详细介绍:
电话;0791-87886352
传真;0791-88266231
手机;13767489465
Q Q;943015072
可编程逻辑控制有以下鲜明的特点。
在可编程逻辑控制器设计时,首先应确定控制方案,下一步工作就是可编程逻辑控制器工程设计选型。工艺流程的特点和应用要求是设计选型的主要依据。可编程逻辑控制器及有关设备应是集成的、的,按照易于与工业控制形成一个整体,易于扩充其功能的原则选型所选用可编程逻辑控制器应是在相关工业领域有投运业绩、成熟可靠的,可编程逻辑控制器的硬件、配置及功能应与装置规模和控制要求相适应。熟悉可编程序控制器、功能表图及有关的编程语言有利于缩短编程时间,因此,工程设计选型和估算时,应详细分析工艺的特点、控制要求,明确控制任务和范围确定所需的操作和,然后根据控制要求,估算输入输出点数、所需存储器容量、确定可编程逻辑控制器的功能、外部设备特性等,选择有较高性能价格比的可编程逻辑控制器和设计相应的控制。
一、输入输出(I/O)点数的估算
I/O点数估算时应考虑适当的余量,通常根据统计的输入输出点数,再10%~20%的可扩展余量后,作为输入输出点数估算数据。实际订货时,还需根据制造厂商可编程逻辑控制器的产品特点,对输入输出点数进行圆整。
二、存储器容量的估算
存储器容量是可编程序控制器本身能提供的硬件存储单元大小,程序容量是存储器中用户应用项目使用的存储单元的大小,因此程序容量小于存储器容量。设计阶段,由于用户应用程序还未编制,因此,程序容量在设计阶段是未知的,需在程序调试之后才知道。为了设计选型时能对程序容量有一定估算,通常采用存储器容量的估算来替代。
存储器内存容量的估算没有固定的公式,许多文献资料中给出了不同公式,大体上都是按数字量I/O点数的10~15倍,加上模拟I/O点数的100倍,以此数为内存的总字数(16位为一个字),另外再按此数的25%考虑余量。
1756-TC15
1756-TC02
1756-TBSH
1756-TBS6H
1756-TBNH
1756-TBE
1756-TBCH
1756-PSCA2
1756-PLS
1756-PBR2
1756-PB75R
1756-PB75
1756-PB72
1756-PAR2
1756-PA75R
1756-PA75
1756-PA72
1756-OX8I
1756-OW16I
1756-OV32E
1756-OV16E
1756-ON8
1756-OH8I
1756-OF8
1756-OF6VI
1756-OF6CI
1756-OF4
1756-OC8
1756-OB8EI
1756-OB8
1756-OB32
1756-OB16I
1756-OB16E
1756-OB16D
1756-OA8E
1756-OA8D
1756-OA8
1756-OA16I
1756-OA16
1756-N2
1756-M24
1756-M23
1756-M22
1756-M16SE
1756-M16
1756-M14
1756-M13
1756-M12
1756-M08SE
1756-M02AE
1756-L63
1756-L62
1756-L61
1756-L55M24
1756-L55M23
1756-L55M22
1756-L55M16
1756-L55M14
1756-L55M13
1756-L55M12
1756-L55
1756-IV32
1756-IV16
1756-IT6I
1756-IR6I
1756-IN16
1756-IM16I
1756-IH16I
1756-IG16
1756-IF8
1756-IF6I
1756-IF16
1756-IC16
1756-IB32
1756-IB16I
1756-IB16D
1756-IB16
1756-IA8D
1756-IA32
1756-IA16I
1756-IA16
1756-HSC
1756-ENBT
1756-DNB
1756-DHRIO
1756-CPR2
1756-CP3
1756-CNBR
1756-CNB
1756-CFM
1756-BATM
1756-BATA
1756-BA1
1756-A7
