PLC自动打铃控制器

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自动打铃控制器的PLC控制系统设计

自动打铃控制器的PLC控制系统设计

自动打铃控制器的P L C 控制系统设计-CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN设计任务书一.课题名称:自动打铃控制器的设计二.概述目前,学校打铃系统的控制均有专用的控制器,这种控制器由单片机或数字系统组成。

当然,用PLC控制也完全可以达到准确定时打铃的目的。

图1所示为PLC控制自动打铃系统组成框图。

图1 PLC控制自动打铃系统组成框图根据学校作息时间表,该控制系统的要求具体如下:(1)上课铃与下课铃要能分开(铃声响的频率不一样),起床、晚自习等时间的铃声为连续打铃,每次打铃的时间为15s。

(2)要具备时间调整功能。

(3)星期六、星期日不打铃,星期一至星期五按表1所示作息时间打铃。

(4)具有时间显示功能,要有秒、分、时和星期的显示。

表1 作息时间表1.根据题意,设计该PLC控制系统。

2.PLC选择及I/O及其它PLC元器件分配。

3.选择电器元件,编制元件目录表。

4.绘制梯形图。

5.用计算机绘制主电路图、PLC控制电路图、电器元件布置图。

6.编写设计说明书及设计小结。

四.设计方案提示1.电子钟程序电子钟程序分别设有秒、分显示(00~59),时显示(00~23)和星期显示(1~6、日)。

其中电子钟计数功能可采用移位指令实现,0~9显示译码电路可用组合逻辑功能完成。

“00~59”六十进制秒、分计数的个位向十位进位的处理方法是:当个位计数到9,第10个脉冲到来时,个位数应该显示0,而十位数应显示1,这是两位数的显示应为10。

对于时显示00~23及星期一至星期日的进位方法处理类似。

有区别的是星期日显示可用数字“”表示,即星期日显示不是显示数字“7”,而是显示数字“8”。

2.打铃程序要使电子钟在显示时间7:40时打铃,可以将7:40的特征码“1”找出来,再驱动一“定时器”电路,使定时器定时15s,打铃也将响应15s。

其余上课的特殊码处理方法相同。

而当下课时,将产生特征码“2”,驱动下课打铃“定时器”电路,打铃15s后停止,但此时打铃的铃声应和特征码“1”时(即上课)不同。

自动打铃系统

自动打铃系统

淮南职业技术学院毕业设计题目:学院自动打铃系统设计系别:煤矿机电系专业:矿山机电二班姓名:王灿学号: 1003044 指导教师:刘立群摘要学校以及一些企事业单位通常使用电铃声作为上下课、上下班等作息时间信号。

电铃已是学校以及一些企事业单位不可缺少的设备,随着社会的发展不但对其需求量越来越大,对电铃的自动控制要求也越来越高,于是人们设计了通过不同控制方式来实现的自动打铃系统。

本文介绍一种采用三菱PLC控制的作息时间自动打铃控制系统,详细地阐述了系统的组成、系统硬件接线和系统软件设计,并详细介绍了系统工作原理。

该系统具有外设电路配置简单、扩展方便、操作容易,可靠性高实用性强等特点。

该系统用于学校电铃的自动控制,具有周末和假期控制功能和星期与时间的显示功能,实现了作息时间无人控制的自动化、科学化管理与操作。

关键词:作息时间控制系统,PLC,I/O接线,软件设计概述PLC即可编程控制器(Programmable logic Controller),是指以计算机技术为基础的新型工业控制装置。

PLC是一种专门为在工业环境下应用而设计的数字运算操作的电子装置。

它采用可以编制程序的存储器,用来在其内部存储执行逻辑运算、顺序运算、计时、计数和算术运算等操作的指令,并能通过数字式或模拟式的输入和输出,控制各种类型的机械或生产过程。

