PLC应用技术及应用中注意问题
PLC的深入理解及应用问题

近 年 来 . L ( 编 程 控 制 器 ) 从 其 诞 生 起 初 到 现 在 应 PC 即 可 用 , 现 了 接 线 逻 辑 到存 储 逻 辑 的 进 步 ; 的 功 能 变 强 丫 , 实 它 而 且 实 现 了逻 辑 控 制 到数 字 控 制 :实 现 了单 体设 备 简 单 控 制 到 胜任 运 动 控 制 、 程 控 制 及 集 散 控 制 等 各 种 任 务 的跨 越 , 以 过 可 说 , 的 应 用 领 域 在 不 断 地 扩 大 。如 今 , L 在模 拟 量 的 处 理 、 它 PC 运 算 数 字 、 机 接 口和 网络 等 许 多 方 面 的 能 力 都 已大 幅 提 高 , 人 已然 成 为 现 代 工 业 制 造 领 域 的 主 流 控 制 设 备 ,并 且 在 许 多 其 他 行 业 中 夜 发 挥 着 及 其 重 要 的 作 用 。P C即 可 编 程 控 制 器 L (rga al L gc o t l r ,是 指 以计 算 机 技 术 为基 础 的 Pormm be oi C nr l ) oe 新 型 工 业 控 制 装 置 。 在 1 8 年 国 际 电 工委 员 会 (ne ai a 97 It n t n l r o E e t c l o mie ) 布 的P C 准 草 案 中对 P C 了如 下 定 lc ia C m t e 颁 r t L标 L 作 义 :P C 一 种 专 门 为 在 工 业 环 境 下 应 用 而 设 计 的 数 字 运 算 “L 是 操 作 的 电子 装 置 。 采 用 可 以 编制 程 序 的存 储 器 , 来 在 其 内 它 用 部 存 储 执 行 逻 辑 运 算 、 序 运 算 、 时 、 数 和 算 术 运 算 等 操 顺 计 计 层 次 学 生 的 需 求 。 因此 , 证 性 实 验 分 配 两 个 课 时 , 放 性 实 验 开 验 分 配 3 1 个 课 时 , 计 性 和综 合性 实 验 分 配 1 N 1 个 课 时 。  ̄4 1 设 O 1 由于 学 生 学 习 能 力 不 同 , 时 间 的 把 握 上 应 该 因人 而 异 。 在 有 一 部 分 动 手 能 力 强 的学 生 在 1 个 课 时 左 右 已 经 完 成 了 验 证 0 性、 设计 性 和综 合 性 实 验 , 时 可 以引 导 其 设 计 较 复 杂 的 开 放 这 性实验。 313 放 性 实 验 的 实 施 办 法 。 ..开 开放 性实 验教 学 以培 养学生 实践 动手 与创 新 能力 为 目 的 . 学 生 理 论 联 系 实 际 , 高 实 践 能 力 , 以后 走 向社 会 奠 使 提 为 定基础 。 开 放 性 实 验 没 有 具 体 的 实 验 内 容 , 有 实 验 目深 入 理 L 解 及 应 用 问 题
PLC使用注意事项

P L C使用注意摘要:介绍可编程控制器在工业控制领域的应用以及PLC在应用过程中,要保证正常运行应该注意的一系列问题,并给出一些合理的建议。
关键词:PLC工业控制抗干扰布线接地建议一、简述多年来,可编程控制器(以下简称PLC)从其产生到现在,实现了接线逻辑到存储逻辑的飞跃;其功能从弱到强,实现了逻辑控制到数字控制的进步;其应用领域从小到大,实现了单体设备简单控制到胜任运动控制、过程控制及集散控制等各种任务的跨越。
今天的PLC在处理模拟量、数字运算、人机接口和网络的各方面能力都已大幅提高,成为工业控制领域的主流控制设备,在各行各业发挥着越来越大的作用。
二、PLC的应用领域目前,PLC在国内外已广泛应用于钢铁、石油、化工、电力、建材、机械制造、汽车、轻纺、交通运输、环保及文化娱乐等各个行业,使用情况主要分为如下几类:1.开关量逻辑控制取代传统的继电器电路,实现逻辑控制、顺序控制,既可用于单台设备的控制,也可用于多机群控及自动化流水线。