1756-A4
1756-A17
1756-A13
1756-A10
永州AB PLC1756-IB16I二、用户程序执行阶段另外一个的例子是,从快速变化的消费类电子快速渗透到工业市场的非易失性便携存储设备。通过在一个小小的封装里面提供大量的附加存储空间,它们给PLC的用户带来了非常大的好处。这些可能的选项包括U装置,SD卡,miniSD以及MicroSD卡等,从而为终用户、机械制造商及集成商高达32GB的额外存储空间。增强的通讯、的处理速度和更大的存储容量赋予PLC自己产生的数据的能力。这是PLC的自然发展趋势。其实并没有必要去关注这些通讯技术是否能达到真正的实时,因为以太网和其他许多工业控制网络的原寿度是远远快于绝大多数应用的需求的。基于这种演变,在低端和高端市场会出现大量的机会。随着硬件技术的进步,先进的功能将低端处理器。这将反过来推动供应商将更多功能和选择融入高端产品中。20世纪70年代初出现了微处理器。人们很快将其引入可编程逻辑控制器,使可编程逻辑控制器了运算、数据传送及处理等功能,完成了真正具有计算机特征的工业控制装置。此时的可编程逻辑控制器为微机技术和继电器常规控制概念相结合的产物。个人计算机发展起来后,为了方便和反映可编程控制器的功能特点,可编程逻辑控制器定名为Programmable Logic Controller(PLC)。一、合理的结构型式一般小型(低档)PLC具有逻辑运算、定时、计数等功能,对于只需要开关量控制的设备都可。可编程逻辑控制器的通信接口应包括串行和并行通信接口、RIO通信口、常用DCS接口等;大中型可编程逻辑控制器通信总线(含接口设备和电缆)应1:1冗余配置,通信总线应符合,通信距离应装置实际要求。电子工业的不断发展,让的处理器、电洛及元器件尺寸不停的缩小,这些技术慢慢的作用于PLC,使其更、可靠及坚固,并带来了功能的进一步,比如更快速的处理器,可扩充的内存能力及新的特色通漾制等。发展历史编辑例如:在PLC的未来引人注目的变化应该是实现企业资源规划(ERP)或其他高层级与工厂层的集成。在过去,主要的一体化任务是提取机器和数据,并将之向上传到那些高层级。未来,采用hooks和函数等的新技术将会简化这种集成。简单可编程逻辑控制器的运算功能包括逻辑运算、计时和计数功能;普通可编程逻辑控制器的运算功能还包括数据移位、比较等运算功能;较复杂运算功能有代数运算、数据传送等;大型可编程逻辑控制器中还有模拟量的PID运算和其他运算功能。随着开放的出现,在可编程逻辑控制器中都已具有通信功能,有些产品具有勇位机的通信,有些产品具有与同位机或机的通信,有些产品还具有与工厂或企业网进行数据通信的功能。设计选型时应从实际应用的要求出发,合理选用所需的运算功能。大多数应用,只需要逻辑运算和计时计数功能,有些应用需要数据传送和比较,当用于模拟量检测和控制时,才使用代数运算,数值转换和PID运算等。要显示数据时需要译码和编码等运算。2)机型统一,其功能和使用类似,有利于技术力量的培训和技术水平的。PLC用功能取代了继电器控制中大量的中间继电器、时间继电器、计数器等器件,使控制柜的设计、安装、接线工作量大大。在时间上和数量上都是离散的物理量称为数字量。把表示数字量的叫数字。把工作在数字下的电子电路叫数字电路。关于本地存储设备和其他装置的通用接口,U虽可用,但是有其。U是即插即用的,但是给U集成硬件和是需要设备供应商额外投入的。正因如此,工业硬件供应商的变化,如条码识别器和电子称等硬件供应商在短期内仍将采用RS232接口。存储器容量是可编程序控制器本身能提供的硬件存储单元大小,程序容量是存储器中用户应用项目使用的存储单元的大小,因此程序容量小于存储器容量。设计阶段,由于用户应用程序还未编制,因此,程序容量在设计阶段是未知的,需在程序调试之后才知道。为了设计选型时能对程序容量有一定估算,通常采用存储器容量的估算来替代。五、可靠性的要求硬件配置确定后,可以通过修改用户程序,方便快速地适应工艺条件的变化。
上一篇 随州AB PLC1756-OX8I http://www.jdzj.com/p1/2016-10-27/6898346.html
|