PLC及其有关的外围设备都应该按易于与工业控制系统形成一个整体,易于扩展其功能的原则而设计。

20世纪70年代中末期,可编程控制器进入实用化发展阶段,计算机技术已全面引入可编程控制器中,使其功能发生了飞跃。

更高的运算速度、超小型体积、更可靠的工业抗干扰设计、模拟量运算、PID功能及极高的性价比奠定了它在现代工业中的地位。

20世纪80年代初,可编程控制器在先进工业国家中已获得广泛应用。

这个时期可编程控制器发展的特点是大规模、高速度、高性能、产品系列化。

这个阶段的另一个特点是世界上生产可编程控制器的国家日益增多,产量日益上升,这标志着可编程控制器已步入成熟阶段。

河南城建自动打铃控制器设计讲解

河南城建自动打铃控制器设计讲解

目录一、设计任务1、作息时间控制器控制设计大纲……………………………………………2、具体要求………………………………………………………………二、系统总体设计1、系统概述………………………………………………………2、PLC的选型···········································3、PLC I/O端口分配…………………………………………………………4、系统I/O接线图…………………………………………………………5、系统流程图…………………………………………………………三、软件设计及简介1、计时及时间调节程序…………………………………………………………2、显示程序……………………………………………………………………3、作息时间表程序…………………………………………………………4、控制程序…………………………………………………………5、电铃控制程序……………………………………………………………………4、控制器输入输出点分配…………………………………………………………5、作息时间控制器使用说明………………………………………………………四、设计总结…………………………………………………………………………参考文献概述PLC即可编程控制器(Programmable logic Controller),是指以计算机技术为基础的新型工业控制装置。

PLC是一种专门为在工业环境下应用而设计的数字运算操作的电子装置。

毕业设计——基于PLC的自动打铃系统的设计

毕业设计——基于PLC的自动打铃系统的设计

毕业设计——基于PLC的自动打铃系统的设计(0南刑11稿紫瑟寿字院毕业论文题目:基于PLC的自动打铃系统的设计作者:学号:系:____________________ 自动控制系______________________ 专业:________________ 电气自动化技术 ____________________ 班级:___________________________________________________ 2013年5月目录第一章绪论 (1)1.11.2 课题的目的和意义 (1)第二章方案论证 (2)2.1 继电器控制 (2)2.2 单片机控制 (2)2.3 plc 控制 (2)第三章可编程控制器介绍 (4)3.1 Plc 基本构成为: (4)3.2 工作原理 (5)3.3 功能特点 (5)3.4 发展历史 (6)3.5 系统集成 (7)3.6 选型规贝U (8)3.7 选择型号 (12)第四章系统整体设计 (14)4.1 系统组成 (14)4.2 显示接口电路 (14)4.3 7448芯片介绍 (16)4.4 电铃电路 (18)4.5 硬件设计 (18)第五章软件设计与调试 (21)5.1 系统流程图 (21)5.2 计时及时间调节程序 (22)5.3 显小程序 (23)5.4 作息时间表程序 (25)5.5 控制程序 (27)总程序 (29)34结论致谢 (35)参考文献 (36)第一章绪论1.1 背景学校,办公室,工厂,车站,码头,医院,电信,和其他企业和机构通常以信号铃作为时间信号,铃声已经成为人们生活的一部分。

铃声作为信号,最原始的方式是手动控制。

后来出现了电铃但没有实现自动控制。

随着计算机技术,自动控制技术和通信技术的发展,出现了新兴的技术-电气控制与可编程控制技术。

由于这些新兴的技术的发展,人们用不同的方法来实现了自动化打铃。

自动打铃,包括使用单芯片控制,PLC控制,计算机控制,继电器控制几种控制方式。

基于PLC自动打铃控制系统的设计

基于PLC自动打铃控制系统的设计

基于PLC自动打铃控制系统的设计在自动控制中,用PLC可以实现校园自动打铃系统的控制设计。

文章论述了自动打铃控制系统的主要软件部分的设计,重点介绍了基于S7-200 PLC控制的校园电铃自动控制装置设计。

标签:PLC;控制系统;设计引言可编程序控制器(Programmable Controller 英文缩写为PC后又稱PLC)是以微处理器为基础,综合了计算机技术、半导体技术和通信网络技术发展起来的一种通用工业自动控制装置。

