PLC实验指导书2009版_3

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PLC实验指导书

PLC实验指导书

实验一喷泉的模拟控制一、实验目的用PLC构成喷泉控制系统二、实验内容1.控制要求隔灯闪烁:L1亮0.5秒后灭,接着L2亮0.5秒后灭,接着L3亮0.5秒后灭,接着L4亮0.5秒后灭,接着L5、L9亮0.5秒后灭,接着L6、L10亮0.5秒后灭,接着L7、L11亮0.5秒后灭,接着L8、L12亮0.5秒后灭,L1亮0.5秒后灭,如此循环下去。

2.I/O分配输入输出起动按钮:X0 L1:Y0 L5、L9:Y4停止按钮:X1 L2:Y1 L6、L10:Y5L3:Y2 L7、L11:Y6L4:Y3 L8、L12:Y73.按图所示的梯形图输入程序。

4.调试并运行程序。

三、喷泉控制语句表四、喷泉控制梯形图图1-2 喷泉控制梯形图实验五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。

的同时,东西绿灯也亮,1s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。

2.I/O分配输入输出起动按钮:X0 南北红灯:Y0 东西红灯:Y3停止按钮:X1 南北黄灯:Y1 东西黄灯:Y4南北绿灯:Y2 东西绿灯:Y5南北车灯:Y6 东西车灯:Y73.按图所示的梯形图输入程序。

4.调试并运行程序。

图5-1 交通灯控制示意图三、交通灯控制语句表四、交通灯控制梯形图实验四工作台自动循环控制一、实验目的1. 掌握PLC控制的基本原理2. 掌握工作台循环控制的基本原理及程序设计。

二、实验器材1.ZYE3103B型可编程控制器实验台 1台2.ZYPLC04工作台自动循环控制演示板 1块3.PC机或FX-20P-E编程器 1台4.编程电缆 1根5.连接导线若干三、实验原理与实验步骤1. 面板上SIN1-SIN2是两个工作台到位信号开关(由磁感应器充当),SIN3-SIN4是两个工作台过位的保护开关。

PLC实验指导书

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目录简介 (2)RSLogix 500的使用 (3)RSLinx的使用 (9)实验一交通灯的PLC控制 (17)实验二自控轧钢机的控制实验 (19)实验三天塔之光的PLC控制实验 (21)实验四电机控制实验 (23)实验五数码管控制实验 (25)实验六邮件分拣机实验 (27)实验七自动售货机控制实验 (29)简介本公司开发的这套实验模型共7个实验,是根据实际工业生产中使用的实物为模本,并进行了相应的微化和适当的简化而设计完成的具有实际操作功能和实验功能的一套教学仪器。

主要作为高校的自动化、机电一体化等专业的专科、本科作为一个PLC及计算机通讯控制的实验平台。

本实验仪器为跟学生实际的学习生活相联系,采用了大家常见的各种过程为对象,使学习变的具有趣味性、生动性,从而激发的学生的求知欲同时也提高学生的实际动手能力。

提供的程序及资料是在学生已经掌握了一定的PLC的编程方法的基础上,为学生更加全面深入的了解和使用PLC以及熟悉计算机与PLC进行通讯控制等方面提供的实验对象和资料。

本实验系列既可以作为大学自动化、机电一体化等专业学生的PLC课程的实验仪器,或课程设计的内容。

也可以作为使用其他的控制方式的开发平台如单片机等提供给本科生作为课题。

本手册将讲解A-B 产品的PLC在系统控制中使用的程序编制方法。

首先通过一个编程实例讲解了编程软件RSLogix500的使用方法以及通讯软件RSLinx 的硬件组态方法。

并提供简单的参考程序,及实验指导,帮助同学们在简单的了解PLC使用的基础上,逐步完成后面各个实验的控制开发过程。

本手册实验指导的内容是在假设学生已经基本熟悉A-B的MicroLogix1400的指令系统,及编程软件RSLogix500的基础上进行讲解,如果没有学习这方面的知识请先参考这方面的书籍。

RSLogix 500的使用RSLogix500软件是一款用于A-B 小型PLC 的编程软件,如SLC500, MicroLogix1000 ,MicroLogix1200,MicroLogix1400,MicroLogix1500等PLC 。

