西门子plc实验指导二之 综合程序设计训练十

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【VIP专享】PLC训练题(综合应用带示例程序)10.1

【VIP专享】PLC训练题(综合应用带示例程序)10.1

第一题搅拌机控制(1)有一台搅拌机,用三相交流异步电动机拖动,其控制要求如下:(1)工作过程:当按下启动按钮SB1时,电动机首先正向旋转15秒,然后停5秒,然后反向旋转15秒,停5秒,然后再正转……如此循环。

(2)停止过程:任何时候,按下停止按钮SB2,电动机停止运行。

(3)报警及保护在系统中有急停保护按钮ES和电动机过载保护继电器FR。

如果搅拌机运行过程中按下了急停按钮ES,或者电动机发生过载,则电动机立即停止运转,同时报警指示灯HL1以1赫兹(50%占空比)的频率闪烁。

系统中有报警解除按钮SB3,如果系统发生报警,按下此按钮,报警指示灯HL1熄灭。

编程思路分析(1)采用状态转移法编程,将整个工作过程分为四个状态阶段(正转、停止、反转、停止),每一个状态阶段用一个内部继电器(M继电器)作为状态标志,在每一个状态结束时,将下一个状态标志设置为1(用置位指令),将已经结束的状态标志设置为0(用复位指令),以此来实现状态转移。

(2)如果需要停止,将所有的状态标志全部复位即可。

(3)如果需要报警,则将所有的状态标志全部复位,使系统停止,同时将报警状态设置为1(用置位指令),控制报警指示灯闪烁。

知识点(1)状态转移法编程的基本概念(2)置位指令及复位指令的基本用法(3)边沿指令的概念及用法(4)定时器指令的用法(5)常用特殊内部继电器(SM0.0、SM0.1、SM0.5的作用及特点)I/O分配表部分程序示例及说明网络1为初始化程序段,把程序中将要用到的中间继电器全部复位,防止有些中间继电器在上次编程时已经闭合。

网络2完成启动按钮功能,当启动按钮按下,如果此时系统不处于任何一种状态中,也无报警信息(M1.0为OFF),则系统进入第一个状态(M0.0闭合)。

如果按下启动按钮时,系统中有报警信息存在(I0.3或I0.4为ON),则系统继续报警(M1.0为ON)。

网络3实现状态1(M0.0为ON)到状态2(M0.1为ON)的转移。

西门子PLC实验指导书(学生)

西门子PLC实验指导书(学生)

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

西门子PLC实验指导书

《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编程实例西门子可编程控制器实验与指导实验二

西门子PLC编程实例西门子可编程控制器实验与指导实验二

西门子可编程控制器实验与指导实验二实验七传送指令实验一、实验目的1.掌握传送指令的设置。

2.了解指令是如何传送的。

二、实验内容1.字节、字、双字或者实数传送字节传送(MOVB)、字传送(MOVW)、双字传送(MOVD)和实数传送指令在不改变原值的情况下将IN是的值传送到OUT。

对于IEC传送指令,输入和输出的数据类型可以不同,但数据长度必须相同。

使ENO=0的错误条件:0006(间接寻址)2.字节立即传送(读和写)字节立即传送指令允许您在物理I/O和存储器之间立即传送一个字节数据。

字节立即读(BIR)指令读物理输入(IN),并将结果存入内存地址(OUT),但过程映像寄存器并不刷新。

字节立即写指令(BIW)从内存地址(IN)中读取数据,写入物理输出(OUT),同时刷新相应的过程映像区。

使ENO=0的错误条件:(1)0006(间接寻址)(2)不能访问扩展模块3.块传送指令字节、字、双字的块传送字节块传送(BMB)、字块传送(BMW)、双字块传送(BMD)指令传送指定数量的数据到一个新的存储区,数据的起始地址IN,数据长度为N个字节、字或者双字,新块的起始地下为OUT 。

N的范围人1到255。

使ENO=0的错误条件:(1)0006(间接寻址)(2)0091(操作数超出范围)梯形图图7-1 快指令梯形图语句表说明表7-1步序指令器件号说明1 LD I2.1 将数组1(VB20到VB23)传送至数组2(VB100到VB103)2 BMB VB20,VB100,4实验八数字运算指令实验一、实验目的1.掌握数学运算指令中的加、减、乘、除指令的设置。

