S7-200脉冲输出指令做电机正反转控制
关注“PLC发烧友”,一起涨知识!
通过上次的学习,我们应该已经知道可以通过修改SM存储区(包括控制字节),然后执行PLS指令来改变PTO或PWM波形。除了前面学习的使用步骤和一些使用要点,我们还要知道的就是PTO状态字节的空闲位(SM66.7或SM76.7),它标志着脉冲输出完成。另外,在脉冲输出完成时,我们还可以利用脉冲发送完成中断,使程序跳转到中断服务程序进行执行。那么就补充这几点内容。下面我们做利用一个脉冲输出指令做电机正反转控制的例子。
主程序:
高速计数器子程序:
高速脉冲输出子程序:
中断程序:
我们首先先做一个高速计数子程序和脉冲输出子程序,在高速计数器子程序中,首先是定义控制字节,送16#F8到SMB37,定义为加计数更新当前值,传送0到SMD38写入初始值,定义的是高速计数器HSC0和HSC模式12,然后激活高速计数器,还做了高速计数器中断,PTO0完成中断的事件为中断事件号19,我们建立中断程序0和中断事件19的中断连接,并全局允许中断。
而在高速脉冲输出子程序里面,我们定义一下接口,定义周期io_time为LW0,为IN类型的,定义脉冲数io_NO为LD2,也是为IN类型的,然后写子程序。首先传送16#85到SMB67中定义控制字节,这里选择的是PTO模式、单段、1us/周期、装入周期和脉冲数的情况(控制字节的定义可以参考PTO/PWM控制字节表),并传送LW0到SMW68中写入周期值,传送LD2到SMD72中写入脉冲数,最后执行PLS指令。那么这样是做了一个带功能参数的子程序,之后在主程序中可以对这个带功能参数的子程序进行调用。
然后我们编写主程序,在主程序的网络一中,首先用SM0.1首次扫描驱动高速计数器子程序进行高速计数初始化,同时对Q0.0的过程映像区清零,同时也对高速脉冲输出进行初始化。在网络中,我们用I0.2的上升沿来驱动立即置位指令,立即置位Q0.2,同时调用高速脉冲输出子程序,周期设为100us,脉冲为10000个,同时还要传送16#F8到SMB37并执行HSC指令进行加计数并更新当前值。那么就就是说当我们接通I0.2时,会在I0.2的上升沿立即置位Q0.2,电机正转,100us发10000个脉冲,同时高速计数器进行加计数。因为建立了脉冲完成中断,那么当脉冲发生完成时,会进入到中断程序进行执行。
那么我们就可以在中断程序中编写反转的控制,因为原来是正转,那么Q0.2是接通的,那么我们就用Q0.2的常开触点来驱动立即复位指令,立即复位Q0.2,同时调用高速脉冲输出子程序,周期设为200us,脉冲为10000个,同时还要传送16#B0到SMB67并执行HSC指令进行减计数并不更新当前值。那么就是说进入中断时会立即复位Q0.2,电机反转,200us发10000个脉冲,同时高速计数器进行减计数。
那么对于这样一个例子,应用到了带参数的子程序调用、中断和高速计数器的内容,会不会比较难以理解呢,如果觉得有些模糊的话,可以回看一下前面中断和高速计数器的内容,这样可以加深印象呢。
来源:技成培训网,作者:蔡慧荥,未经授权请勿转载!回复:西门子全套 ,可领取西门子系列资料包!
脉冲输出指令,三菱入门必学知识点
相信大家对脉冲都有所耳闻,那么,脉冲是什么?说到脉冲,我们很容易就联想到人的脉搏。心跳有快有慢,例如看到心动的美人,心跳可能飙升到120。而脉冲,简单来说,就是类似心电图上脉搏跳动的电压或电流波形。
能产生脉冲信号的器件或设备有很多,而PLC更是个中翘楚,它可以产生不同频率、不同周期、甚至不同脉宽的脉冲信号。而这些信号的输出离不开脉冲输出指令的驱动。
在分享脉冲输出指令之前,我们先来了解一下脉冲输出的波形吧!