PLC实训指导书

PLC实训指导书

实验1:FX-20P-E手持编程器的操作一、实验目的(1)了解手持式编程器的结构及作用;(2)掌握FX-20P-E手持编程器的操作。

二、实验器材(1)可编程控制器1套(包括FX2N-48MR的PLC主机1个、FX-20P-E编程器1个、FX-20P-CAB型电缆1根);(2)电工常用工具1套;(3)导线若干。

三、实验指导1.编程器的概述写入、读出、插入、删除、修改、检查,也能对PLC的运行状况进行监视。

2.FX-20P-E型手持式编程器的组成FX-20P-E型手持式编程器主要包括以下几个部件:(1)FX-20P-E型编程器;(2)FX-20P-CAB型电缆;(3)FX-20P-RWM型ROM写入器;(4)FX-20P-ADP型电源适配器;(5)FX-20P-E-FKIT型接口,用于对三菱的Fl、F2系列PLC编程。

3.FX-20P-E型编程器的面板布置(1)LED显示屏(2)功能键4.编程器工作方式选择(1)编程器的工作方式FX-20P-E型编程器具有在线(ONLINE,或称连机)编程和离线(OFFLINE,或称脱机)编程两种工作方式。

(2)编程器的工作方式选择FX-20P-E型编程器上电后,其LED屏幕上显示的内容如图4-19所示。

其中闪烁的符号“■”指明编程器目前所处的工作方式。

可供选择的工作方式共有7种,它们依次是:①OFFLINE MODE:进入脱机编程方式。

②PROGRAM CHCEK:程序检查。

③DATA TRANSFER;数据传送。

④PARAMETER:对PLC的用户程序存储器容量进行设置,还可以对各种具有断电保持功能的软元件的范围以及文件寄存器的数量进行设置。

⑤XYM..NO.CONV.:修改X,Y,M的元件号。

⑥BUZZER LEVEL:蜂鸣器的音量调节。

⑦LATCH CLEAR:复位有断电保持功能的软元件。

5.程序的写入在写入程序之前,一般要将PLC内部存储器的程序全部清除(简称清零)。

PLC教学实验指导书

PLC教学实验指导书

PLC教学实验指导书武汉科技学院机电工程学院怎样使用PLC试验箱PLC试验箱的用途:PLC试验箱是为PLC提供电源、调试信号的工具。

现在,具体分析其各部分的作用。

试验箱端子与PLC请按下面方法连接:(如出厂已连接好,请检查)PLC输入、接试验箱端子INPUT00…19;目录实验一与、或、非逻辑处理实验实验二定时器、计数器实验实验三数据控制功能试验实验四红绿灯控制实验PLC 输出2INPUT01INPUT02PLC 输出1实验一 与、或、非逻辑处理实验实验目的:1. 熟悉PLC 编程软件CX-P 及使用方法2. 掌握与、或、非等指令编程要求:接线方法:INPUT00接开关PO1的输出插孔PO1 INPUT01接开关PO2的输出插孔PO2 INPUT02接开关PO3的输出插孔PO3 INPUT03接开关PO4的输出插孔PO4 INPUT04接开关PO5的输出插孔PO5 OUTPUT00接输出显示LED 灯FL1 OUTPUT01接输出显示LED 灯FL2 OUTPUT02接输出显示LED 灯FL3输出显示LED 灯可用电梯的PBO5—PBO1代替。

按实验要求对PLC 编程;运行PLC 程序;分别按下PO1、PO2、PO3、PO4、PO5,观察输出变化。

PLC 输出3INPUT03INPUT04梯形图程序:实验报告:1. 观察I/O分配表、梯形图程序、清单。

2. 仔细观察实验现象,认真记录实验中发现的问题、错误、故障及解决方法。

实验二 定时器、计数器实验实验目的:1. 熟悉PLC 编程软件及方法2. 掌握定时器、计数器的使用试验方法:INPUT00接PO1 INPUT01接PO2OUTPUT00接输出显示LED 灯FL1 OUTPUT01接输出显示LED 灯FL2输出显示LED 灯FL1可用PBO1代替编程使PLC 输出1输出脉冲宽度为3秒的方波,按动PO1由PLC 输入1对脉冲计数,计数值为6时,PLC 输出2输出为“1”,按动PO2将PLC 输出2清零。