如注塑机、印刷机、订书机械、组合机床、磨床、包装生产线、电镀流水线等。
2.工业过程控制在工业生产过程当中,存在一些如温度、压力、流量、液位和速度等连续变化的量(即模拟量),PLC采用相应的A/D和D/A转换模块及各种各样的控制算法程序来处理模拟量,完成闭环控制。
PID调节是一般闭环控制系统中用得较多的一种调节方法。
过程控制在冶金、化工、热处理、锅炉控制等场合有非常广泛的应用。
3.运动控制PLC可以用于圆周运动或直线运动的控制。
一般使用专用的运动控制模块,如可驱动步进电机或伺服电机的单轴或多轴位置控制模块,广泛用于各种机械、机床、机器人、电梯等场合。
4.数据处理PLC具有数学运算(含矩阵运算、函数运算、逻辑运算)、数据传送、数据转换、排序、查表、位操作等功能,可以完成数据的采集、分析及处理。
数据处理一般用于如造纸、冶金、食品工业中的一些大型控制系统。
5.通信及联网PLC通信含PLC间的通信及PLC与其它智能设备间的通信。
PLC应用技术(三菱) PLC的应用基础

栈存储器指令
在FX系列PLC中有11个存储单元,如图3-17a所示,它们采用先进后出的数据存 取方式,专门用来存储程序运算的中间结果,被称为栈存储器。
图3-17 栈存储器指令 堆栈指令的使用说明: ①堆栈指令没有目标元件。 ②MPS和MPP必须配对使用。 ③由于栈存储单元只有11个,所以栈的层次最多11层。
不同的是具有断电保护功能,即能记忆电源中断瞬时的状态,并在重新通电后再现其 状态。
图3-35 通用辅助继电器和断电保持辅助继电器比较
下面通过小车往复运动控制来说明断电保持辅助继电器的应用,如图3-36所示。
图3-36 断电保持辅助继电器的作用 运行的过程是X0= ON→M600=ON→Y0=ON→小车右行→停电→小车中途停止 →上电(M600=ON→Y0=ON)再右行→X1=ON→M600=OFF、M601=ON→Y1=ON (左行)。可见由于M600和M601具有断电保持,所以在小车中途因停电停止后,一 旦电源恢复,M600或M601仍记忆原来的状态,将由它们控制相应输出继电器,小车 继续原方向运动。
内部与输出资源
元件
Y1
KM1
Y2
KM2
T0
KT
作用 M1用交流接触器 M2用交流接触器
5s延时
根据资源分配,画出PLC的接线图如图3-25a所示,PLC 控制系统中的所有输 入触点类型全部采用常开触点,由此设计的梯形图如图3-25b所示。
图3-25 PLC控制二台电机顺序启动及运行
三、知识链接
1.编程元件──定时器
三、知识链接
1.编程元件──辅助继电器
(1)通用辅助继电器(M0~M499) FX2N系列共有500点通用辅助继电器。通用辅助继电器在PLC运行时,如果电源
plc应用技术实训过程中存在的问题

plc应用技术实训过程中存在的问题plc应用技术实训过程中存在的问题有,理论与实践结合不足,硬件和软件资源不足,以及实训方法和评价体系的不完善。
首先,对于理论与实践结合不足的问题。
PLC技术实训强调动手能力和实际操作,但也需要深厚的理论知识作为支撑。
如果理论学习不够深入,学生可能会在实践过程中遇到困难,无法理解和解决问题。
此外,如果只重视实践操作而忽视理论学习,可能会导致学生缺乏深度和广度的知识,无法适应复杂和多变的工作环境。
因此,教师应该设计合适的教学方法,使理论学习和实践操作相辅相成,互为补充。
其次,硬件和软件资源不足也是一个重要问题。
PLC技术实训需要一定的硬件设备,如PLC控制器、传感器和执行器等,以及专用的软件,如编程和模拟软件。
如果学校或培训机构的硬件设备和软件资源不足,可能会影响学生的学习效果。
因此,学校或培训机构应该投入适当的资源,更新和维护硬件设备和软件资源,以保证学生能够有充足的实践机会。
第三,实训方法和评价体系的不完善也可能是一个问题。
有效的实训需要合适的教学方法,以激发学生的学习兴趣,提高学生的学习效果。
此外,一个完善的评价体系也是必要的,以反馈学生的学习进度,调整教学方法,以及激励学生的学习动力。