它面向控制过程、面向用户、适应工业环境、操作方便、可靠性高,成为现代工业控制的三大支柱(PLC、机器人和CAD/CAM)之一。

PLC控制技术代表着当前程序控制的先进水平,PLC装置已成为自动化系统的基本装置。

可编程序控制器(PLC)以其可靠性高、灵活性强、使用方便的优越性,迅速占领了工业控制领域,成为先进的、发展及应用势头最强的工业控制器。

基于PLC控制的自动打铃控制系统的设计,使用方便,程序容易修改,可靠性高,作息时间改变时,控制程序只需要稍做修改就可以实现新的控制要求。

1 控制要求分析及I/O点统计上课铃与下课铃要能分开(铃声响的频率不一样),起床,晚自习等时间的铃声为连续打铃,每次打铃的时间为15秒;要具备时间调整功能;星期六星期天不打铃,星期一至星期五按表1所示作息时间表打铃;具有时间显示功能,要有秒、分、时和星期的显示。

因电铃功率不大,可直接由PLC驱动,故选择24V直流工作的电铃,选择的具体型号为:HRE-S90D4(24V DC)。

时间调整功能可用按钮来实现,其中分钟个位,分钟十位,时钟个位,时钟十位各采用一个按钮,且均选用同一种型号,此处选择施耐德电气公司的XB2B33B1C型号按钮。

系统开关选择:选用圆形选择开关,具体型号为K22-41K两段短轴,为保护PLC不因误操作而被短路烧毁,增加一熔断器作为短路保护。

熔断器型号选择为3NE-3340-8,此种熔断器广泛用于30/400V及以下电压,额定工作电流为0.5-125A作为导线和设备的故障保护。

基于PLC自动打铃控制系统的设计

基于PLC自动打铃控制系统的设计

基于PLC自动打铃控制系统的设计作者:刘晓超来源:《科技创新与应用》2017年第05期摘要:在自动控制中,用PLC可以实现校园自动打铃系统的控制设计。

文章论述了自动打铃控制系统的主要软件部分的设计,重点介绍了基于S7-200 PLC控制的校园电铃自动控制装置设计。

关键词:PLC;控制系统;设计引言可编程序控制器(Programmable Controller 英文缩写为PC后又称PLC)是以微处理器为基础,综合了计算机技术、半导体技术和通信网络技术发展起来的一种通用工业自动控制装置。

它面向控制过程、面向用户、适应工业环境、操作方便、可靠性高,成为现代工业控制的三大支柱(PLC、机器人和CAD/CAM)之一。

PLC控制技术代表着当前程序控制的先进水平,PLC装置已成为自动化系统的基本装置。

可编程序控制器(PLC)以其可靠性高、灵活性强、使用方便的优越性,迅速占领了工业控制领域,成为先进的、发展及应用势头最强的工业控制器。

基于PLC控制的自动打铃控制系统的设计,使用方便,程序容易修改,可靠性高,作息时间改变时,控制程序只需要稍做修改就可以实现新的控制要求。

1 控制要求分析及I/O点统计上课铃与下课铃要能分开(铃声响的频率不一样),起床,晚自习等时间的铃声为连续打铃,每次打铃的时间为15秒;要具备时间调整功能;星期六星期天不打铃,星期一至星期五按表1所示作息时间表打铃;具有时间显示功能,要有秒、分、时和星期的显示。

因电铃功率不大,可直接由PLC驱动,故选择24V直流工作的电铃,选择的具体型号为:HRE-S90D4(24V DC)。

时间调整功能可用按钮来实现,其中分钟个位,分钟十位,时钟个位,时钟十位各采用一个按钮,且均选用同一种型号,此处选择施耐德电气公司的XB2B33B1C型号按钮。

系统开关选择:选用圆形选择开关,具体型号为K22-41K两段短轴,为保护PLC不因误操作而被短路烧毁,增加一熔断器作为短路保护。

教室电铃的PLC自动控制

教室电铃的PLC自动控制

摘要本文介绍一种用三菱PLC控制学校的作息时间控制系统,详细地阐述了系统组成、系统硬件接线和系统软件设计,并详细介绍了系统工作原理。

该系统具有外设电路配置简单、扩展方便、操作容易、可靠性高、实用性强等特点,集电铃、路灯、宿舍楼道照明灯、教室楼道照明灯、广播、宿舍大门开启关闭、宿舍网络连接断开,实现了作息时间无人控制的自动化、科学化管理与操作。

