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西门子KTP1500面板

根据现场执行部件的不同需要,输出接口的功率放大环节又分为继电器型、双向硅型和晶体管型三种型式。继电器容量大,交直流通用,响应时间为毫秒级;可控硅只能带交流负载,响应时间为微秒级;晶体管只能带直流负载,响应速度快,为纳秒级。半导体器件的寿命可以说是的,而新型继电器的寿命也可达1010次。

(4)编程设备

编程设备是可编程序控制器系统中重要的外围设备,利用它可以输入、检查、修改、调试用户程序,也可以在线监视PLC的工作情况。

编程器可分为简易编程器和图形编程器两种。图形编程器可直接输入梯形图程序,操作方便,功能强,且可脱机编程,有液晶显示(GPC)的便携式和阴极射线(CRT)式两种,价格一般较高;简易编程器价格低,但功能较少,一般需将梯形图变为指令编码的形式输入,通常需联机工作。

目前,很多PLC都可以利用微型计算机作为编程工具,这时应配上相应的编程软件及接口。由于微机的强大功能,使PLC的编程和调试更为方便。

(5)电源

电源部件用来将外部供电电源转换成供PLC的CPU、存储器、I/O接口等电子电路工作所需要的直流电源,使PLC能正常工作。它既可以使外挂的,也可以是内置的。

PLC的电源部件有很好的稳压措施,因此对外部电源的要求不高。直流24V供电的机型,允许电压为16~32V;交流供电的机型,允许电压为85~264V,频率为47~53Hz。

一般情况下,交流供电的PLC还为用户提供24V直流电源作为输入电源或负载电源。

1.2.2 PLC的输入/输出单元

输入/输出单元分为开关量输入/输出单元和特殊功能输入/输出单元两部分。特殊功能包括模拟量控制、温度控制、**定位和速度控制等。1.开关量输入/输出单元

该单元用来接收和采集现场设备的输入信号,包括由按钮、选择开关、行程开关、继电器触点、接近开关、光电开关、数字拨码开关等的开关量输入信号和用来向各执行机构进行输出的控制信号,包括向接触器、电磁阀、指示灯和开关等输出的数字量输出信号。它们有能直接接受和输出交流电压(110V或220V)信号的交流输入/输出单元、直流电压(24V、12V或5V TTL电平)信号的直流输入/输出单元。采用光电耦合器或隔离脉冲变压器将来自现场的输入信号或驱动现场设备的输出信号与CPU隔离,以防止外来干扰引起的误动作或故障。

(1)开关量输入单元

直流输入单元外接直流电源。有的输入单元内部提供24V直流电源,称作无源式输入单元,用户只需将开关接在输入端子和公共端子之间即可。

(2)开关量输出单元

① 晶体管输出单元。输出电路采用三极管作为开关器件。晶体管开关量量输出单元为无触点输出,使用寿命长,响应速度快。

② 继电器输出单元。其输出电路采用的开关器件是继电器。继电器输出电路中的负载电源可以根据需要选用直流或交流。继电器的工作寿命有限,触点的电气寿命一般为30~50万次,因此在需要输出点频繁通断的场合(如脉冲输出),应使用晶体管型输出电路。另外,继电器线圈从得电到触点动作,存在延迟时间,这是造成输出滞后输入的原因之一。

③ 双向晶闸管输出单元。输出电路采用的开关器件是光控双向晶闸管,

输出单元按照使用公共端子的情况分类,也有汇点式、分组式和分隔式三种接线方式。

在一些晶体管I/O单元中,对外接设备的电流方向是有要求的,即有灌电流(汇流)与拉电流(源流)之分。

2.模拟量输入/输出单元

该单元用来接收和采集由电位器、测速发电机和各种变送器等送来的连续变化的模拟量输入信号和向调节阀、调速装置输出模拟量的输出信号。模拟量输入模块将各种满足IEC标准的直流信号(如 4~20mA、1~5V、-10~+10V、0~10V)转换成 8、10、12 或 16 位的二进制数字信号,送给CPU进行处理;模拟量输出模块将CPU的二进制信号转换成满足IEC标准的直流信号,提供给执行机构。

① 模拟量输入单元。其内部结构框图它的每一路输入端子都有电压输入和电流输入两种,用户可以通过开关设定、跳线的不同接法来选择使用哪种输入方式。模拟量输入单元主要完成将模拟量输入信号通过A/D转换器转换为二进制数字量的功能。以12位二进制数据为例来说明模拟量输入信号与A/D转换数据之间的关系,② 模拟量输出单元。其内部结构框图,从图中可知,它的每一路输出端子都有电压输出和电流输出两种,用户可以通过开关设定、跳线的不同接法来选择使用哪种输出方式。

3.温度模块

温度模块接收来自温度传感器的信号,并以数字量表示的值传给PLC。使用温度模块相当于在温度传感器后面配置了变送器和A/D转换器,温度模块送给PLC的数据即是现场的实际温度值,便于监视。温度模块与模拟量输出模块配合使用,可实现温度自动控制,其工作原理如下。

