开关量信号检测与控制

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检测开关原理

检测开关原理

检测开关原理
检测开关是一种用于监测物体位置或者状态的装置,它在工业自动化控制系统
中起着至关重要的作用。

在本文中,我们将介绍检测开关的原理,包括其工作原理、类型和应用。

首先,让我们来了解一下检测开关的工作原理。

检测开关通常通过感知物体的
位置或状态来实现开关控制。

它们可以使用不同的技术来实现这一功能,包括光电、电感、超声波和压力等。

其中,光电开关是最常见的一种类型,它通过发射光束并检测光束是否被阻挡来实现物体位置的检测。

而电感开关则是利用物体对磁场的影响来实现位置的检测。

超声波和压力开关则分别利用声波和压力变化来实现位置或状态的检测。

在工业控制系统中,检测开关有着广泛的应用。

它们可以用于检测物体的存在、位置、形状和颜色等信息,并将这些信息传输给控制系统,从而实现自动化控制。

例如,在生产线上,检测开关可以用来检测产品的到位情况,以及产品的质量和尺寸等信息。

在自动化仓储系统中,检测开关可以用来检测货物的位置和状态,从而实现货物的自动分拣和存储。

此外,检测开关还可以用于安全保护系统中。

例如,在机械设备上,检测开关
可以用来检测机械零件的位置和状态,以防止意外事故的发生。

在交通系统中,检测开关可以用来检测车辆和行人的位置,从而实现交通信号的自动控制。

总之,检测开关作为工业自动化控制系统中的重要组成部分,具有着广泛的应
用前景。

它们通过感知物体的位置和状态,实现了自动化控制系统对物体的监测和控制,从而提高了生产效率和安全性。

希望通过本文的介绍,读者能对检测开关的原理有所了解,并在实际应用中发挥其作用。

ZBK-II综合保护控制系统说明书

ZBK-II综合保护控制系统说明书

ZBK-II型矿用胶带输送机可编程(PLC)监控装置使用说明书常州联力自动化科技有限公司目录一概述二装置组成及功能三工作原理四安装接线五使用操作方法六维护及故障维修七ZBK-II-K型矿用本安PLC八ZBK-II-D型矿用隔爆兼本安电源变换箱一概述ZBK-II型矿用胶带输送机可编程监控装置(以下简称装置),其主要设备为矿用本质安全型或矿用隔爆兼本质安全型设备,适用于煤矿井下有瓦斯和煤尘爆炸危险的环境,用于煤矿井下带式输送机及其它设备的电气控制、监测和综合保护,也适用于地面恶劣环境,用作冶金、化工、建材、电力、交通、粮食等行业恶劣环境中电气设备的控制装置。

该装置采用ZBK-II-K型矿用本安可编程控制器(PLC)为核心控制单元,具有现场可编程、输入/输出点数可扩展、工作可靠、操作方便等特点,装置设计灵活、组网方便、保护功能齐全、显示信息丰富,可以可靠和方便的实现相关设备的控制联锁及保护功能。

二装置组成及功能1该装置由ZBK-II-K型矿用本安PLC、ZBK-II-D型电源变换箱、磁力起动器、输送机保护传感器及信号联络装置等设备组成。

组成监控装置设备的基本配置如表1,用户也可根据具体情况选配表2所列设备,组成功能更完善、强大的保护控制装置。

表1监控装置基本配置表2 可选用的配套产品2ZBK-II-K型矿用本安PLC是本装置的控制核心,它完成装置的信号检测、设备控制以及胶带机的运行状态和各种保护的显示。

3ZBK-II-D型电源变换箱是ZBK-II-K型矿用本安PLC的重要关联设备,它为ZBK-II-K型矿用本安PLC和传感器提供本安电源,并实现本安和非安隔爆信号的相互转换,以帮助ZBK-II-K型矿用本安PLC控制隔爆型设备和接收隔爆型设备的信号。

4保护传感器可以根据有关规程及用户要求选配,完成胶带机保护及信息检测,可实现胶带机打滑、断带、跑偏、堆煤、闭锁、灭火洒水、烟雾、超温、纵撕保护及电流、油温、速度、胶带张力测量等功能。