关键词:作息时间控制PLC I/O接线软件设计AbstractThis article introduced that one kind the daily schedule controlsystem which controls with PLC, elaborated in detail the systemcomposition, the system hardware wiring and the system softwaredesign, and introduced the system principle of work in detail. Thissystem has the peripheral device electric circuit disposition to besimple, the expansion is convenient, the operation is easy, thereliability is high, usability strong and so on characteristics,collection electric bell, street light, dormitory lamp, classroomlamp, music broadcast automatic control in a body, , has realized the daily schedulenobody control automation, the scientific management and theoperation.key word:Daily schedule control; PLC; I/Owiring; Software design目录摘要 (I)Abstract (II)目录 (III)引言 (1)一、PLC的应用领域、发展方向及未来展望 (2)1.1 PLC的应用领域 (2)1.2可编程控制器的发展方向 (2)1.3 PLC未来展望....................................................................... (3)二、作息时间控制系统的方案论证 (4)2.1 方案论证 (4)2.2 控制要求 (5)三、作息时间PLC控制系统程序设计 (6)3.1输入输出点分配 (6)3.2作息时间控制器连接图 (7)3.3作息时间控制系统的程序设计 (7)四、作息时间PLC控制系统硬件设计 (12)4.1硬件设计图 (12)4.2硬件焊接注意 (12)4.3焊接操作步骤 (13)4.4实物图 (13)五、测试 (15)六、总结 (16)致谢 (17)参考文献 (18)附录一 (19)附录二 (23)引言可编程序控制器(Programmable Controller)简称PC,在办公室自动化和工业自动化中广泛使用的个人计算机(Personal Cmputer)也简称PC,为了避免混淆,现在一般将可编程序控制器简称PLC(Programmable Logic Controller)。

PLC自动打铃控制器设计

PLC自动打铃控制器设计

目录前言 (1)第一设计任务书 (3)1、设计题目 (5)2、设计要求 (5)3、设计方案 (5)4、编程元件地址分配 (7)5、设计软件 (8)第二设计步骤 (8)第三设计程序 (9)第四结论及设计心得 (14)前言在进行PLC控制系统设计时,需要全面系统地考虑系统的控制要求,最大限度地满足系统的控制要求,从实际出发,设计一个可靠性高、技术先进合理、易操作、易维护、低成本的PLC 控制系统。

一、控制系统设计的基本原则同其他电气控制系统一样,PLC控制系统的设计原则就是为了实现被控对象(生产设备或生产过程)的工艺要求,从而保证生产过程安全、可靠、稳定、高效地进行。

基本的设计原则如下。

1、满足被控对象的要求PLC控制系统设计的首要任务就是要充分满足被控对象对控制系统提出的要求,这也是PLC控制系统设计中最重要的原则。

为了实现系统的控制目标,要求设计人员对被控对象和生产现场做深入细致的调查研究,详细收集有关的设计资料,包括生产现场的作业环境,生产设备的相关参数,控制设备的操作方式和操作顺序;,以及相关的管理经验等。

在制订控制方案时,要与现场的管理人员、技术人员及操作人员共同研究,紧密配合,共同拟订控制方案,解决设计中的疑难问题和重点问题。

在制订控制系统的控制方案时,要从工程实际出发,要充分考虑系统功能的组成及实现,主要从以下方面考虑。

①机械部件的动作顺序、动作条件、必要的保护和连锁。

②系统的工作方式(如手动、自动、半自动)。

③生产设备内部机械、电气、仪表、气动、液压等各个系统之间的关系。

④PLC与上位计算机、交/直流调速器、工业机器人等智能设备的关系。

⑤系统的供电方式、接地方式及隔离屏蔽问题。

⑥网络通信方式。

⑦数据显示的方式及内容。

⑧安全保护措施及紧急情况处理。

2、确保系统安全可靠、操作简单确保PLC控制系统的安全可靠、长期稳定地连续运行,这是任何一个控制系统的生命线。

为此,必须在控制方案的制定、控制设备的选择及应用程序的编制方面都要建立在确保控制系统安全可靠的基础上。

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前言本次毕业设计的课题是《自动打铃控制器》控制的设计,用时间来控制自动打铃,开(熄)学生宿舍灯等。