如果实训方法和评价体系不完善,可能会影响学生的学习效果。
因此,教师应该探索和研究有效的教学方法和评价体系,以提高实训的效果。
总的来说,PLC技术实训过程中可能存在的问题包括理论与实践结合不足,硬件和软件资源不足,以及实训方法和评价体系的不完善。
解决这些问题需要教师、学校和培训机构的共同努力,以提供一个有效的学习环境,帮助学生掌握和应用PLC技术。
PLC原理与应用技术

PLC原理与应用技术PLC(Programmable Logic Controller)即可编程逻辑控制器,是一种用于工业自动化控制系统的数字计算机。
它利用数字电子技术和微处理器技术,能够实现逻辑控制、数字运算、复杂计时、计数器和操作控制等多种控制功能。
PLC的工作原理主要包括输入信号采集、程序执行和输出信号控制三个基本步骤。
首先,通过输入口,PLC采集来自于各种传感器和开关按钮的信号。
然后,PLC根据事先编写好的控制程序,对输入信号进行处理、判断和计算。
最后,PLC通过输出口操控执行机构,控制工业设备的动作以达到预定的要求。
PLC在工业自动化领域有广泛的应用。
下面列举几个常见的应用技术。
1.自动化生产线控制:PLC可以通过采集、处理和控制各种传感器、执行器和开关等电气信号,实现自动化生产线上的各种操作,如装配、输送、加工等。
PLC具有高可靠性和灵活性,能够满足不同生产线的需求,提高生产效率和产品质量。
2.温度控制和过程控制:PLC可以通过采集温度传感器的信号,根据设定的温度范围进行控制,实现对温度的精确控制。
它还可以实现对容器、反应器和阀门等工艺设备的控制,以及对流量、压力和液位等过程参数的测量和控制。
3.交通信号控制:PLC可以通过采集红绿灯、车辆检测器和时间计数器等信号,根据交通流量和优先级进行控制,实现对交通信号灯的智能控制。
它能够根据实时道路状况和交通需求,进行灵活的信号配时,提高交通效率和安全性。
4.水处理和污水处理:PLC可以采集水泵、阀门和传感器等设备的信号,实时监测和控制水质和水量,优化水处理和污水处理的过程。
它能够自动调节水泵和阀门的工作状态,实现对水压、水位和流量等参数的监测和调节,提高水资源利用效率和环境保护水平。
5.家居自动化控制:PLC可以通过与各类智能家电和传感器的连接,实现对家居设备的智能控制。
比如可以通过手机或电脑远程控制家里的灯光、空调、窗帘等设备的开关和调节,实现舒适、节能、安全的居住环境。
《PLC应用技术》课程标准

《PLC应用技术》课程标准课程名称:PLC应用技术课程考核性质:考试课时数: 48学分:3适用专业:工业互联网应用1.前言1.1课程的性质本课程是高等职业技术学院自动化类专业的一门实用性很强的专业核心课程,以西门子S7-200Smart和S7-1200 PLC作为控制器,以融合电机、灯、气动电磁阀、传感器等的实践项目为被控对象,将控制命令信号转化为执行机构的有序动作,从而满足装备的动作要求和设备的工艺要求。
为学生在今后的职业生涯中,阅读设备的电气控制图纸、阅读控制程序、设计PLC控制电路提供良好的基础。
它需要以《电工技术》、《电机与电气控制》、《电机控制线路安装与调试》等课程的学习为基础,也是进一步学习《工控网络与组态技术》、《运动控制技术》、《智能设备故障诊断与维修》等课程的基础。
1.2设计思路本课程的设置依据:企业中所用的自动化设备是由一些运动部件有序的运动来实现特定的功能,这些有序的运动是由控制器控制执行机构得失电来实现的,占据主流市场的PLC就是实现设备有序动作的一种控制器。
本课程作为机电类学生直接面向企业应用的一门课程,根据市场调研和企业人才需求分析,我院机电控制类专业毕业生所从事的工作岗位主要是设备的运行管理、维护、维修员,用电管理员、机电设备的生产管理员,发展岗位有等。
《PLC 应用技术》课程的主要功能正是培养学生PLC硬件调试、软件编程、系统设计调试能力,因此本课程在机电类专业中处于非常重要的地位,应当作为专业核心课程和必修课程。