2.进一步熟悉PLC程序的输入。

二、实验内容数学运算指令:加、减、乘、除指令加法减法1N1+1N2=OUT 1N1-1N1=OUT LAD和FBD1N1+OUT=OUT OUT-1N1=OUT STL整数加法(+1)或者整数减法(-1)指令,将两个16位整数相加或者相减,产生一个16位结果。

西门子PLC编程实例西门子综合培训plc综合实验练习

西门子PLC编程实例西门子综合培训plc综合实验练习

西门子综合培训plc综合实验练习实验一数码显示的模拟控制一、实验目的用PLC构成数码显示控制系统二、实验内容1.控制要求A→B→C→D→E→F→G→H→ABCDEF→BC→ABDEG→ABCDG→BCFG→ACDFG→ACDEFG→ABC →ABCDEFG→ABCDFG→A→B→C ……循环下去2.I/O分配输入输出起动按钮SB1:I0.0 A:Q0.0 E:Q0.4停止按钮SB2:I0.1 B:Q0.1 F:Q0.5C:Q0.2 G:Q0.6D:Q0.3 H:Q0.73.按图所示的梯形图输入程序。

图2-1 数码显示控制示意图实验二天塔之光的模拟控制一、实验目的用PLC构成天塔之光控制系统二、实验内容1控制要求L12→L11→L10→L8→L1→L1、L2、L9→L1、L5、L8→L1、L4、L7→L1、L3、L6→L1→L2、L3、L4、L5→L6、L7、L8、L9→L1、L2、L6→L1、L3、L7→L1、L4、L8→L1、L5、L9→L1→L2、L3、L4、L5→L6、L7、L8、L9→L12→L11→L10 ……循环下去2I/O分配输入输出起动按钮SB1:I0.0 L1:Q0.0 L7:Q0.6停止按钮SB2:I0.1 L2:Q0.1 L8:Q0.7L3:Q0.2 L9:Q1.0L4:Q0.3 L10:Q1.1L5:Q0.4 L11:Q1.2L6:Q0.5 L12:Q1.3 3.按图所示的梯形图输入程序。

图2-1 天塔之光控制示意图实验三交通灯的模拟控制一、实验目的用PLC构成交通灯控制系统二、实验内容1.控制要求起动后,南北红灯亮并维持25s。

在南北红灯亮的同时,东西绿灯也亮,1s后,东西车灯即甲亮。

到20s时,东西绿灯闪亮,3s后熄灭,在东西绿灯熄灭后东西黄灯亮,同时甲灭。

黄灯亮2s后灭东西红灯亮。

与此同时,南北红灯灭,南北绿灯亮。

1s后,南北车灯即乙亮。

南北绿灯亮了25s后闪亮,3s后熄灭,同时乙灭,黄灯亮2s后熄灭,南北红灯亮,东西绿灯亮,循环。

plc综合训练课程设计

plc综合训练课程设计

plc综合训练课程设计一、课程目标知识目标:1. 让学生掌握PLC(可编程逻辑控制器)的基本原理和结构,理解其在工业自动化领域的应用。

2. 使学生能够运用所学知识,分析并设计简单的PLC控制程序。

3. 让学生了解PLC编程中的常见指令和编程技巧,并能在实际操作中进行运用。

技能目标:1. 培养学生独立操作PLC设备的能力,包括硬件连接、编程软件的使用等。

2. 提高学生分析问题、解决问题的能力,使其能够针对实际工程问题设计合理的PLC控制系统。

3. 培养学生团队协作和沟通能力,能在小组合作中共同完成PLC综合训练项目。

情感态度价值观目标:1. 激发学生对自动化技术及其应用的兴趣,培养其创新意识和实践精神。

2. 培养学生严谨、细心的学习态度,使其在面对复杂问题时保持耐心和专注。

3. 增强学生的环保意识,使其在设计PLC控制系统时,充分考虑节能、环保等因素。

本课程针对高年级学生,已具备一定的电气和电子基础知识,具备一定的编程能力。

通过本课程的学习,使学生能够将理论知识与实际应用相结合,提高其工程实践能力,为未来从事自动化领域工作打下坚实基础。

课程目标分解为具体学习成果,以便于教学设计和评估,确保学生在课程结束后能够达到预期目标。

二、教学内容1. PLC基本原理与结构:介绍PLC的发展历程、基本组成、工作原理,以及PLC在工业自动化中的应用场景。

相关教材章节:第一章《PLC概述》2. PLC编程软件与硬件操作:讲解PLC编程软件的安装与使用,硬件设备的连接与调试。

相关教材章节:第二章《PLC编程软件与硬件操作》3. PLC指令系统:详细介绍PLC的常用指令,包括逻辑指令、定时器指令、计数器指令等,并通过实例分析指令的应用。