pLC实验指导书

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可编程序控制器实验指导书四川工程职业技术学院数控教研室2010.08目录目录 (1)绪论 (3)实验一编程系统使用实验 (4)实验二电机的启停控制 (5)实验三彩灯循环控制 (7)实验四气动装置的控制 (9)实验五十字路口交通灯控制 (11)实验六步进电机控制(演示实验) (13)实验七正、次品分拣控制 (15)绪论可编程控制器(PLC)是一种以微电子技术、自动化技术、计算机技术和通讯技术为一体,以工业自动化控制为目标的新型控制装置。

我国大量使用的PLC产品主要有德国西门子公司的S7系列、日本三菱公司的F系列、立石公司的C系列、松下电工FP1系列和美国GE公司的GE系列等;其中,西门子公司的S7-200小型PLC以其结构紧凑、可靠性高、功能全等优点在自动控制领域占有非常重要的地位。

为配合高职高专教育的特点,增强学生的实践动手能力,适应社会和企业的需要,可编程控制器(PLC)的实践性教学环节(实验和专用周)就显得尤为重要。

可编程控制器(PLC)的实验一般遵循循序渐进的原则,由浅入深的分为上机练习实验(熟悉编程软件的使用方法)、应用练习实验和PLC控制系统设计的综合实验等部分。

PLC的实验方法通常有两种,一种是用PLC实验装置进行实验和应用程序的开发;另一种是用普通的PLC外加若干导线进行简易的开发和实验。

PLC实验装置具有直观、使用方便的优点,通常配有各种工业控制模板,可以形象的模拟工业现场,特别是导线的插拔连接形式,很适用于在教学过程中重复使用。

如果没有PLC实验装置,也可以直接使用PLC配以外部连接导线,给出必要的输入信号进行实验,还可以利用PLC 自身的输出指示来观察PLC运行的结果。

实验一编程系统使用实验一、实验目的1.学习使用S7-200编程软件,熟悉PLC实验装置的组成;2.掌握用户程序的输入、编辑方法;3.学会程序的上载、下载;4.学会PLC的连机运行;二、实验设备1.计算机(编程器)1台;2.实验装置(含S7-200 24点CPU)一台;3.PC/PPI专用电缆1根;4.连接导线若干。

PLC实验指导书

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第一章 可编程控制器的概述可编程序控制器,英文称Programmable Logical Controller ,简称PLC 。

它是一个以微处理器为核心的数字运算操作的电子系统装置,专为在工业现场应用而设计,它采用可编程序的存储器,用以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指令,并通过数字式或模拟式的输入、输出接口,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的机械触点的复杂接线、可靠性低、功耗高、通用性和灵活性差的缺点,充分利用了微处理器的优点,又照顾到现场电气操作维修人员的技能与习惯,特别是PLC 的程序编制,不需要专门的计算机编程语言知识,而是采用了一套以继电器梯形图为基础的简单指令形式,使用户程序编制形象、直观、方便易学;调试与查错也都很方便。

用户在购到所需的PLC 后,只需按说明书的提示,做少量的接线和简易的用户程序的编制工作,就可灵活方便地将PLC 应用于生产实践。

一、可编程控制器的基本结构可编程控制器主要由CPU 模块、输入模块、输出模块和编程器组成(如下图所示)。

1、CPU 模块CPU 模块又叫中央处理单元或控制器,它主要由微处理器(CPU )和存储器组成。

它用以运行用户程序、监控输入/输出接口状态、作出逻辑判断和进行数据处理,即读取输入变量、完成用户指令规定的各种操作,将结果送到输出端,并响应外部设备(如编程器、电脑、打印机等)的请求以及进行各种内部判断等。

PLC 的内部存储器有两类,一类是系统程序存储器,主要存放系统管理和监控程序及对用户程序作编译处理的程序,系统程序已由厂家固定,用户不能更改;另一类是用户程序及数据存储器,主要存放用户编制的应用程序及各种暂存数据和中间结果。

输入模块CPU 模块输出模块可编程序控制器编程装置接触器电磁阀指示灯电源电源限位开关选择开关按钮I/O模块是系统的眼、耳、手、脚,是联系外部现场和CPU模块的桥梁。

PLC实验指导书.