本课程立足于实际能力的培养,打破以知识传授为主要特征的学科课程模式,转变为以工作任务为中心组织课程内容和课程教学,让学生在完成具体项目的过程中来构建相关知识,并培养职业能力。
本课程将从五个章节展开讲解:S7-200 PLC的应用基础、交流电动机的PLC控制、灯的PLC控制、气动设备的PLC控制、S7-1200 PLC的应用基础。
课程内容突出对学生职业能力的训练,理论知识的选取紧紧围绕工作任务的完成来进行,充分考虑了高等职业教育对理论知识学习的需要;同时充分考虑村田、博世等订单企业任职要求和任务需求,并融合了维修电工、可编程控制系统设计师对知识、能力的要求,确定本课程的内容。
PLC编程中常见几个问题及解决办法

2012年8月第23期科技视界SCIENCE &TECHNOLOGY VISION 科技视界Science &Technology VisionPLC 是一种新型的具有极高可靠性的通用工业自动化控制装置,它具有控制能力强、配置灵活、编程简单、易于扩展等优点,是当今及以后工业控制的主要手段和重要的自动化控制设备,在各行业中有着迅速发展和应用。
而对初学者来说,PLC 编制程序时往往会遇到I/O 接线图中触点的接法、编程元件的应用等问题。
本文以日本三菱公司的FX2N 系列PLC 为例,举例分析讨论了它们的解决方法。
1I/O 接线图中触点的接法初学者在编程时,经常发生把梯形图中的常开、常闭触点与I/O 接线图中常开、常闭触点弄混淆的情况。
因为我们在继电器控制电路中以及梯形图中用的是常闭触点,而在画I/O 接线图时用的却是它的常开触点。
下面以电动机正反转控制为例来总结常开、常闭触点的用法。
电动机正反转控制的I/O 端口分配表如图1所示:图11.1输入点的接法输入端分别应用常开、常闭触点的接线图及其对应的梯形图如图2和图3所示。
由图可知,在画I/O 接线图时用的如果是常开触点,则梯形图中对应为常开触点,如图2所示的X0、X1、X3;如果I/O 接线图中用的是常闭触点,那么梯形图中也应用常闭触点,如图3所示的X0、X1、X3。
即I/O 接线图和梯形图中的触点应保持相同状态。
1.2输出点的接法在电动机正反转控制中,为了保证电路不发生短路,并且可以直接切换,我们在继电器控制电路中要加上按钮和接触器的双重联锁。
用PLC 控制时在I/O 接线图的输出回路中也有对应的接触器互锁,如图2和图3的接线图所示。
既然在接线图中加了互锁,为什么在梯形图中还要加接触器触点互锁呢?这样做有没有必要呢?答案是肯定的。
虽然在梯形图中已经有了软继电器的互锁触点,但在接线图中仍必须使用常闭触点进行硬件互锁。
因为梯形图中接触器的互锁只能保证PLC 输出模块中与Y0和Y1相应的硬件接触器的常开触点不能同时接通。
PLC在高铁信号控制系统中的应用与挑战

PLC在高铁信号控制系统中的应用与挑战随着科技的不断进步,PLC(可编程逻辑控制器)在各个工业领域中得到了广泛应用。
其中,高铁信号控制系统是PLC技术应用的一个重要领域。
本文将探讨PLC在高铁信号控制系统中的应用和面临的挑战。
一、介绍高铁信号控制系统是确保高铁列车顺利运行的核心系统之一。
它主要负责控制信号灯、道岔等设备,确保列车按时、安全地行驶。
传统的信号控制系统往往采用硬连线控制,缺乏灵活性和可靠性。
而PLC 作为一种可编程的控制器,可以提供灵活、可靠的解决方案。
二、PLC在高铁信号控制系统中的应用1. 逻辑控制PLC可以输入和输出各种信号,通过程序控制器的逻辑运算,实现信号控制系统的各种功能。
例如,PLC可以根据列车的进站、出站信号,控制信号灯的状态。
通过设定的程序,PLC可以根据不同的输入信号输出相应的指令,改变信号灯的状态,确保列车正常运行,从而提高交通效率和安全性。
2. 故障检测PLC可以监测和诊断信号控制系统中的故障。
当系统发生故障时,PLC能够及时检测到并发送相应的警报。
通过PLC的自动故障检测和诊断功能,工作人员可以快速找到故障点,减少故障对高铁列车正常运行的影响。