脉冲输出波形
如下图22-1所示为脉冲输出信号的波形及相关变量。脉冲输出是一个连续的周期性信号,其中t为每个脉冲导通时间,即脉冲宽度;T为脉冲周期;频率f为周期的倒数,含义是每秒产生的脉冲个数,所以1/T中的分子1其实是指1秒钟,而1/T就是指1秒含有多少个周期;占空比是指脉宽占周期的比例。
图22-1
PLC的高速脉冲输出信号按脉宽分有两种,一种是占空比为50%的固定脉宽的脉冲串,另一种是脉宽可调的脉冲串。显然,D=50%的脉冲信号,其ON导通时间(t)与OFF关闭时间相等,而脉宽可调,其实就是所谓的PWM。本文所讲述的脉冲输出指的是第一种。
另外,脉冲输出信号还有一个变量就是平均值,PLC输出的脉冲是电压波,其平均值与脉冲高电平、占空比有关,如下图22-2所示。
图22-2
PLC的脉冲输出一般用于控制步进电机或伺服电机的运转,在FX 2N中,其高速脉冲输出口规定只能为Y0、Y1,这些高速脉冲的输出由指令控制,然后直接控制驱动器,进而控制电机的运行,如下图所示,最终实现位置的控制。
另外,想要实现高速脉冲输出,就必须得选择晶体管型输出的PLC型号。而且PLC的脉冲输出是以中断方式输出的,不受扫描周期的影响,如相关指令的驱动条件断开,其脉冲的输出也会立即停止,直到驱动条件再次接通。
其实,PLC的脉冲输出与电机的定位控制还有其他方式,在这里我也就不展开讲解啦,大家感兴趣的自行搜索相关资料或直接观看课程视频哟。
了解了脉冲输出信号后,我们接下来继续看脉冲输出指令。
脉冲输出指令PLSY
几个脉冲输出指令中最简单的就是PLSY,其编程手册截图如下图22-3所示。PLSY指令可用于16位,也可用于32位,具体可根据脉冲数进行选择。这里要注意的是,该指令没有脉冲执行型。
图22-3
PLSY指令的梯形图形式亦如图22-3所示,其操作数有3个,源址S1、S2分别为输出脉冲频率或其存储地址、输出脉冲个数或其存储地址。终址D为指定的脉冲输出口,只能为Y0或Y1。当驱动条件成立时,执行PLSY指令,PLC从输出口D输出一个频率为S1、个数为S2,占空比为50%的高速脉冲。例如图22-3中的例子,当X0接通,PLC的Y0输出口输出频率为1000Hz、个数存储在寄存器D0中的脉冲波。
PLSY指令比较简单,三有一点值得注意的是,若脉冲个数为K0,不是指输出脉冲个数为0(S2=0),而是指脉冲的连续输出,即驱动条件接通,脉冲就一直输出,不计个数,直到驱动条件断开,如执行指令PLSY K1000 K0 Y1。
在PLC 2N中,脉冲频率和个数都是有相关规定的,PLSY指令所能指定的脉冲频率为2~20000Hz,脉冲个数用于16位时为1~32767,用于32位时为1~2147483647。
带加减速的脉冲输出指令PLSR
PLSR指令和PLSY指令的最大区别在于是否带加减速,所谓“加减速”,其实就是频率的加减,因为频率代表的就是速度的快慢,频率越大,脉冲周期就越短,每秒输出的脉冲个数就越多,控制电机的转速就越快。
PLSR指令的编程手册截图和梯形图形式如下图2-4所示。PLSR的操作数有4个,比PLSY多出一个S3,为加减速时间,单位是ms;而S1为脉冲的最高频率;S2为总的脉冲个数;D依然是输出口地址,只能为Y0或Y1。
图22-4
S1输出频率与频率个数的规定,于PLSR指令而言是10~20000Hz,而且设定值必须是10的整数倍,例如500Hz、1000Hz等,而不能是501Hz、1001Hz等。总输出脉冲数用于16位时为110~32767,用于32位时为110~2147483647,若(S2)<110,脉冲将不能正常输出。以图22-4为例,当驱动条件X10接通时,PLC将在Y0输出口输出最高频率为500Hz、脉冲总数为(D0)、加减速时间为3600ms、占空比为50%的脉冲串。