目的是为了考查学生对所学知识的综合运用能力,以及对不同程序控制之间的融汇贯通。

在查阅有关的资料及手册的基础上,掌握与设计有关的基础知识,提高自己设计、分析程序的能力。

通过制作电路板,解决实际问题,提高自己的动手能力。

在指导老师的悉心指导及本组成员的共同努力下,完成了0~24小时循环显示的程序、自动打铃程序、开(熄)学生宿舍灯程序的设计,及电路板的制作。

通过本次设计领悟了作为一名技术员所具备分析、解决问题的能力,为今后的工作打下基础。

参与本次毕业设计的同学有王烙、松熙、蔡汇哲、、岑显明、成君、莫亚文、方振辉。

有了同学们的积极参与才使得复杂的程序简单化,以至于在短时间把程序设计出来,并对指导老师汇文表示由衷的感!由于时间仓促、能力有限,程序难免有不足之处,请老师批评指正。

电气工程系PLC设计组目录一、设计任务1、作息时间控制器控制设计大纲 (4)2、设计步骤 (4)二、设计过程1、时间控制显示程序 (5)1.1秒脉冲显示程序 (5)1.2分钟显示程序 (6)1.3小时显示程序 (7)1.4星期显示程序 (9)1.5自动扫描秒程序 (11)1.6开机显示 (12)2、电铃控制程序 (14)2.1作息时间电铃控制 (16)2.2双休日电铃控制 (17)3、学生宿舍开(熄)灯程序 (18)4、控制器输入输出点分配 (19)5、PCB接线图及元器件 (21)5.1 PCB的外部接线图 (21)5.2 元器件 (22)6、作息时间控制器控制梯形图 (22)7、作息时间控制器使用说明 (23)三、设计总结 (24)概述PLC即可编程控制器(Programmable logic Controller),是指以计算机技术为基础的新型工业控制装置。

PLC是一种专门为在工业环境下应用而设计的数字运算操作的电子装置。

它采用可以编制程序的存储器,用来在其部存储执行逻辑运算、顺序运算、计时、计数和算术运算等操作的指令,并能通过数字式或模拟式的输入和输出,控制各种类型的机械或生产过程。