3. 通信功能PLC可以通过网络和其他设备进行通信,实现与其他系统的连接和数据交换。
在高铁信号控制系统中,PLC可以与列车调度系统、站台安全系统等进行通信,实现数据共享和信息传递。
这种通信功能可以提高高铁列车的运行效率和协调性,确保高铁线路的稳定运行。
三、PLC在高铁信号控制系统中面临的挑战1. 数据安全性高铁信号控制系统中的数据安全性是一个重要问题。
由于PLC系统的开放性,可能存在被黑客攻击的风险。
因此,在设计和开发PLC系统时,需要考虑数据加密、权限控制等安全措施,确保信号控制系统的数据不受到非法访问和篡改。
2. 可靠性与稳定性高铁信号控制系统对可靠性和稳定性的要求非常高。
由于PLC系统的工作环境通常是恶劣的,如温度、湿度等因素都可能对PLC的性能产生影响。
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PLC应用技术及应用中注意问题
【摘要】伴随时代发展,进入21世纪崭新工业控制领域,plc 仍然能够引导自动化行业的发展,主要是由于在最初其采用计算机的设计思想和适应各种现场应用,随着电子事业的飞速发展,plc 已经可以在各个领域去适应不同的客户要求。
这就是plc的生命力,具有一个非常灵活的大脑和可以随时变化和更新的身体部件。
【关键词】工业控制编程plc
现代化工生产中,传统的手动操作已远远不能获得好的控制品质。
目前,在电气控制领域,国内外普遍采用plc。
特别是在高温高压、易燃易爆高危生产领域,plc以其在工业恶劣环境下仍能高可靠性工作,及抗干扰能力强的特点而获得更为广泛的使用。
plc 将电气、仪表、控制这三电集于一体,可以方便、灵活地组合成各种不同规模和要求的控制系统,以适应各种工业控制的需要。
由于plc是专为工业控制而设计的,其结构紧密、坚固、体积小巧,是实现机电一体化的理想控制设备。
随着微电子技术的快速发展,plc 的制造成本不断下降,而其功能却大大增强。
在先进工业国家中plc 已成为工业控制的标准设备,应用几乎覆盖了所有工业企业,日益跃居现代工业自动化三大支柱(plc,robot,cad/cam)的主导地位。
一、plc具有以下显着特点
1.极高的可靠性
由于工业生产的环境条件远比通用计算机所处的环境差,因此要求plc具有很强的抗干扰能力,并且应能在比较恶劣的运行环境
中(如高温、过电压、强电磁干扰和高湿度等)长期可靠地运行。
2.使用方便
(1)操作方便:对plc的操作包括程序输入的操作和程序更改的操作。
大多数plc采用编程器进行程序输入和更改的操作。
更改程序的操作也可直接根据所需的地址编号继电器编号或接点号进
行搜索或顺序寻找,然后进行更改。
(2)编程方便:plc有梯形图、布尔助记符、功能表图多种程序控制设计语言可供使用。
(3)维修方便:当系统发生故障时,通过硬件和软件的自诊断,维修人员可根据有关故障信号灯的指示和故障代码的显示,或通过编程器和crt屏幕的显示,很快地找到故障所在的部位,为迅速排除故障和修复节省了时间。
3.灵活性高
plc的灵活性表现在下列三方面。
(1)编程的灵活性:plc采用的编程语言有梯形图、布尔助记符、功能表图、功能模块图等,只要掌握其中一种语言就可进行编程。
(2)扩展的灵活性:plc根据应用的规模的不断扩展,它不仅可以通过增加输入、输出卡件增加点数,通过扩展单元来扩大容量和功能,也可通过多台plc的通信来扩大容量和功能。
(3)操作的灵活性:操作的灵活性指设计的工作量大大减少,编程的工作量和安装施工的工作量大大减少,操作十分灵活方便,
监视和控制变得容易。
4.机电一体化
plc是专门为工业过程控制而设计的控制设备,它的体积大大减小,功能不断完善,抗干扰性能增强,机械和电气部件被有机地结合在一个设备内,把仪表电子和计算机的功能综合在一起。
二、plc应用中需要注意的问题
plc是一种用于工业生产自动化控制的设备,一般不需要采取什么措施,就可以直接在工业环境中使用。
