动机的顺序启动

方式一:按下启动按钮,由可编程控制器控制电动机M1,M2先后启动运行,按下停止按钮,两个电动机停止工作。

方式二:按下启动按钮,由可编程控制器控制电动机M2,M1先后启动运行,按下停止按钮,两个电动机

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问题提出:

传统的继电接触控制系统,只能改变某些硬件接线,才能完成上述的两种控制方式,而可编程控制器控制系统可在不改变硬件接线的情况下,通过修改程序而实现控制顺序的变化。控制两个电动机的顺序运行,控制复杂程度不高,如用继电接触控制系统已够费时的了,何况汽车生产流水线的控制系统?

二、可编程控制器的基本特点

1、灵活、实用

2、可靠性高、抗干扰能力强

3、编程简单、使用方便

4、接线简单

5、功能强

6、体积小、重量轻、易于实现自动化

三、可编程控制器的发展趋势

1.向高速度、大存储容量方向发展 CPU处理速度进一步加快,存储容量进一步扩大

2.控制系统将分散化 分散控制、集中管理的原则。

3.可靠性进一步提高 随着PC进入过程控制领域,对可靠性的要求进一步提高。硬件冗余的容错技术将进一步应用。

4.控制与管理功能一体化 PC将广泛采用计算机信息处理技术、网络通信技术和图形显示技术,使PC系统的生产控制功能和信息管理功能融为一体。

四、PC的应用领域

1、开关量逻辑控制

2、模拟量闭环控制

3、数据量的职能控制

4、数据采集与监控

5、通讯联网与集算散控制

二、可编程控制器的基本组成

问题:

1、可编程控制器由哪几部分组成? 

2、可编程控制器怎样分类? 

一、可编程控制器的组成

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(一)硬件构成

1、中央处理单元(CPU)

(1)诊断PLC电源、内部电路的工作状态及编制程序中的语法错误。

(2)采集现场的状态或数据,并送入PLC的寄存器中。

(3)逐条读取指令,完成各种运算和操作。 

(4)将处理结果送至输出端。

(5)响应各种外部设备的工作请求。

(一)硬件构成

1、中央处理单元(CPU)

(1)诊断PLC电源、内部电路的工作状态及编制程序中的语法错误。

(2)采集现场的状态或数据,并送入PLC的寄存器中。

(3)逐条读取指令,完成各种运算和操作。 

(4)将处理结果送至输出端。

(5)响应各种外部设备的工作请求。

3、可编程控制器输入端口电路

开关量输入接口电路:采用光电耦合电路,将限位开关、手动开关、编码器等现场输入设备的控制信号转换成CPU所能接受和处理的数字信号。

PLC的输入接口电路(直流输入型)

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4、可编程控制器输出接口电路 开关量输出接口电路:

采用光电耦合电路,将CPU处理过的信号转换成现场需要的强电信号输出,以驱动接触器、电磁阀等外部设备的通断电。有三种类型:

第一:继电器输出型:为有触点输出方式,用于接通或断开开关频率较低的直流负载或交流负载回路。

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第二:晶闸管输出型: 为无触点输出方式,用于接通或断开开关频率较高的交流电源负载。

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第三:晶体管输出型:为无触点输出方式,用于接通或断开开关频率较高的直流电源负载。

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5、模拟量接口电路

(1)模拟量输入接口:把现场连续变化的模拟量标准信号转换成适合PLC内部处理的有若干位二进制数字表示的信号标准的模拟量信号:电流信号:4~20mA 电压信号:1~10V

(2)模拟量输出接口:将PLC运算处理的若干位数字量信号转换为相应的模拟量信号输出,以满足生产过程现场连续控制的要求信号

(3)智能输入输出接口:自带CPU,由专门的处理能力,与主CPU配合共同完成控制任务,可减轻主CPU工作负担,又可提高系统的工作效率

6、电源

PLC的电源是指将外部输入的交流电处理后转换成满足PLC的CPU、存储器、输人输出接口等内部电路工作需要的直流电源电路或电源模块。许多PLC的直流电源采用直流开关稳压电源,不仅可提供多路独立的电压供内部电路使用,而且还可为输入设备(传感器)提供标准电源。 7、编程器

编程器:专用的手持式、台式;电脑 编程软件。

二、可编程控制器的分类

按硬件的结构类型分类:整体式、模块式、叠装式。

按I/O点数的多少分类:小型PLC、中型PLC、大型PLC

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