开关量的检测

开关量的检测

一、开关量检测1、MC33993片选:2、MC33993引脚分布:(1)SP0:点火锁ON档(2)SP1:点火锁S档(3)SP2:小计清零按钮(4)SP3:时间调整按钮(5)SP4:背光调节按钮(6)SP5:NC(7)SP6:NC(8)SP7:NC(负控)(9)SG0:排气制动(10)SG1:洗涤电机(11)SG2:雨刮间歇(12)SG3:雨刮低速(13)SG4:雨刮高速(14)SG5:紧急报警开关(15)SG6:左转向灯(16)SG7:右转向灯(17)SG8:电/气喇叭转换(18)SG9:小灯一档(19)SG10:远光灯(20)SG11:近光灯(21)SG12:前雾灯(22)SG13:NC二、AD量检测1、蓄电池电压:AD2、雨刮间歇速度:AD三、步进电机:一、开关量检测1、MC33993片选:MCU控制:PTC6(33)2、MC33993引脚分布(1)SP0:后门防夹开关(控地),插座输入:19(2)SP1:后踏步灯开关(控地),插座输入:8(3)SP2:卫生间有人开关(控地),插座输入:20(4)SP3:NC(控地),插座输入:9(5)SP4:NC,插座输入:26(6)SP5:NC,插座输入:14(7)SP6:NC,插座输入:25(8)SP7:NC(控地),插座输入:13(9)SG0:润滑压力开关,插座输入:21(10)SG1:手制动开关,插座输入:10(11)SG2:左行李仓灯1,插座输入:22(12)SG3:左行李仓灯2,插座输入:11(13)SG4:左行李仓灯3,插座输入:23(14)SG5:左行李仓灯4,插座输入:12(15)SG6:右行礼仓灯1,插座输入:24(16)SG7:右行礼仓灯2,插座输入:53(17)SG8:右行礼仓灯3,插座输入:60(18)SG9:右行礼仓灯4,插座输入:54(19)SG10:刹车开关,插座输入:61(20)SG11:低气压开关1,插座输入:55(21)SG12:低气压开关2,插座输入:62(22)SG13:燃油低开关,插座输入:56二、AD量检测1、气压传感器1:插座输入:58/MCU使能:PE3(5)/MCU AD转换:AD5/PTB5(27)2、气压传感器2:插座输入:64/MCU使能:PE4(6)/MCU AD转换:AD3/PTB3(25)3、燃油传感器:插座输入:65/MCU使能:PE2(4)/MCU AD转换:AD6/PTB6(28)三、输出量控制74HC154片选使能:MCU控制:PTC5(32),低有效74HC154数据输入:MCU控制:A:PTA4(38);B:PTA5(39);C:PTA6(40);D:PTA7(41) MC33389片选使能:MCU控制:PTD0(9)1、 MC33984片选:HS0:侧左转向灯1,插座输出:41HS1:侧左转向灯2,插座输出:292、 MC33984片选:HS0:侧右转向灯1,插座输出:44HS1:侧右转向灯2,插座输出:323、 MC33984片选:HS0:左标志灯1,插座输出:48HS1:左标志灯2,插座输出:364、 MC33984片选:HS0:左标志灯3,插座输出:51HS1:右标志灯1,插座输出:395、 MC33984片选:HS0:右标志灯2,插座输出:75HS1:右标志灯3,插座输出:686、 MC33984片选:HS0:左轮边灯,插座输出:42HS1:右轮边灯,插座输出:307、 MC33984片选:HS0:左行李仓灯1,插座输出:45HS1:左行李仓灯2,插座输出:338、 MC33984片选:HS0:左行李仓灯3,插座输出:49HS1:左行李仓灯4,插座输出:379、 MC33984片选:HS0:右行李仓灯1,插座输出:52HS1:右行李仓灯2,插座输出:4010、MC33984片选:HS0:右行李仓灯3,插座输出:76HS1:右行李仓灯4,插座输出:6911、MC33984片选:HS0:前门底踏步灯,插座输出:77HS1:中门底踏步灯,插座输出:7012、MC33984片选:HS0:屈膝电磁阀1,插座输出:74HS1:屈膝电磁阀2,插座输出:6713、MC33984片选:HS0:气喇叭,插座输出:50HS1:电喇叭,插座输出:3814、MC33984片选:HS0:后门电磁阀开线,插座输出:46HS1:后门电磁阀关线,插座输出:3415、MC33984片选:HS0:卫生间电源,插座输出:43HS1:备用,插座输出:31备注:1、MC33984唤醒:MCU控制:PTC2(19)2、MC33984复位:MCU控制:PTC3(20)尾控一、开关量检测1、MC33993片选:MCU控制:PTC6(33)2、MC33993引脚分布(1)SP0:NC(控地),插座输入:19(2)SP1:NC(控地),插座输入:8(3)SP2:NC(控地),插座输入:20(4)SP3:NC(控地),插座输入:9(5)SP4:NC,插座输入:26(6)SP5:NC,插座输入:14(7)SP6:NC,插座输入:25(8)SP7:NC,插座输入:13(9)SG0:润滑压力开关,插座输入:21(10)SG1:后启动开关,插座输入:10(11)SG2:安全开关,插座输入:22(12)SG3:后发动机仓灯开关,插座输入:11(13)SG4:机油压力开关,插座输入:23(14)SG5:机油旁通开关,插座输入:12(15)SG6:空档开关,插座输入:24(16)SG7:倒车开关,插座输入:53(17)SG8:油门开关,插座输入:60(18)SG9:过热开关,插座输入:54(19)SG10:空气滤清器堵塞开关,插座输入:61(20)SG11:水位传感器,插座输入:55(21)SG12:发动机VL信号,插座输入:62(22)SG13:NC,插座输入:56二、AD量检测1、机油压力传感器:插座输入:64/MCU使能:PE4(6)/MCU AD转换:AD3/PTB3(25)2、预热温度传感器:插座输入:65/MCU使能:PE2(4)/MCU AD转换:AD6/PTB6(28)3、水温传感器:插座输入:58/MCU使能:PE3(5)/MCU AD转换:AD5/PTB5(27)三、脉冲信号检测1、车速传感器:插座输入:59/MCU检测:PTD5/T1CH1(16)2、转速传感器:插座输入:66/MCU检测:PTD7/T2CH1(18)四、输出量控制74HC154片选使能:MCU控制:PTC5(32),低有效74HC154数据输入:MCU控制:A:PTA4(38);B:PTA5(39);C:PTA6(40);D:PTA7(41) MC33389片选使能:MCU控制:PTD0(9)1、 MC33984片选:HS0:排气制动电磁阀,插座输出:41HS1:发动机仓灯,插座输出:292、 MC33984片选:HS0:左倒车灯,插座输出:44HS1:右倒车灯,插座输出:323、 MC33984片选:HS0:左后雾灯,插座输出:48HS1:右后雾灯,插座输出:364、 MC33984片选:HS0:电磁开关,插座输出:51HS1:预热继电器,插座输出:395、 MC33984片选:HS0:左后小灯,插座输出:75HS1:右后小灯,插座输出:686、 MC33984片选:HS0:启动继电器,插座输出:42HS1:自动润滑电机,插座输出:307、 MC33984片选:HS0:牌照灯组,插座输出:45HS1:空调电容箱电源,插座输出:338、 MC33984片选:HS0:左标志灯4,插座输出:49HS1:左标志灯5,插座输出:379、 MC33984片选:HS0:右标志灯4,插座输出:52HS1:右标志灯5,插座输出:4010、MC33984片选:HS0:左刹车灯,插座输出:76HS1:右刹车灯,插座输出:6911、MC33984片选:HS0:后左转向灯,插座输出:77HS1:后右转向灯,插座输出:7012、MC33984片选:HS0:熄火电磁阀,插座输出:74HS1:车速传感器电源(经78L08输出8 V),插座输出:67 13、MC33984片选:HS0:NC,插座输出:50HS1:NC,插座输出:3814、MC33984片选:HS0:NC,插座输出:46HS1:NC,插座输出:3415、MC33984片选:HS0:熄火器电机控制输出+,插座输出:43/控制:17 PTD6 HS1:熄火器电机控制输出-,插座输出:31/控制:15 PTD4备注:1、MC33984唤醒:MCU控制:PTC2(19)2、MC33984复位:MCU控制:PTC3(20)工作指示灯21 PTC4前控左一、开关量检测1、MC33993片选:MCU控制:PTC6(33)2、MC33993引脚分布(1)SP0:彩灯开关1,插座输入:19(2)SP1:彩灯开关2,插座输入:8(3)SP2:电源开关,插座输入:20(4)SP3:司机灯开关,插座输入:9(5)SP4:厢灯开关1,插座输入:26(6)SP5:厢灯开关2,插座输入:14(7)SP6:厢灯开关3,插座输入:25(8)SP7:冷启动开关,插座输入:13(9)SG0:电视开关(正控),插座输入:21(10)SG1:阅读灯开关(正控),插座输入:10(11)SG2:踏步灯开关(正控),插座输入:22(12)SG3:后雾灯开关(正控),插座输入:11(13)SG4: NC(正控),插座输入:23(14)SG5: NC(正控),插座输入:12(15)SG6: NC(正控),插座输入:24(16)SG7:除霜开关低速,插座输入:53(17)SG8:除霜开关高速,插座输入:60(18)SG9:离合器开关,插座输入:54(19)SG10:NC,插座输入:61(20)SG11:NC,插座输入:55(21)SG12:NC,插座输入:62(22)SG13:NC,插座输入:56二、摇头开关1、倒车镜VL:插座输入:64/MCU控制:PE1(3)2、倒车镜HL:插座输入:58/MCU控制:PE2(4)3、倒车镜VR:插座输入:65/MCU控制:PE3(5)4、倒车镜HR:插座输入:59/MCU控制:PE4(6)5、倒车镜C:插座输入:66/MCU控制:PE5(7)三、后视镜控制1、MC33887(1)MC33887使能(EN):MCU控制:PTB3/AD3(25) (2)MC33887屏蔽(D1):MCU控制:(3)MC33887故障(FS):MCU控制:PTB5/AD5(27) (4)MC33887输入1(IN1):MCU控制:PTD7/T2CH1(18)(5)MC33887输入2(IN2):MCU控制:PTD6/T2CH0(17)(6)MC33887输出OUT1:插座输出:73(7)MC33887输出OUT2:插座输出:722、MC33887(1)MC33887使能(EN):MCU控制:PE0(2)(2)MC33887屏蔽(D1):(3)MC33887故障(FS):MCU控制:PTB2/AD2(24)(4)MC33887输入1(IN1):MCU控制:PTD4/T1CH1(16)(5)MC33887输入2(IN2):MCU控制:PTD5/T1CH0(15)(6)MC33887输出OUT1:插座输出:80(7)MC33887输出OUT2:插座输出:79备注:使能与MC33984唤醒共用,两个OUT1连接为一路;72、79短接四、输出量控制74HC154片选使能:MCU控制:PTC5(32),低有效74HC154数据输入:MCU控制:A:PTA4(38);B:PTA5(39);C:PTA6(40);D:PTA7(41) MC33389片选使能:MCU控制:PTD0(9)1、 MC33984片选:HS0:左前小灯,插座输出:41HS1:示廓灯组,插座输出:292、 MC33984片选:HS0:左近光灯,插座输出:44HS1:前左转向灯,插座输出:323、 MC33984片选:HS0:左远光灯,插座输出:48HS1:顶踏步灯,插座输出:364、 MC33984片选:HS0:开关有效电源,插座输出:51HS1:电子钟显示线,插座输出:395、 MC33984片选:HS0:车内辅助灯,插座输出:75HS1:蜂鸣器,插座输出:686、 MC33984片选:HS0:顶灯1,插座输出:42HS1:顶灯2,插座输出:307、 MC33984片选:HS0:顶灯3,插座输出:45HS1:左前雾灯,插座输出:338、 MC33984片选:HS0:空调控制电源,插座输出:49HS1:司机灯,插座输出:379、 MC33984片选:HS0:彩灯1,插座输出:52HS1:彩灯2,插座输出:4010、MC33984片选:HS0:换气扇电源,插座输出:76HS1:左镜加热器,插座输出:6911、MC33984片选:HS0:插座输出:77HS1:,插座输出:7012、MC33984片选:HS0:开关背光电源,插座输出:74HS1:电子钟变光线,插座输出:6713、MC33984片选:HS0:电视机,插座输出:50HS1:电子钟记忆线,插座输出:3814、MC33984片选:HS0:阅读灯左路,,插座输出:46HS1:阅读灯右路,插座输出:3415、MC33984片选:HS0:卫生间有人指示,插座输出:43HS1:NC,插座输出:31备注:1、MC33984唤醒:MCU控制:PTC2(19)2、MC33984复位:MCU控制:PTC3(20)前控右一、开关量检测1、MC33993片选:MCU控制:PTC6(33)2、MC33993引脚分布(1)SP0:镜加热开关,插座输入:19(2)SP1:前门开关-开(唤醒),插座输入:8(3)SP2:前门开关-关(唤醒),插座输入:20(4)SP3:后门开关-开(唤醒),插座输入:9(5)SP4:后门开关-关(唤醒),插座输入:26(6)SP5:前围门开关-开(唤醒),插座输入:14(7)SP6:前围门开关-关(唤醒),插座输入:25(8)SP7:辅助灯开关,插座输入:13(9)SG0:屈膝开关(正控),插座输入:21(10)SG1:阅读灯开关(正控),插座输入:10(11)SG2:踏步灯开关(正控),插座输入:22(12)SG3:后雾灯开关(正控),插座输入:11(13)SG4: NC(正控),插座输入:23(14)SG5: NC(正控),插座输入:12(15)SG6: NC,插座输入:24(16)SG7:缓速器工作信号输入,插座输入:53(17)SG8: ASR指示灯输入,插座输入:60(18)SG9: ABS指示灯输入,插座输入:54(19)SG10:ABS工作状态指示,插座输入:61(20)SG11:电/气喇叭转换开关,插座输入:55(21)SG12:雨刮到位,插座输入:62(22)SG13:NC,插座输入:56二、后视镜控制1、MC33887(1)MC33887使能(EN):MCU控制:(2)MC33887屏蔽(/D2):MCU控制:PTB3/AD3(25)(3)MC33887故障(FS):MCU控制:PTB5/AD5(27)(4)MC33887输入1(IN1):MCU控制:PTD7/T2CH1(18)(5)MC33887输入2(IN2):MCU控制:PTD6/T2CH0(17)(6)MC33887输出OUT1:插座输出:73(7)MC33887输出OUT2:插座输出:722、MC33887(1)MC33887使能(EN):(2)MC33887屏蔽(/D2):MCU控制:PE0(2)(3)MC33887故障(FS):MCU控制:PTB2/AD2(24)(4)MC33887输入1(IN1):MCU控制:PTD4/T1CH1(16)(5)MC33887输入2(IN2):MCU控制:PTD3/T1CH0(15)(6)MC33887输出OUT1:插座输出:80(7)MC33887输出OUT2:插座输出:79备注:使能与MC33984唤醒共用,两个OUT1连接为一路;73、79短接三、输出量控制74HC154片选使能:MCU控制:PTC5(32),低有效74HC154数据输入:MCU控制:A:PTA4(38);B:PTA5(39);C:PTA6(40);D:PTA7(41) MC33389片选使能:MCU控制:PTD0(9)1、 MC33984片选:HS0:右前小灯,插座输出:41HS1:开关背光电源,插座输出:292、 MC33984片选:HS0:右近光灯,插座输出:44HS1:前右转向灯,插座输出:323、 MC33984片选:HS0:右远光灯,插座输出:48HS1:洗涤电机,插座输出:364、 MC33984片选:HS0:右前雾灯,插座输出:51HS1:右镜加热器,插座输出:395、 MC33984片选:HS0:监视器电源,插座输出:75HS1:ABS ON档电源,插座输出:686、 MC33984片选:HS0:雨刮高速(加MOS管放电) ,插座输出:42HS1:雨刮低速(加MOS管放电) ,插座输出:307、 MC33984片选:HS0:前门电磁阀-开,插座输出:45HS1:前门电磁阀-关,插座输出:338、 MC33984片选:HS0:除霜器电机高速,插座输出:49HS1:除霜器电机低速,插座输出:379、 MC33984片选:HS0:音响电源,插座输出:52HS1:行驶记录仪电源,插座输出:4010、MC33984片选:HS0:开关有效电源,插座输出:76HS1:缓速器控制的源输出,插座输出:6911、MC33984片选:HS0:NC,插座输出:77HS1:NC,插座输出:7012、MC33984片选:HS0:倒档信号,插座输出:74HS1:NC,插座输出:6713、MC33984片选:HS0:NC,插座输出:50HS1:NC,插座输出:3814、MC33984片选:HS0:NC,插座输出:46HS1:NC,插座输出:34可编辑15、MC33984片选:HS0:NC,插座输出:43HS1:NC,插座输出:31备注:1、MC33984唤醒:MCU控制:PTC2(19)2、MC33984复位:MCU控制:PTC3(20).精品文档,欢迎下载。