目录第一篇可编程控制器理论知识 (4)第1章可编程控制器概述 (4)1.1可编程控制器的产生 (4)1.2可编程控制器的定义 (5)1.3可编程控制器的基本组成 (6)1.4可编程控制器的工作原理 (10)1.5可编程控制器的分类、特点、应用及发展 (11)第2章西门子S7-200系列可编程控制器介绍 (16)2.1西门子S7-200系列PLC概述 (16)2.2S7-200系列CPU224型PLC的结构 (17)2.3扩展功能模块 (19)2.4S7-200系列PLC内部元器件 (21)第3章西门子可编程控制器S7-200的编程语言 (25)3.1PLC编程语言概述及特点 (25)3.2PLC基本指令系统 (27)3.3PLC应用指令介绍 (33)第二篇PLC经典控制实验 (38)第4章开关量控制实验 (38)4.1基本指令实验 (38)4.2常用应用指令实验 (47)第三篇PLC应用控制实验 (48)第一章机械手控制实验 (48)1.1手动控制实验 (49)1.2左右定距运行实验 (50)1.3单步控制实验 (51)1.4机械手自动控制实验 (52)第二章音乐喷泉广场实验 (53)1.1单水泵喷泉实验 (54)1.2水泵交替喷水实验-1 (54)第三章西门子变频器控制实验 (55)1.1面板操作实验 (55)1.2端子操作实验 (58)1.3启停速度选择实验 (59)1.4多段速度选择实验 (60)1.5变频器控制电机实验 (63)第四章六模型实验挂箱C (64)1.1步进电机控制实验 (64)1.2混料罐实验 (66)1.3交通灯控制实验 (68)1.4输料线实验区 (70)1.5天塔之光控制实验 (71)1.6直流电机直线运动电梯控制实验区 (73)附录 (80)1.S7-200的编程软件STEP7-Micro/WIN32 (80)2.触摸屏SIMATIC WinCC flexible2008软件 (86)西门子触摸屏安装 (86)怎样建立触摸屏与PLC的通讯 (86)第一篇可编程控制器理论知识第1章可编程控制器概述1.1可编程控制器的产生随着计算机控制技术的不断发展,可编程控制器的应用已广泛普及,成为自动化技术的重要组成。

PLC控制系统实验指导书(三菱)(精)

2读出程序(查找指令读出方式有按程序步序号、指令、器件等。
(a按步序号读出指令

例如要读出第10步的指令,其键操作步骤表示如下:

①②
(b按指令读出步序号
例如要读出PLF M100的键操作表示如下:
①②③
(c查找器件(操作数

例如查找器件C25的键操作表示如下:
①②③
3插入指令插入指令操作是先查到程序待插入的位置(即将光标移到该处,再在INS状态下插入指令或指针。
1.分析被控对象——>用手持编程器输入程序一—>连按实验线路——>运行PLC程序——>观察现象。
实验箱PLC手持编程器
2.分析被控对象——>用微机输入程序一—>连按实验线路——>运行P LC程序——>观察现象。


微机辅助软件
PLC数学实验箱简介
1. PLC与实验箱连接(厂家已连接好
PLC输入、接实验箱的输入端子INPUT(00…19
(3编程操作编程器能对用户程序进行清除、写入、读出、修改(插入、删除、监视等。
1程序写入(输入指令在写程序前,往往先将PLC内部存储器全部清除(清零,
即所有指令都为NOP。清零方法之一:

当编程器在写状态时,液晶显示“W►”。
基本指令写入(输入基本指令写入有三种方法:一是只有指令助记符,不带操作器件;二是有指令助记符和一个器件;三是有指令助记符和二个器件。它们操作如下。
电气与可编程控制器实验指导书
实验课是整个教学过程的—个重要环节.实验是培养学生独立工作能力,使用所学理解决实际问题、巩固基本理论并获得实践技能的重要手段。
一LC控制系统实验的目的和任务实验目的