相关教材章节:第三章《PLC指令系统》4. PLC程序设计:讲解PLC程序设计的方法和步骤,分析典型程序案例,使学生能够掌握程序设计的基本技巧。

相关教材章节:第四章《PLC程序设计》5. PLC综合训练项目:设计具有实际意义的PLC控制系统项目,培养学生团队协作和解决实际问题的能力。

西门子PLC编程实例西门子综合培训plc综合实验练习

西门子PLC编程实例西门子综合培训plc综合实验练习

西门子综合培训plc综合实验练习实验一数码显示的模拟控制一、实验目的用PLC构成数码显示控制系统二、实验内容1.控制要求A→B→C→D→E→F→G→H→ABCDEF→BC→ABDEG→ABCDG→BCFG→ACDFG→ACDEFG→ABC →ABCDEFG→ABCDFG→A→B→C ……循环下去2.I/O分配输入输出起动按钮SB1:I0.0 A:Q0.0 E:Q0.4停止按钮SB2:I0.1 B:Q0.1 F:Q0.5C:Q0.2 G:Q0.6D:Q0.3 H:Q0.73.按图所示的梯形图输入程序。

图2-1 数码显示控制示意图实验二天塔之光的模拟控制一、实验目的用PLC构成天塔之光控制系统二、实验内容1控制要求L12→L11→L10→L8→L1→L1、L2、L9→L1、L5、L8→L1、L4、L7→L1、L3、L6→L1→L2、L3、L4、L5→L6、L7、L8、L9→L1、L2、L6→L1、L3、L7→L1、L4、L8→L1、L5、L9→L1→L2、L3、L4、L5→L6、L7、L8、L9→L12→L11→L10 ……循环下去2I/O分配输入输出起动按钮SB1:I0.0 L1:Q0.0 L7:Q0.6停止按钮SB2:I0.1 L2:Q0.1 L8:Q0.7L3:Q0.2 L9:Q1.0L4:Q0.3 L10:Q1.1L5:Q0.4 L11:Q1.2L6:Q0.5 L12:Q1.3 3.按图所示的梯形图输入程序。

图2-1 天塔之光控制示意图实验三交通灯的模拟控制一、实验目的用PLC构成交通灯控制系统二、实验内容1.控制要求起动后,南北红灯亮并维持25s。

在南北红灯亮的同时,东西绿灯也亮,1s后,东西车灯即甲亮。

到20s时,东西绿灯闪亮,3s后熄灭,在东西绿灯熄灭后东西黄灯亮,同时甲灭。

黄灯亮2s后灭东西红灯亮。

与此同时,南北红灯灭,南北绿灯亮。

1s后,南北车灯即乙亮。

南北绿灯亮了25s后闪亮,3s后熄灭,同时乙灭,黄灯亮2s后熄灭,南北红灯亮,东西绿灯亮,循环。

可编程控制器(PLC)综合实验指导书

可编程控制器(PLC)综合实验指导书

可编程控制器(PLC)综合实验指导书可编程控制器(PLC)综合实验指导书(宣城实验室)编写:秦剑许月霞审核:朱程辉合肥工业大学电气与自动化工程学院电气自动化专业实验中心2015年1月编写说明可编程控制器(PLC)综合实验指导书,是为配合宣城校区开设的“电器与可编程控制器技术”课程而编写的。

本实验是为培养和锻炼学生实际编程和应用能力,由任课教师和实验室老师共同讨论所做的实验方案。

实验装置由浙江天煌科技实业有限公司制造。

它集西门子公司的可编程逻辑控制器S7-200和实验控制对象于一体,利用STEP 7-MicroWIN SMART编程软件、通过电缆与计算机连接,具有非常友好的编程界面。