开关量采集电路原理

开关量采集电路原理

开关量采集电路原理开关量采集电路是用于检测和采集开关量信号的电路。

开关量信号是指只存在两个离散状态(通常是高电平和低电平)的信号。

开关量采集电路在工业控制、自动化、仪器仪表等领域广泛应用,常用于检测开关状态、控制电路、触发报警等。

开关量采集电路的原理是将开关量信号转换为相应的数字信号。

一般情况下,开关量信号通过接入电阻与电源相连接,当开关闭合或断开时,会在电路中产生一个高电平或低电平信号。

开关量采集电路需要对这个信号进行检测,并将其转换为数字信号输出。

一个简单的开关量采集电路可以由一个触发器、一个滤波电路和一个比较器组成。

首先,开关量信号经过滤波电路进行处理,以去除可能存在的噪声干扰。

滤波电路可以通过使用电容器和电阻器形成一个RC滤波器来实现。

该滤波器可以将信号的瞬时变化平滑化,以减少干扰。

然后,经过滤波后的信号进入比较器。

比较器是一个电路,它将输入信号与一个预设的阈值进行比较。

当输入信号超过或低于阈值时,比较器将输出一个相应的高电平或低电平信号。

这样,将开关量信号从模拟信号转换为数字信号。

在实际应用中,还可以使用微控制器或数字逻辑集成电路来实现开关量采集电路。

微控制器具有内置的数字输入/输出端口和专用的计数器/定时器功能,可以方便地检测和采集开关量信号。

数字逻辑集成电路可以使用逻辑门等元件来实现开关量信号转换功能。

除了基本的开关量采集电路,还可以根据具体需求添加其他功能。

例如,可以通过添加扩展电路和多路开关等元件来实现多个开关量信号的采集和控制。

此外,还可以通过添加光电隔离电路和电压隔离电路等元件来提高系统的稳定性和安全性。

总之,开关量采集电路的原理是将开关量信号转换为数字信号。

通过滤波电路去除噪声干扰,比较器将模拟信号转换为数字信号。

根据具体应用的需求,还可以添加其他功能来满足系统的需求。

开关量采集电路在工业和自动化控制领域具有重要的应用价值。

开关量信号

开关量信号

开关量信号1. 什么是开关量信号开关量信号(Digital Signal)指的是只存在两个状态的信号,即开(HIGH)和关(LOW)两种状态。

这种信号通常用于控制电子设备的开关,如电灯、电视等。

开关量信号可以是离散的或连续的,但在控制系统中,我们通常将其看作离散的。

2. 开关量信号的特点开关量信号具有以下特点:•二进制表示:开关量信号只有两个状态,通常用0和1表示,即开是1,关是0。

•离散性:开关量信号的取值只有两个固定的状态,没有中间状态。

•稳定性:开关量信号的状态在设定之后会保持稳定,直到下一次改变状态。

•可逆性:开关量信号的状态可以通过控制操作来改变,如按下一个按钮可以将灯的开关状态从关变为开。

3. 开关量信号的应用开关量信号在现代控制系统中广泛应用。

以下是开关量信号的一些常见应用场景:3.1 自动化控制在自动化控制系统中,开关量信号被用于控制各个部件的开关状态。

例如,一个自动化工厂的生产线中的机械臂,可以通过开关量信号控制它的运行和停止。

另外,电梯的上行和下行信号也是开关量信号的典型应用。

3.2 家居智能化随着智能家居技术的发展,开关量信号被广泛用于控制家居设备的开关状态。

例如,智能家居系统可以通过开关量信号控制灯光、窗帘、空调等设备的开关。

通过智能设备与开关量信号的结合,用户可以通过手机APP或语音控制设备的开关状态。

3.3 安全报警开关量信号也被用于安全报警系统中。

例如,门窗磁感应器可以通过开关量信号来监测门窗是否被打开,一旦进入报警状态,系统将发出警报通知用户。

同时,火灾报警系统中的烟雾探测器也可以通过开关量信号来判断烟雾浓度是否超过预定阈值,从而触发报警。

4. 开关量信号的电路实现开关量信号的电路实现主要有以下几种常见方法:4.1 开关最简单的开关量信号电路实现方法就是使用物理开关。

开关可以是机械开关或电子开关,通过控制开关的开合状态,来改变信号的状态。

这种方法简单可靠,但需要人工操作。

开关量输入电路原理