《电气控制与PLC》实验指导书

《电气控制与PLC》实验指导书可编程操纵器的实验遵照循序渐进的原则,由浅入深的分为上机练习,参惯例程序的PLC应用练习实验和PLC操纵系统设计的综合实验等部分。

PLC实验方法有两种,一种是用PLC实验装置进行实验和应用程序的开发;另一种是用一般PLC外加若干导线进行简易的开发和实验。

PLC实验装置具有直观,使用方便的优点,通常配有各种工业操纵模板,能够形象地模拟工业现场操纵,专门是导线的插拔连接形式,适用于教学的重复使用。

若无PLC 实验装置,也可直截了当使用PLC配以外部连接导线,给出必要的输入信号进行实验,同时能够利用PLC自身的输出指示观看PLC 运行结果。

本章以PLC实验装置的应用为主,研究PLC的实验方法。

1 PLC-S7-JZ型实验装置PLC实验装置的生产厂家众多,型号各异,但差不多原理和结构、设计思想大致相同。

为适合教学使用,实验装置一样采纳插头、插座连接结构,并制成各种操纵模板供练习使用。

本节以河南机电高等专科学校电气工程系自动化研究所研制的PLC-S7-JZ型实验装置为例,介绍PLC实验装置的结构原理和使用方法。

1.1.1实验装置的结构和原理PLC-S7-JZ型实验装置由PLC、模拟操纵板、通用器件板、工程环境等四部分组成。

本装置采纳24点的小型PLC为差不多单元,实验装置的结构如图1.1所示。

下面简介PLC实验装置的结构原理及使用方法。

图1.1 PLC-S7-JZ实验装置1. 通用器件板通用器件板要紧由I/O点,发光二极管指示及开关等组成。

其电源开关为PLC提供220V供电电源,并为24V/1A直流电源供电,模板结构如图1. 2所示。

图1.2通用器件板(1)输入点(INPUT)INPUT部分有10.0~11.5共14个输入点(与PLC的输入点相连),其中1M、2M点为输入点的公共接地端,如果用户使用的输入点数不超过8点时只需1M 接地,2M悬空即可,使用点数多时2M也必须接地。

PLC实验指导书

实验一基本指令的编程练习(一) 与或非逻辑功能实验一、在基本指令的编程练习实验区完成本实验1、熟悉PLC实验装置及实验箱,S7-200系列编程控制器的外部接线方法2、了解编程软件STEP7的编程环境,软件的使用方法。