在本实验箱上,可进行PLC的基本指令练习以及12个PLC实际应用的模拟实验。

PLC实验室注意事项1.学生进入实验室必须遵守实验纪律,听从实验室老师的安排。

2.实验课和课堂教学一样,应按时进入实验室,不得无故迟到和早退。

3.在实验室,首先注意人身安全,不要随意触摸电源及开关,爱护实验仪器设备。

4.实验前一定要按要求进行预习,了解实验要求及步骤和方法,编写程序框图。

5.注意实验室卫生,不得随地吐痰,乱扔废纸及杂物。

目录第一部分S7-200可编程控制器与THSMS-1型实验箱一、可编程控制器概述4二、STEP 7-MicroWIN SMART编程软件 (8)三、THSMS-1型实验箱的结构及使用方法 (10)第二部分实验内容实验一可编程控制器基本指令编程的练习 (12)实验二水塔水位自动控制模拟 (21)实验三LED数码显示控制 (23)实验四天塔之光控制模拟 (25)实验五机械手动作控制模拟 (27)实验六十字路口交通信号灯控制模拟 (29)实验七步进电机控制模拟 (31)实验八装配流水线控制模拟 (33)实验九多种液体混合装置控制模拟 (35)实验十四节传送带控制模拟 (37)实验十一自动配料控制模拟 (39)实验十二自动售货机控制模拟 (41)实验十三三层升降电梯控制模拟 (43)第一部分S7-200可编程控制器与THSMS-1型实验箱一、可编程控制器概述可编程序控制器,英文称Programmable Logical Controller,简称PLC。

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深圳稻草人自动化培训西门子plc实验指导二之综合程序设计训练十综合设计实验一时间继电器控制Y-△三相电机降压起动控制一.实验目的1.通过电路的实际安装接线,掌握由原理图实际安装接线的知识。

2.通过实验,进一步理解三相电机降压启动的原理。

3.了解时间继电器的机构、工作原理和使用方法。

4.掌握电动机Y-△降压启动控制线路的分析方法和安装方法。

二.实验设备1.TVT-90GT实验装置一台。

2.计算机一台。

3.断路器、热继电器各1个,三相电机1台,接触器3个,熔断器5个,时间继电器1个,按钮2个。

4.连接导线若干。

三.实验原理正常运行时定子绕组接成三角形的笼形异步发动机,可采用星形—三角形降压启动方式来降低启动电流。

因功率在4kW以上的三相笼型异步电动机均为三角形接法,因此都可以采用星形—三角形降压启动方式。

启动时将电动机定子绕组接成星形,加到电动机的每相绕组上的电压为额定值的,从而减小了启动电流对电网的影响。

当转速接近额定转速时,定子绕组该接成三角形,使电动机在额定电压下正常运转。

星形—三角形降压启动线路如图3所示。

这一线路的设计思想是按时间原则控制启动过程,待启动结束后按预先整定的时间换接成三角形接法。

当启动电动机时,合上开关QF,按下启动按钮SB2,接触器KM1、KM3与时间继电器KT 的线圈同时得电,接触器KM3的主触点将电动机接成星形并经过KM1的主出电接至电源,电动机降压启动。

当KT的延时时间到,KM3线圈失电,KM2线圈得电,电动机主回路换接成三角形接法,电动机投入正常运转。

星形—三角形启动的优点在于,星形启动电流只是原来三角形接法直接启动时的1/3,启动电流约为电动机额定电流的2倍左右,转距特性差。

因而本线路适用于电动机空载或轻载启动的场合。

四.实验内容和和方法1.按图3-1放置好元器件的位置。

2.按图3-1电路原理图接好线,经指导老师检查无误后,方可进行实验。

3.设置时间继电器的时间(大约几秒钟就可以)。

4.合上QF后,按SB2启动按钮,即可实现全部降压起动过程,直至正常运转。

5.调节时间继电器的延时螺钉,以调整起动的整定时间。

图3-28 时间继电器控制Y-△降压起动线路图3-39 Y-△启动控制电路接线图五.自动控制1.PLC的I/O分配表序号符号功能描述1 I0.0 启动输入信号2 I0.1 停止输入信号3 Q0.0 输出到KM1线圈4 Q0.1 输出到KM2线圈5 Q0.2 输出到KM3线圈2.做过手动的实验,对于其控制原理有了一定的理解,可进行自动实验,按照图1-2进行接线,经指导老师检查正确后可以通电。