(1)热电阻测温

热电阻测温是利用物质在温度变化时本身电阻也随着发生变化的特性来测量温度的,其主要材料有铂、铜和镍。

铂热电阻具有良好的稳定性和测量温度,其温度范围为-200~+600℃。由于铂是贵金属,价格较高,主要用于高精度的温度测量和标准测温装置。

镍热电阻的温度范围为-100~+300℃。

铜热电阻的温度范围为-50~+150℃。在一些测量精度要求不很高,测量范围比较小的情况下,铜热电阻被广泛采用。

目前铜热电阻和铂热电阻都已标准化,并且有系列化的各种型号传感器,适用于各种不同的场合。

由于铂电阻在零度时 R=100Ω,铜电阻在零度时 R=50Ω,因此在传感器与测量仪表之间引线过长会引起测量误差。在工业测量中,热电阻与仪表或放大器接线有两种方式:两线制及三线制。对两线制的引线电阻有一定要求,铜电阻不超过 R 的 0.2%,铂电阻不超过 R 的0.1%。采用三线制可以消除连接线过长及连接线电阻随环境温度变化而引起的误差(2)热电偶测温

热电偶测温的基本工作原理如图1-53所示,两种不同的导体A与B组成两个接点,形成闭合回路。当两个接点温度不同时,回路中将产生电势,该电势的方向和大小取决于两导体的材料及两接点的温度差,而与两导体的粗细、长短无关。这种现象称为物体的热电效应,两两种导体组成的回路称为热电偶,它产生的电势称为热电势,热电偶中温度高的一端叫热端(测量端),温度低的一端叫冷端。

热电偶的测量温度范围较宽,一般为-50~+1600℃,高可达 2800℃,并有较好的测量精度。另外,热电偶已标准化、产品系列化,易于选用。各种热电偶都有相应的分度号,可以直接和温度传感器模块、温度控制模块配套使用,也可以另外配接温度变送器,将温度变为4~20mA或1~5V等模拟信号再送入模拟量输入模块,从而实现对温度信号的测控。

由于PLC是按周期扫描的方式工作的,所以对于高频变化的输入信号(周期小于扫描时间),PLC往往来不及响应,这样将会造成系统工作不正常。高速计数模块正是为了解决这一困难而制造的智能快速响应模块,它直接连接旋转编码器或增量编码器等高速脉冲源,用以实现定位、位移测量和转速测量等。

高速计数模块内部有1个寄存器和1个计数器,都由CPU为其设置初值。在外来信号控制下,寄存器和计数器内的数值进行比较,比较的结果送给CPU作为控制信号;如果相等,该信号用来控制该模块的输出。

(1)基本输入类型

计数器支持3种计数输入类型。

图1-56 高速计数模块结构框图

① 脉冲和方向:计数脉冲从通道A输入,用户可以根据通道B的电平或程序来决定计数方向(即决定加计数或减计数)。

② 上升/下降脉冲:在这种方式下,对输入通道A的脉冲上升沿进行加计数,对输入通道B的脉冲上升沿进行减计数。

③ 积分:对从通道A和通道B输入的脉冲进行计数,以两信号的相位差决定计数器的方向。

(2)基本工作模式

① 线性工作模式:计数范围为-32768~+32767,当计数值落在某一组设定值范围内时,该组指定的输出为 ON。如果计数值超出允许范围,就会提供上溢/下溢指示,如图 1-57所示。

② 环形工作模式:计数范围为0~+32767的双向计数工作方式,当计数值落在某一组设定值范围内时,该组指定的输出为ON,如图1-58所示。与线性工作模式不同的是,当增计数设定值达到大值时,即回到零,继续从零开始增计数;而减计数达到零时,即回到PLC是一种微机控制系统,其工作原理也与微机相同,但在应用时,可不必用计算机的概念去做深入的了解,只需将它看成由普通继电器、定时器、计数器、移位器等组成的装置,从而把PLC等效成输入、输出和内部控制电路三部分。图1-59所示为典型启停线路的PLC执行过程。

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西门子KTP1500面板

(1)输入部分

这部分的作用是接受被控设备的信息或操作命令等外部输入信息。输入接线端是PLC与外部的开关、按钮、传感器等输入设备连接的端口。每个端子可等效为一个内部继电器线圈,线圈号即输入接点号。这个线圈由接收到的输入端的外部信号来驱动,其驱动电源可由PLC的电源部件提供(如直流24V),也可由独立的交流电源(如交流110V)供给。每个输入继电器可以有无穷多个内部触点(常开、常闭形式均可),供设计PLC的内部控制电路(即编制PLC控制程序)时使用。

(2)内部控制电路

这部分的作用是运算和处理由输入部分得到的信息,并判断应产生哪些输出。内部控制电路实际上也就是用户根据控制要求编制的程序。PLC程序一般用梯形图形式表示。而梯形图是从继电器控制的电气原理图演变而来的,PLC程序中的常开、常闭触点、线圈等概念均与继继电器控制电路相同。

在PLC内部还设有定时器、计数器、移位器、保持器、内部辅助继电器等继电器控制系统没有的器件,它们的线圈及常开、常闭触点只能在PLC内部控制电路中使用,而不能与外部电路相连。

从程序执行的角度希望循环扫描一次用户程序的时间要短,但是从用户的角度又希望时间尽量长,这一长与一短必须统一,必须统一在一个循环扫描周期的时间不改变形成变量逻辑关系各因素的状态。由于这些信息因素多来自继电器触头状态的变化,所以一般确定循环扫描周期的时间约为100~200ms。为了适应用户程序长度的要求,还可以从形成用户程序所用指令的选择上来节约时间.建立I/O映像区

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