3、掌握与、或、非逻辑功能的编程方法。

二、基本指令编程练习的实验面板图基本指令编程练习的控制面板上图中下面三排接线孔,通过防转叠插锁紧线与PLC的主机相应的输入输出插孔相接。

Ix为输入点,Qx为输出点。

上图中中间两排I0.0~I.1.5为输入按键,模拟开关量的输入。

上一排Q0.0~Q1.1是LED指示灯,接继电器输出用以模拟输出负载的通与断。

三、编制梯形图并写出程序通过程序判断Q0.1、Q0.2、Q0.3、Q0.4的输出状态,然后输入程序并运行,加以验证。

(二)定时器/计数器功能实验在基本指令的编程练习实验区完成本实验。

一、实验目的掌握定时器、计数器的正确编程方法,并学会定时器和计数器扩展方法,用编程软件对可编程控制器的运行进行监控。

二、编制梯形图并写出实验程序定时器、计数器及其扩展的参考程序1、定时器的认识实验定时器的控制逻辑是经过时间继电器的延时动作,然后产生控制作用。

其控制作用同一般延时继电器。

2.定时器扩展实验由于PLC的定时器和计数器都有一定的定时范围和计数范围。

如果需要的设定值超过机器范围,我们可以通过几个定时器和计数器的串联组合来扩充设定值的范围。

3.计数器认识实验计数器及其扩展的梯形图,西门子S7-200系列的内部计数器分为加计数器,减计数器和加减计数器三种。

4、计数器的扩展实验计数器的扩展与定时器扩展的方法类似(程序略)。

实验二 LED数码显示控制在LED数码显示控制实验区完成本实验一、实验目的了解并掌握置位与复位指令S、R在控制中的应用及其编程方法。

二、置位与复位指令SET、RST的介绍S为置位指令,使动作保持;R为复位指令,使操作保持复位。

当I0.0一接通,即使再变成断开,Q0.0也保持接通。

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5
六、实验报告:(在实验四或二中选取一个实验编写实验报告) 1.说明实验方法,写出实验原理,实验目的。 2.画出 FX2N-32MR 型 PLC 的 I/O 接线端子图和相关电路图。 3.写出实验 PLC 梯形图。 4.写出实验调试步骤和过程。 5.写出验证运行结果和 PLC 运行现象。 6.分析实验成功经验或不成功的因素。
四、实验要求:
1. 按实验要求分配 PLC 的 I/O 地址。
2. 按实验内容设计实验梯形图和指令语句表。
3.在四节传送带模拟控制模型上实现实验内容提出的要求。
五、实验步骤:
1.设计实验方法。
2.分配 PLC 控制器 I/O 端口,画出 I/O 端口接线图和相关电路图。
11
3.设计 PLC 程序。 4.联接 PLC 接线,接通 PLC 电源,下载 PLC 程序。 5.调试程序,修改程序,直到实现实验要求,记录实验结果。 六、实验报告: 1.说明实验方法,写出实验原理,实验目的。 2.画出 FX2N-32MR 型 PLC 的 I/O 接线端子图和相关电路图。 3.写出实验 PLC 梯形图。 4.写出实验调试步骤和过程。 5.写出验证运行结果和 PLC 运行现象。 6.分析实验成功经验或不成功的因素。
4
实验 3 PLC 高级指令实验 一、实验目的:
1. 进一步熟悉编程软件的使用方法。 2. 了解 FX 系列 PLC 字元件和高级模块功能。 3. 掌握 FX 系列 PLC 的高级指令的使用和编程方法。 二、实验装置: 1. QSPLC 系列可编程控制模拟实验台之开关量输入/输出模块。 2. FX2N-32MR 型可编程序控制器。 三、实验内容: 1. 比较传送与数据变换指令。 2. 算术运算与逻辑运算指令。 3. 循环移位与移位指令。 4. 数据处理指令。 四、编程要求: 1. 数据变换操作。 在 X0~X3 作为 BCD 码个位输入,X10~X17 作为 BCD 码的十位和百位输入,将他 们结合为 3 位 BCD 码,结果放在字存储单元中,再将 BCD 码变换成二进制数放在字 存储单元中。 2. 算术运算操作。 已知z0 = 0时w0 = 10;z1 = 10时w1 = 100,w、z为线性函数,试用PLC计算当z = 515 时所对应的w值。将z放在字存储单元中,计算结果w放在字存储单元中。 3. 时种控制指令。 将 PLC 的实时时钟设置为做实验时上课打铃时间。 4. 编制一个自动控制程序,要求能实现按上课作息时间,输出打铃信号,每次 打铃时间 30 秒(用一个指示灯代替电铃,调试时可适当缩小作息时间间隔)。 五、实验步骤:(按每个实验要求分别进行) 1. 设计实验方法。 2. 分配 PLC 控制器 I/O 端口,画出 I/O 端口接线图和相关电路图。 3. 设计 PLC 程序。 4. 联接 PLC 接线,接通 PLC 电源,下载 PLC 程序。 5. 调试程序,实现实验要求结果。