3.按下SB2按钮,I0.0输入有效,输出点Q0.0和Q0.2输出有效,KM1和KM3线圈得电闭合,电动机Y形启动运转.同时内部定时器T37工作。

4.定时时间到后(程序给定是10S),输出点Q0.2断开,KM3线圈失电断开,Q0.1输出有效,KM2线圈得电闭合.这过程完成由Y形启动转换到△形运行。

5.程序梯形图如下(以S7-200程序为例,S7-300可参照此例,将定时器模块换成‘S_ODT 接通延时S5定时器’):.图3-1 Y-△启动控制的PLC接线图(以S7-200为例,其余机型请参照此例)六.实验报告1.说明Y-△降压启动过程。

2.比较Y-△过程和全压启动时的启动电流、启动转矩的大小,并说明原因。

3.调整时间的长短对其电机启动有什么影响?4.若发生故障,则分析其原因。

综合设计实验二、触摸屏使用实验一、实验目的1、通过实际触摸屏的编程及相关操作,熟悉触摸屏的基本特性和操作流程。

2、通过实验,加深理解触摸屏的编程软件。

二、实验步骤2.1 EasyBuider 500的使用创建一个新的空白的工程。

1) 安装好EB500 软件后,在[开始]中选择[程序]/[EasyBuilder]/[EasyBuilder 500]。

EasyBuilder软件启动如图2.1 所示:图2.1 EasyBuilder启动2) EB500软件会自动载入上次打开的工程,如果是第一次进入系统或者上次进入系统时最后一次打开的是一个空白的工程,将弹出触摸屏型号选择对话框。

触摸屏型号选择界面如图2.2所示:图2.2 触摸屏型号、显示方式、语言选择界面选择将使用的触摸屏类型、以及显示模式和默认的语言。

按下[确认]即可进入EB500编辑画面。

编辑画面如图2.3所示,其中黑色区域为模拟的触摸屏窗口,在上面可以添加各种元件。

图2.3 EB500编辑界面以后每次进入EB500组态软件的编辑界面,打开的是最近一次打开的工程。

如果要新建工程,先选择菜单[文件]/[关闭]来关闭当前工程,再选择菜单[文件]/[新建]或按钮来新建一个工程。

例如:本次实验需要新建一个空白工程,触摸屏类型选择[MT506T/C/M320*240],按下[确认]。

3)新工程创建完成后,选择菜单[文件]/[保存]可保存当前工程。

保存工程文件如下图 2.4所示,工程文件命名为a.epj,按下[保存]。

图2.4 保存工程文件4) 选择菜单[工具]/[编译] 或按钮,这时将弹出编译工程对话框如图2.5所示,按下[编译]按钮,编译完毕后关闭编译对话框。

图2.5 编译对话框5) 选择菜单[工具]/[离线模拟]或按钮。

这时就可以看到创建的新空白工程的模拟图如下图2.6所示:图2.6 模拟触摸屏程序可以看到该工程没有任何元件,并不能执行任何操作。

在当前屏幕上单击鼠标右键选择[Exit]或者直接按下空格键可以退出模拟程序。

2.2 创建一个开关元件接下来我们向这个工程中添加一个开关元件1) 首先选择菜单[编辑]/[系统参数],弹出系统参数设置对话框,系统参数设置界面如图2.7所示。

系统参数设置界面包含各种属性的设置。

图2.7 系统参数设置界面在这个例子中我们选择PLC 的类型为SIEMENS S7/300 PC Adapter,[人机类型]选择您所使用的相应的触摸屏类型(MT506T/C/M),其它参数设置如上图2.7所示。

2) 选择菜单[元件]/[位状态切换开关]或者按下图标。

这时将弹出位状态切换开关属性对话框。

请按照开关属性设置图2.8所示设置相关属性。

图2.8 开关属性设置界面3) 给开关元件选择一张图片。

切换到[图形]页,选中[使用位图]复选框,并按下[位图库]按钮如图2.9所示。

图2.9 元件贴图类型原则这时将弹出[位图库]对话框如图2.10所示,按下[添加位图库]来添加位图库。

图2.10 位图库选择合适的位图库,这里选择bmp1.blb.按下[打开]按钮将打开位图库如图2.11所示,注意文件夹所在的路径X:\...\EB500\V270chsU\Library\。