PLC及其有关的外围设备都应该按易于与工业控制系统形成一个整体,易于扩展其功能的原则而设计。

20世纪70年代中末期,可编程控制器进入实用化发展阶段,计算机技术已全面引入可编程控制器中,使其功能发生了飞跃。

更高的运算速度、超小型体积、更可靠的工业抗干扰设计、模拟量运算、PID功能及极高的性价比奠定了它在现代工业中的地位。

20世纪80年代初,可编程控制器在先进工业国家中已获得广泛应用。

这个时期可编程控制器发展的特点是大规模、高速度、高性能、产品系列化。

这个阶段的另一个特点是世界上生产可编程控制器的国家日益增多,产量日益上升,这标志着可编程控制器已步入成熟阶段。

我国可编程控制器的引进、应用、研制、生产是伴随着改革开放开始的。

最初是在引进设备量使用了可编程控制器。

接下来在各种企业的生产设备及产品中不断扩大了PLC的应用。

目前,我国自己已可以生产中小型可编程控制器。

可以预期,随着我国现代化进程的深入,PLC在我国将有更广阔的应用天地。

所以PLC才被越来越多的人所熟悉,也被广泛的应用于自动化的生产与生活当中。

而本课题就来源于学校的实际情况,包括上下课打铃程序、双休日控制程序以及控制学生宿舍开(熄)灯等自动化程序的控制,相信PLC将会更加贴近生活,服务大众。

一、设计任务1、作息时间控制设计大纲PLC作息时间控制器采用数码显示,能够准确显示分、时、星期,在一定的时间能够自动打铃,开(熄)学生宿舍灯。

此外,该PLC作息时间控制器还设置了手动按钮,用于调整分钟、小时和星期。

1.2作息时间控制设计大纲控制要求作息时间控制器的控制要求如下:(1、开机时初始状态显示为00时00分,显示星期为“1”。

按下启动按钮,控制器开始计时工作。

(2、能将时间显示调整到当前的日期及时间。

(3、可按所设置的时间要求打铃。

(4、可根据需要控制其它装置。

(5、作息时间表见图2-22。

(6 、设置相应的手动按钮,使控制器使用更加方便。

(7、为了便于广大师生过好双休日,从星期五下午17:00至星期日下午17:00停止打铃。

2、设计步骤1、先设计时间循环显示的程序,设计完成后在实验室进行试运行。

2、根据要求使程序运行到一定时间的时候开始打铃、控制学生宿舍开(熄)灯等。

3、绘制其外部接线图,后使用protel99绘制其外部接线图。

根据接线图,使用数码管、按钮、开关、万能板、电烙铁等工具来制电路板。

4、结合时间显示程序、打铃控制程序、学生宿舍开(熄)灯程序之后,在制作好的电路板上实验运行。

二、设计过程1、时间控制显示程序时间显示程序分秒脉冲显示、分钟显示、小时显示以及星期显示,当秒脉冲计数60次之后向分钟进位。

当分钟显示数码管显示到59之后又向小时进位,而小时则是用了一个计数器,当计数器计了24次之后向星期进位,同理星期显示也是用了一个计数器,7次之后使程序全部复位。

1.1秒脉冲显示程序秒脉冲程序梯形图如图2-11所示。

当按下SB0时,X0闭合,发出启动信号,使辅助继电器M200线圈得电并自锁。

计时器T0、T1组成1S时钟脉冲程序;Y15为秒闪烁输出;M0、C0组成分进位脉冲。

2-11作息时间PLC控制——秒脉冲发生程序当按下启动按钮X0之后,M200导通并自锁,而接通电源之后M1、M13、M21、M33也随之导通,所以开机接通电源时会立刻显示星期一00时00分,M200的导通后,由T0、T1共同发出一个1S的脉冲,使得Y15每秒亮一下。

而C0也开始计数,60次之后使M0导通。

M0一方面使C0清0,另一方面发出的脉冲信号使SFTL移位。

此时M2导通,使M1断电,分个位由“0”变为“1”。

以此类推。

1.2分显示程序图2-12作息时间PLC控制器——分钟显示程序分显示程序梯形图如图2-12所示。

由辅助继电器M1~M10分别接通分个位显示程序。

当M1闭合时,分个位显示“0”;当M2闭合时,分个位显示“1”;初始状态时,辅助继电器M1和M13闭合,分的个位及十位均显示“0”。

当计数器C0累计满60个脉冲时,计数器C0常开触点闭合,辅助继电器M0线圈得电,其常开触点闭合,产生一个分个位脉冲及一个分个位移位脉冲。

分个位移位脉冲的到来,使得移位指令将M1当前的“1”状态左移一位至M2,辅助继电器M2闭合,分的个位上显示“1”;若再来一个移位脉冲,移位指令将M2当前的状态左移一位至M3,辅助继电器M3闭合,分的个位上显示“2”;以此类推。

当分个位脉冲满10个时,M1的状态已移位至辅助继电器M11中,M11线圈通电,其常开触点闭合,使辅助继电器M2~M10复位,辅助继电器M1又闭合,分个位上又显示为“0 ”,辅助继电器M2~M10复位,为下一次分个位循环显示作好准备。

同时,M11常开触点闭合,使辅助继电器M12产生一个扫描周期的上升沿脉冲。

这个上升沿脉冲使得辅助继电器M13当前的“1”状态移位至M14中,分的十位上显示“1”,以此类推。

当分十位脉冲满6个时,M13的状态已移位至辅助继电器M19中,M19线圈通电,其常开触点闭合,使辅助继电器M13~M18复位,辅助继电器M13闭合,分十位上又显示为“0”。