A M1
A B C
B M2
C M3 D
SB1
SB2
后的每隔 1s 顺序停止;直到全部 停止。 扩展要求:
D
图 6-1 四节传送带控制示意图
在基本要求的基础上,如出现某条皮带机负载超重时,能实现该皮带机前面的
传送带应立即停止,该皮带机运行 1s 后停止,再 1s 后接下去的一台停止,依此类
推,直到全部停止。
12
实验 7 天塔之光控制实验
一、实验目的:
1. 掌握运用 PLC 设计一个运用系统的方法。
2. 用 PLC 构成天塔之光控制系统。
二、实验装置:
1. QSPLC 系列可编程控制模拟实验台之天塔之光控制模拟模块。
2. FX2N-32MR 型可编程序控制器。
三、实验内容:
1.控制要求
如图 7-1 所示天光之塔控制模拟模型,用
五、实验步骤:
1.设计实验方法。
2.分配 PLC 控制器 I/O 端口,画出 I/O 端口接线图和相关电路图。
3.设计 PLC 程序。
4.联接 PLC 接线,接通 PLC 电源,下载 PLC 程序。
5.调试程序,修改程序,直到实现实验要求,记录实验结果。
六、实验报告: 1.说明实验方法,写出实验原理,实验目的。
F
B
个开关输入十进进数对应的十个数字 0~9,并
G
在数码显示模块上显示 0 到 9 十个数字的符号。
(不能用 PLC 提供专用指令)
E
C
2. 在数码显示模块上自动循环显示 A→B→
C → D → E → F → G → H → ABCDEF → BC → ABDEG →
D
ABCDG→BCFG→ACDFG→ACDEFG→ABC→ABCDEFG →ABCDFG→A→B→C ……等符号,一直循环下
L6
PLC 控制 LED 指示灯按如下顺序点亮:L12→
2. FX2N-32MR 型可编程序控制器。
三、实验内容:
控制要求
如图 5-1 所示液体混合模拟模型,按下起动按钮,电磁阀 Y1 闭合,开始注入液
体 A,按 L2 表示液体到了 L2 的高度,停止注
Y1
入液体 A。同时电磁阀 Y2 闭合,注入液体 B, 按 L1 表示液体到了 L1 的高度,停止注入液 体 B,开启搅拌机 M,搅拌 4s,停止搅拌。 同时 Y3 为 ON,开始放出液体至液体高度为
2. 用 PLC 构成四节传送带控制系统。
二、实验装置:
1. QSPLC 系列可编程控制模拟实验台之四节传送带控制模拟模块。
2. FX2N-32MR 型可编程序控制器。
三、实验内容:
1.控制要求 基本要求:
如图 6-1 所示四节传送带模 拟控制模型,起动时,先起动最末 的皮带机,1s 后再依次起动其它 的皮带机;停止时,先停止最初的 皮带机,1s 后再依次停止其它的 皮带机;当某条皮带机发生故障 时,该机及前面的应立即停止,以
实验 1 PLC 认识性实验 一、实验目的:
1. 认识并熟悉三菱电工 FX2N 系列 PLC 机型的结构和外部接线方法。 2. 了解和熟悉 FX2N 系统编程软件 SWOPC-FXGP/WIN-C 的使用方法。 二、实验装置: 1. QSPLC 系列可编程控制模拟实验台之开关量输入/输出模块。 2. FX2N-32MR 型可编程序控制器。 三、实验内容: 1. 在断电的情况下将开关量输入/输出板信号端接入到 PLC 的 I/O 端口,用编程 电缆连接 PLC 和计算机的串行通信接口(记住所选用 COM 口编号),将 PLC 的工作模 式开关扳到 STOP 位置,接通计算机和 PLC 的电源。
图 4-1 数码显示控制示意图
去,通过开关控制开始和结束。
四、编程要求:
1. 按实验要求分配 PLC 的 I/O 地址。
2. 按实验内容设计实验梯形图和指令语句表。
五、实验步骤:(按每个实验要求分别进行)
1.设计实验方法。
2.分配 PLC 控制器 I/O 端口,画出 I/O 端口接线图和相关电路图。
图 1-1 三菱 FX2N-32MR 的 I/O 端口布置
2. 安装 SWOPC-FXGP/WIN-C 编程软件,打开并运行软件,设置计算机与 PLC 的 通信端口参数。
