基于三菱plc控制的作息时间控制系统内容摘要:
— 9: 50 课间操 9: 50— 10: 10 第三节课 10: 10— 11: 00 第四节课 11: 10— 12: 00 4 中餐(广播) 12: 12: 30 午休 12: 30— 14: 20 预备铃 14: 20— 14: 30 第五节课 14: 30— 15: 20 第六节课 15: 30— 16: 20 文体活动 16: 30— 17: 30 晚餐 17: 30— 18: 00 自由活动 18: 00— 18: 50 预备铃 18: 50— 19: 00 晚自习 19: 00— 20: 30 熄灯 21: 00 第三章 作息时间 PLC 控制系统设计 输入输出点分配 作息时间 PLC 控制器输入输出点分配表见表 2。 表 2 作息时间 PLC 控制器输入输出点分配表 输入信号 输出信号 名称 代号 输入点编号 名称 代号 输出点编号 启动按钮 SB1 X0 数码管 a 段 a Y0 停止按钮 SB2 X1 数码管 b 段 b Y1 手动打铃 SB3 X2 数码管 c 段 c Y2 “分”调整按钮 SB4 X3 数码管 d 段 d Y3 “时”调整按钮 SB5 X4 数码管 e 段 e Y4 “天”调整按钮 SB6 X5 数码管 f 段 f Y5 开广播 SB7 X6 数码管 g 段 g Y6 关广播 SB8 X7 数码管公共端 D1 Y10 5 开灯 SB9 X8 数码管公共端 D2 Y11 熄灯 SB10 X9 数码管公共端 D3 Y12 数码管公共端 D4 Y13 数码管公共端 D5 Y14 秒闪烁发光二极管 POINT Y15 广播继电器 KA1 Y20 电铃继电器 KA2 Y21 宿舍灯继电器 KA3 Y22 控制系统的硬件设计 作息时间 PLC 控制器接线图如附图 (1)所示。 控制系统的程序设计 秒脉冲程序的设计 秒脉冲程序梯形图如图 1 所示。 图 1 作息时间 PLC 控制器秒脉冲程序梯形图 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; Y20 为秒闪烁输出; M0、 C0 组成分进位脉冲。 分显示程序的设计 分显示程序梯形图如图 2 所示。 6 图 2 作息时间 PLC 控制器分显示程序梯形图 由助继电器 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”;当 M3 闭合时,分个位显示“ 2”,依次类推。 由辅助继电器 M13~M18 分别接通分十位显示程序。 当 M13 闭合时,分十位提示“ 0”;当 M14 闭合时,分十位显示“ 1”;当 M15 闭合时,分十位显示“ 2”,依次类推。 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 累计计满 60 个时钟脉冲时,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,分个位显示“ 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”,依次类推。 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 线圈得电,其常开 触点闭合,使辅助继电器 M2M10 复位,辅助继电器 M1 又闭合,分个位上又显示“ 0”,辅助继电器 M2M10 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”,依次类推。 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 M13M18 7 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 次计数后,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 次计数作好准备。 时显示程序的设计 时显示程序梯形图如图 3 所示。 由辅助继电器 M21M30 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,时个未显示“ 1”;当 M23 闭合时,时个位显示“ 2”,依次类推。 由辅助继电器 M33M35 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”。 图 3 作息时间 PLC 控制器时显示程序梯形图 初始状态时,因辅助继电器 M21和 M23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 线圈得电, 1一 2 常开触点闭合,使辅助继电器 M20 产生一个扫描周期的上升沿脉冲。 这个上 8 升沿脉冲一方面向计数器 C1提供脉冲,另。基于三菱plc控制的作息时间控制系统
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