开关量输入电路原理

开关量输入电路原理
开关量输入电路原理是指使用开关来控制电路的开闭状态的一种电路设计方案。

开关量输入电路通常由一个开关、电源和负载组成。

在闭合状态下,开关连接到电源,从而产生一定的电压或电流信号,被称为“高电平”或“高逻辑位”。

相反,在断开状态下,开关断开电路连接,电压或电流信号为零,被称为“低电平”或“低逻辑位”。

开关量输入电路的设计原理是通过检测开关的状态来确定电路的工作方式。

当开关处于闭合状态时,电流或电压信号能够流经电路,从而使负载工作。

而当开关处于断开状态时,电流或电压信号无法流经电路,导致负载停止工作。

开关量输入电路的应用广泛,常见于各种电子设备中,如电子开关、遥控器等。

它们可以通过简单地控制开关的状态来实现电路的切换,从而实现不同的功能和操作。

另外,开关量输入电路还可以与其他电路相结合,形成更复杂的电路系统。

例如,可以通过开关量输入电路来触发其他电路的开关行为,实现自动控制或触发器的功能。

总的来说,开关量输入电路原理通过开关的开闭状态来控制电路的工作状态,实现电路的开关和切换功能,具有简单、可靠、灵活等特点,在电子设备和自动控制系统中得到广泛应用。

PLC可编程控制器及应用实验报告

PLC可编程控制器及应用实验报告

学 院 机电工程学院 专 业 机械设计制造及其自动化 班 级 学 号
姓 名
可编程序控制器及应用课程建设组编制 《可编程序控制器及应用》实验报告一
实验名称:PLC 基本指令实验 开课实验室:PLC 实验室
可编程序控制器及应用
实验报告
《可编程序控制器及应用》实验报告二
实验名称:PLC高级指令实验开课实验室:PLC实验室
《可编程序控制器及应用》实验报告三
实验名称:数码显示控制实验开课实验室:PLC实验室
《可编程序控制器及应用》实验报告四
实验名称:四节传送带控制实验开课实验室:PLC实验室
《可编程序控制器及应用》实验报告五
实验名称:天塔之光控制实验开课实验室:PLC实验室
《可编程序控制器及应用》实验报告六
实验名称:红绿灯控制实验开课实验室:PLC实验室。

plc开关量阈值

plc开关量阈值

plc开关量阈值PLC(可编程逻辑控制器)是一种常用于工业自动化系统中的电子设备,它用于控制和监控各种机器和设备。

在PLC系统中,开关量输入通常用于检测和监测各种开关状态,如开关、按钮、传感器等。

开关量阈值是指PLC系统中设置的一个临界值,用于确定开关量输入的高或低状态。

当开关量输入的信号达到或超过该阈值时,PLC将执行相应的逻辑控制操作。

在PLC编程中,开关量的阈值通常通过设定一个合适的触发条件来实现。

在设置开关量阈值时,需要根据具体的应用需求和设备特性进行调整。

一般来说,阈值的设置应考虑到以下几个方面:1. 设备特性:不同的设备对开关量输入的要求可能不同。

例如,某些设备可能需要较高的阈值才能触发,而其他设备可能对较低的阈值更敏感。

因此,在设置阈值时需要考虑设备的工作范围和响应特性。

2. 环境条件:环境条件对开关量输入的稳定性和精确度有一定影响。

例如,如果工作环境存在较强的电磁干扰或温度变化较大,可能需要相应调整阈值的设置,以确保准确的信号检测和控制操作。

3. 误差容限:在一些特殊情况下,可能存在一定的误差容限。

例如,某些开关量输入可能会在短时间内出现干扰信号或瞬态波动,此时可以通过设置适当的阈值范围来排除这些干扰,以避免误触发。

4. 故障处理:在PLC系统中,开关量输入的故障可能会导致不良的控制效果或设备损坏。

因此,在设置阈值时,需要考虑到故障检测和处理的需求,以确保及时准确地发现和处理故障情况。

综上所述,PLC开关量阈值的设置是一个根据具体应用需求和设备特性进行调整的过程。

合理的阈值设置可以确保PLC系统的稳定性、可靠性和准确性,从而有效地实现对各种开关量输入的控制和监测。

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实验四温度计设计
一、实验目的
1.掌握温度测量的硬件设计方法。