当需要对分进行手动调整时,只需要按下按钮SB4,此时X3闭合,计数器C10计数。

经过1计数后,其常开触点闭合,使得状态继电器S5得电,其一常开触点闭合,产生一个分个位脉冲,改变分的当前显示,而状态继电器S5的另一常开触点闭合,使计数器C10复位,为下一次计数做好准备。

1.3时显示程序时显示程序梯形图如图2-13所示。

由辅助继电器M21~M30分别接通时个位显示程序。

当M21闭合时,时个位显示“0”;当M22闭合时,时个位显示“1”;当M23闭合时,时个位显示“2”。

以此类推。

由辅助继电器M33~M35分别接通时十位显示程序。

当M33闭合时,时十位显示“0”;当M34闭合时,时十位显示“1”;当M35闭合时,时十位显示“2”。

初始状态时,因辅助继电器M21和M33闭合,故时的个位及十位均显示为“0”。

当分十位脉冲满6个时,M13的状态已移位至辅助继电器M19,M19线圈通电,其常开触点闭合,使辅助继电器M20产生一个扫描周期宽的上升沿脉冲。

这个上升脉冲一方面向计数器C1提供脉冲,另一方面使得辅助继电器M21当前的“1”状态移位至助继电器M22中,时的个位上显示“1”,如此不断循环移位。

当时个位脉冲满10个时,M20的状态已移位至辅助继电器的M31中,M31线圈得电,其常开触点闭合,使辅助继电器M32产生一个扫描周期的上升沿脉冲。

这个上升沿脉冲使得辅助继电器M33当前的“1”状态移位至辅助继电器M34中,时的十位上显示为“1 ”。

图2-13作息时间PLC控制器——小时显示程序当脉冲C1累计满24个脉冲时,计数器C1常开触点闭合,辅助继电器M38线圈得电,其常开触点闭合,使辅助继电器M22~M30及辅助继电器M33~M34复位,辅助继电器M21及M33闭合,时个位和时十位上又显示位“0 ”,如此不断循环移位。

当需要对时状态进行手动调整时,只需要按下按钮SB5,此时X4闭合,计数器C11计数。

经过一次计数后,其常开触点闭合,使得状态继电器S6得电,其一常开触点闭合,产生一个时个位移位脉冲,改变时的当前显示。

而状态继电器S6的另一常开触点闭合,使计数器C11复位,为下一次计数做好准备。

1.4星期显示程序星期显示程序设计梯形图如图2-14所示,由辅助继电器M40~M46分别接通星期显示程序。

当M40闭合时,星期显示“1”;当M41闭合时,星期显示“2”,以此类推。

初始状态时,因辅助继电器M40闭合,星期显示为“1”。

当时移位脉冲满24个时,辅助继电器M38得电,其常开触点闭合,接通计数器C2并开始计数,另一常开触点产生一个星期脉冲及星期移位脉冲。

星期移位脉冲的来到,使移位指令将M40当前的“1”状态右移一位至M41中,辅助继电器M41闭合,星期显示“2”;若再来一个移位脉冲,移位指令M41当前的状态右移一位至M42,辅助继电器M42闭合,星期上显示“3”,如此不断移位。

当星期脉冲满7个时,计数器C2的常开触点闭合,一方面使其复位,另一方面接通辅助继电器M48,辅助继电器M48 的常开触点闭合,同时M40的状态已移位至M47,图2-14作息时间PLC控制器——星期显示程序梯形图M47线圈通电,其常开触点闭合,使辅助继电器M41~M46复位,辅助继电器M40又闭合,星期上又显示为“1 ”。

当需要对星期状态进行手动调整时,只需按下按钮SB6,此时X5闭合,计数器C12经过一次计数后动作,其常开触点闭合,使得状态继电器S7得电,其一常开触点闭合,产生一个星期移位脉冲,改变星期的当前显示。

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