然而,尽管有如上所述的可靠性较高,抗干扰能力较强,但当生产环境过于恶劣,电磁干扰特别强烈,或安装使用不当,就可能造成程序错误或运算错误,从而产生误输入并引起误输出,这将会造成设备的失控和误动作,从而不能保证plc的正常运行。
要提高plc控制系统可靠性,一方面要求plc生产厂家提高设备的抗干扰能力;另一方面,要求设计、安装和使用维护中引起高度重视,多方配合才能完善解决问题,有效地增强系统的抗干扰性能。
因此在使用中应注意以下问题:
1.工作环境
(1)温度
plc要求环境温度在0~55oc,安装时不能放在发热量大的元件下面,四周通风散热的空间应足够大。
(2)湿度
为了保证plc的绝缘性能,空气的相对湿度应小于85%(无凝露)。
(3)震动
应使plc远离强烈的震动源,防止振动频率为10~55hz的频繁或连续振动。
当使用环境不可避免震动时,必须采取减震措施,如采用减震胶等。
(4)空气
避免有腐蚀和易燃的气体,例如氯化氢、硫化氢等。
对于空气中有较多粉尘或腐蚀性气体的环境,可将plc安装在封闭性较好的控制室或控制柜中。
(5)电源
plc对于电源线带来的干扰具有一定的抵制能力。
在可靠性要求很高或电源干扰特别严重的环境中,可以安装一台带屏蔽层的隔离变压器,以减少设备与地之间的干扰。
一般plc都有直流24v输出提供给输入端,当输入端使用外接直流电源时,应选用直流稳压电源。
2.控制系统中干扰及其来源
(1)干扰源及一般分类
影响plc控制系统的干扰源,大都产生在电流或电压剧烈变化的部位,其原因是电流改变产生磁场,对设备产生电磁辐射;磁场改变产生电流,电磁高速产生电磁波。
通常电磁干扰按干扰模式不同,分为共模干扰和差模干扰。
共模干扰是信号对地的电位差,共模电压通过不对称电路可转换成差模电压,直接影响测控信号,造成元器件损坏,这种共模干扰可为直流,亦可为交流。
差模干扰是指作用于信号两极间的干扰电压,主要由空间电磁场在信号间耦合
感应及由不平衡电路转换共模干扰所形成的电压,这种干扰叠加在信号上,直接影响测量与控制精度。
(2)plc系统中干扰的主要来源及途径
强电干扰
plc系统的正常供电电源均由电网供电。
由于电网覆盖范围广,它将受到所有空间电磁干扰而在线路上感应电压。
柜内干扰
控制柜内的高压电器,大的电感性负载,混乱的布线都容易对plc造成一定程度的干扰。
来自信号线引入的干扰
与plc控制系统连接的各类信号传输线,除了传输有效的各类信息之外,总会有外部干扰信号侵入。
此干扰主要有两种途径:一是通过变送器供电电源或共用信号仪表的供电电源串入的电网干扰,这往往被忽视;二是信号线受空间电磁辐射感应的干扰,即信号线上的外部感应干扰,这是很严重的。
由信号引入干扰会引起i/o 信号工作异常和测量精度大大降低,严重时将引起元器件损伤。
来自接地系统混乱时的干扰
接地是提高电子设备电磁兼容性(emc)的有效手段之一。
正确的接地,既能抑制电磁干扰的影响,又能抑制设备向外发出干扰;而错误的接地,反而会引入严重的干扰信号,使plc系统将无法正常工作。
来自plc系统内部的干扰
主要由系统内部元器件及电路间的相互电磁辐射产生,如逻辑电路相互辐射及其对模拟电路的影响,模拟地与逻辑地的相互影响及元器件间的相互不匹配使用等。
三、结束语
plc控制系统中的干扰是一个十分复杂的问题,因此在抗干扰设计中应综合考虑各方面的因素,合理有效地抑制抗干扰,才能够使plc控制系统正常工作。
随着plc应用领域的不断拓宽,如何高效可靠的使用plc也成为其发展的重要因素。
21世纪,plc会有更大的发展,产品的品种会更丰富、规格更齐全,plc作为自动化控制网络和国际通用网络的重要组成部分,将在工业控制领域发挥越来越大的作用。
参考文献:
宫淑贞、王冬青、徐世许,可编程控制器原理及应用,北京:人民邮电出版社,2002
程周,可编程控制器技术与应用,北京:电子工业出版社,2002 周万珍,高鸿斌,plc分析与设计应用,北京:电子工业出版社,2004。