2.掌握运用LabVIEW软件设计温度计的编程方法。

二、实验原理
(一)硬件描述
电阻式温度检测器是一种物质材料做成的电阻,它会随温度的上升而改变电阻值,如果它随温度的上升而电阻值也跟着上升就称为正电阻系数,如果它随温度的上升而电阻值反而下降就称为负电阻系数。

PT100温度传感器是一种以铂金(Pt)作成的电阻式温度检测器,属于正电阻系数,其电阻和温度变化的关系式如下:R=Ro(1+αT) 其中α=0.00392,Ro为100Ω(在0℃的电阻值),T为摄氏温度,因此铂金作成的电阻式温度检测器,又称为PT100。

本实验中温度计的测温电路采用典型的铂电阻电桥电路,如图
16-1所示,后级采用差分放大电路。

图16-1
(二)软件设计思路
1.前面板设计:前面板包含一个温度计、温度显示框、报警指示灯、停止运行按钮。

其中报警指示灯的作用是,当温度上升超过某一温度值(本实验设定为65℃)时,报警指示灯亮(变红),表明已加热到最高点了,不需要继续加热。

如图16-2所示。

2.框图程序设计:测温电路输出的电压信号通过数据采集卡A/D 转换器转换成数字信号,保存在数据采集卡数据缓存中,再由USB通信电缆将数据传送到计算机内存中以数组的形式保存下来,实验程序通过调用数据采集卡程序驱动库(USB2005.llb)数据采集节点:
CreateDevice.vi、InitDeviceAD.vi、ReadDevice.vi、ADDataTransform.vi、ReleaseDevice.vi进行采集数据,然后再调用LabVIEW功能模板中的数据处理分析节点处理采集到的数据,并将处理后的数据以温度的形式显示到前面板上。

图16-2
表16-1为温度与输出电压的关系表。

根据此表数据得到下列表达式:
T=9.3809U+28.3715
式中U为测温电路输出电压,T为对应的温度值,数值9.3809是输出电压与温度比例系数的倒数,28.3715是一个偏差值。

三、实验设备
实验主机箱、温度测量模块(温度传感器(PT100)已装在模块上)。

四、实验步骤
注意:实验测量温度范围大约在25℃~65℃之间,测量温度范围与当时环境温度有关,当温度超过65℃应停止加热,以免损坏加热模块,点击界面的“stop”按钮不会停止加热,拨动模块上的sw开关到右端来停止加热。

1.将“温度测量模块”插上实验箱,用2号实验导线将“温度测量模块”的输出OUT接到数据采集卡模拟量输入端口CH0,“温度测量模块”的输出GND接到数据采集卡的GND端口。

注:数据采集卡的模拟地与“温度测量模块”地线在实验箱中已连接。

2.打开实验箱电源。

3.用USB通信电缆的方形接口插入实验箱USB接口,USB通信电缆的另一端接入计算机的USB通信口。

4.打开“温度测量模块”的加热开关SW先预热一段时间(约
5min),再关闭SW开关,待冷却后再进行测试。

5.打开范例程序(THVLB-1型实验光盘\范例程序\十六温度计设计实验),并运行。

观察温度传感器(PT100)不加热时,温度显示情况;然后再将“温度测量模块”上的扳动开关(SW)扳到左边,加热指示灯亮,温度传感器开始加热,观察前面板温度计变化情况。

六.实验结果
程序框图
五.程序解读
前面板主要由当前温度值显示,报警指示灯和停止按钮组成。

该程序采用连续采集模式,将一次读取的256个数取平均电压,然后经过电压温度转换公式,将平均电压值转换为温度值,赋给温度计,如果温度大于等于65,则点亮告警指示灯。

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