3. 在编程软件中创建新文件,设置 PLC 的型号。 4. 用梯形图和指令语句表编写简单语句,完成程序设计与输入。 5. 检查程序的合法性。 6. 下载程序到 PLC。 7. 程序运行与元件监控。 8. 在线修改程序。 9. 从 PLC 读入程序到计算机。 10.给元件和程序加上注释。 四、编程要求: 1. 实验板输入信号接 X0、X1、…、X7。 2. 实验板输出信号接 Y0、Y1、…、Y7。 3. 用 LD、LDI、OUT 指令编程实现用输入按钮控制输出指示灯状态的功能。 4. 在 PLC 编程操作环境练习实验内容要求。 五、实验报告:
3.设计 PLC 程序。
4.联接 PLC 接线,接通 PLC 电源,下载 PLC 程序。
5.调试程序,修改程序,直到实现实验要求,记录实验结果。
六、实验报告:(在二个实验要求中选取一个内容编写实验报告) 1.说明实验方法,写出实验原理,实验目的。 2.画出 FX2N-32MR 型 PLC 的 I/O 接线端子图和相关电路图。 3.写出实验 PLC 梯形图。 4.写出实验调试步骤和过程。
A Y2
B
L1
L3,再经 2s 停止放出液体。同时液体 A 注
L2
入。开始循环。按停止按扭,所有操作都停
止,须重新启动。
L3
四、实验要求: 1. 按实验要求分配 PLC 的 I/O 地址。
M
Y3
2. 按实验内容设计实验梯形图和指令 语句表。
图 5-1 液体混合控制梯形图
3.在液体混合的模拟控制模块上实现实验内容提出的要求。
9
2.画出 FX2N-32MR 型 PLC 的 I/O 接线端子图和相关电路图。 3.写出实验 PLC 梯形图。 4.写出实验调试步骤和过程。 5.写出验证运行结果和 PLC 运行现象。 6.分析实验成功经验或不成功的因素。
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实验 6 四节传送带控制实验
一、实验目的:
1. 掌握运用 PLC 设计一个运用系统的方法。
1
1. 记录实验操作过程。 2. 说明在 SWOPC-FXGP/WIN-C 软件中实现上述操作的方法。 3. 画出 FX2N-32MR 型 PLC 的 I/O 接线端子图。 3. 记录实验程序和运行 PLC 的结果。 4. 提出对本实验课程的体会和建议。
2
实验 2 PLC 基本指令实验 一、实验目的:
1. 进一步熟悉编程软件的使用方法。 2. 掌握 FX 系列 PLC 的基本元件的编号规则和功能。 3. 掌握 FX 系列 PLC 的基本指令的使用和编程方法。 二、实验装置: 1. QSPLC 系列可编程控制模拟实验台之开关量输入/输出模块。 2. FX2N-32MR 型可编程序控制器。 三、实验内容: 1. PLC 输入继电器、输出继电器、内部继电器、定时器、计数器的选用。 2. LD、LDI、OUT 指令的使用。 3. OR、AND、ORI、ANI、ORB、AND 指令的使用。 4. PLS、PLF 指令的使用。 5. SET、RST 指令的使用。 6. TIM、CNT 指令的使用。 7. 简单程序结构的设计。 四、编程要求: 1. 开关量信号的边沿检测。 用 PLS 指令检测开关量信号的上升沿;用 PLF 指令检测开关量信号的下降沿。 设计实验方法、画出电路、编制梯形图、验证实验结果。 2. 延时断开电路。 LED 在输入按钮按下的上升沿变为亮,在按钮变为 OFF 后的 6s,LED 才变为 OFF。 3. 信号灯闪烁电路。 用二个定时器实现指示灯 LED 通电 1.5s、断电 1.2s 的闪烁过程。 4.抢答指示灯控制电路 有 A、B、C 三人参加智力竞赛,当主持人接通抢答允许开关后,抢答开始,最 先按下按钮的抢答者指示灯亮,与此同时,禁止另外两人的灯亮,指示灯在主持人 断开抢答允许开关后熄灭。 五、实验步骤: 1. 设计实验方法。 2. 分配 PLC 控制器 I/O 端口,画出 I/O 端PLC 程序。 4. 联接 PLC 接线,接通 PLC 电源,下载 PLC 程序。 5. 调试程序,实现实验要求结果。 六、实验报告: 1. 说明实验方法,写出实验原理,实验目的。 2. 画出 FX2N-32MR 型 PLC 的 I/O 接线端子图和相关电路图。 3. 写出实验 PLC 梯形图。 4. 写出实验调试步骤和过程。 5. 写出验证运行步骤和 PLC 运行现象。 6. 分析实验成功经验或不成功的因素。
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