图2.11 位图库选择弹出如下对话框,选择第一个位图,按下[确认]按钮如图2.12所示。

图2.12 选择开关元件的贴图这时将返回到图形选择对话框:开关位图图形属性设置如图2.13所示。

我们可以在状态的下拉栏中查看该位图的各个状态。

按下[确定]按扭。

图2.13 开关位图图形属性设置如果你想在开关元件上显示文字,可以点击[标签],分别设置开关状态0、1时元件上显示的文字内容。

标签项属性设置如下图2.14 所示:图2.14 标签项属性设置在屏幕上按下鼠标左键,把元件放置在一个位置,如下图2.15所示。

图2.15 放置元件4) 选择菜单[文件]/[保存] ,接着选择菜单[工具]/[编译] 。

5) 选择菜单[工具]/[离线模拟] 。

在模拟触摸屏的程序上,可以看到刚才所设置的开关,可以点击它来回切换状态,和真正的开关一模一样。

切换开关模拟程序如图2.16 所示:图2.16模拟触摸屏程序-切换开关2.3 触摸屏幕硬件连线部分1)通讯端口PLC[RS-232]通讯端口用于连接具有RS232通讯端口的控制器(本次实验使用的S7-300型PLC即为RS-232通讯类型),PLC[RS-232]通讯端口及管脚功能如图2.17 所示。

PLC[RS-232] 通讯端口9针D型母座管脚排列图。

这个端口用于连接MT-500系列触摸屏人机界面和具有RS232通讯端口的控制器。

注意:这个端口不是用于MT500 系列触摸屏编程的!即不能用它来接PC。

图2.17 PLC[RS-232]通讯端口及管脚功能PC[RS-232]&PLC[RS-485]通讯端口是用于连接PC机的编程口和RS485/422通讯口的控制器。

管脚定义如图2.18 所示。

其接线示意图如图2.19 所示。

图2.18 PC[RS-232]&PLC[RS-485]通讯端口及管脚定义图2.19 PC[RS-232]&PLC[RS-485]通讯端口外接设备示意图2) 设备接线在本实验中用连接PC与PLC的RS-232(包括适配器),再加上一根交叉线,来连接S7-300PLC的通讯口(MPI口)和触摸屏的PLC[RS-232]通讯端口,所以应先把控制程序从PC 下载到PLC控制器,然后须拔掉该连接线来连接触摸屏与PLC。

另需一根特殊的RS-232 电缆线连接PC[RS-232]&PLC[RS-485]通讯端口与PC机的COM口,该RS-232 电缆线的PC 端引脚为2、3、5,触摸屏端引脚为7、8、5。

2.4 与PLC连接的相关说明触摸屏与PLC连接,需要说明的是触摸屏程序中各个元件的设备地址是与PLC的地址或存储单元相关的。

比如,要在触摸屏上添加一个位状态指示灯元件,当PLC的I0.5为0时显示绿色,当I0.5变为1时显示为红色。

在位状态指示灯元件的属性设置中,[一般属性]读取地址下的设备类型选择I,设备地址输入0.5即建立了触摸屏与PLC地址之间的关系,如图2.22所示:图2.21 触摸屏元件读取PLC地址设置在读取地址/设备类型下拉菜单下,可以发现有很多PLC地址相关的符号:I、Q、M、DB10Bit,这些地址代表的即为SIEMENS S7/300 PC Adapter的地址类型。

相关设备类型如表2.1 所示:表 2.1 设备地址Bit/Word Device Type Format Range MemoB I ddd(o) 0.0-4095.7 Input(I)B Q ddd(o) 0.0-4095.7 Output(O)B M ddd(o) 0.0-4095.7 Bit MemoryW DB10 ddd 0-8192 Data registerW VB11-VB60 ddd 0-8192 Data registerB VB10Bit-VB29Bit ddd(o) 0.0-8192.7 Data register bit 注意:I、Q 只能读不能写。

如果要对PLC进行位操作,可以通过内部存储器M来完成。

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