那么,S1的设定为什么是10的整数倍呢?这是因为在加减速期间,指令将频率设定值分为10个阶梯加减,每个阶梯对应频率增量为1/10×(S1)Hz,所以S1的值为10的整数倍才能够被10整除,如图22-5所示。
图22-5
从图22-5可以看到,加速时间和减速时间是相等的,均是由S3设定,而S3的设定并不是随意的,它也有相关的规定,如下图22-6所示。
图22-6
既然有了PLSY指令,为什么还要开发PLSR指令呢?也就是说,为什么要增加“加减速”这个功能?这就和步进电机的工作原理有关了。步进电机是将脉冲信号转变为角位移或线位移的开环控制元步进电机件,若PLC的输出脉冲很大,直接以该大频率脉冲驱动电机,电机在起动之初,其转速为0,不能一下子达到大的转速,从而造成失步现象。同理,电机在停转的时候若速度很快,也不能一下子就停止,很可能会造成过冲现象。所以,增加加减速时间可以让电机避免失步和过冲现象。
可变速脉冲输出指令PLSV
图22-7
PLSV指令的编程手册截图如上图22-7所示,有3个操作数,源址S为输出脉冲频率或其存储地址,用于16位时的取值范围为1~32767Hz和-1~-32767Hz,用于32位时的取值范围为1~100000Hz和-1~-100000Hz。D1为脉冲输出口,仍然是只能为Y0或Y1。D2为旋转方向信号输出地址,当D2=ON时为正转,D2=OFF时为反转。
以图22-7的梯形图为例,当驱动条件M0接通,PLC将在Y0输出口输出频率为10000Hz的脉冲串,若Y4=ON,表示输出频率为正值,若Y4=OFF,表示输出频率为负值。
和PLSY、PLSR指令不同,PLSV指令不能设定脉冲个数,所以它不能用于定位。虽然PLSV指令不能用于精确定位,但它在脉冲输出的过程中,可以自由改变输出脉冲的频率(S),用于电机控制时,就可以随时控制电机的转速和转向。
这里要注意的一点是,若脉冲频率S的值为0,脉冲输出将停止,而且是直接停止,而不是像PLSR那样有减速时间。
PLSY指令、PLSR指令或者是PLSV指令都是脉冲输出指令,它们的执行会涉及到几个特殊辅助继电器和特殊数据寄存器。
相关特殊软元件
如下图22-8所示为相关特殊辅助继电器列表。
图22-8
其中M8147、M8148为脉冲输出监控,若Y0或Y1有脉冲输出,对应辅助继电器将为ON。而M8145、M8146为脉冲输出停止,如果指令的驱动条件不能断开,就可以通过M8145、M8146来停止Y0或Y1的脉冲输出。M8029就不用我多说了,表格已经写明。
图22-9
上图22-9为相关特殊数据寄存器列表。各个数据寄存器的值不会自动更改,所以我们可以用DMOV指令进行清零。
PLSY指令、PLSR指令和PLSV指令的脉冲输出口都是Y0或Y1,所以,三个指令显然不可能同时使用,只能三选二或其中一个指令用两次,并在Y0和Y1输出口得到各自独立的脉冲输出。
以上就是这次所分享的学习内容了,内容比较多,虽然没有结合实际应用进行讲解,但总的来说还是比较简单,希望大家都能全部理解哟。
(来源:技成培训网原创,作者:杨思慧,未经授权不得转载,违者必究!)
相关问答
PLC发脉冲编程指令?
PLC脉冲指令是指对西玛仪表028-6650595713808018567关于作为PLC连接驱动器来控制步进电机的,比如使用台达PLC(三菱系也是一样),连接Y0,和C0到步进电机驱动器...
西门子PLC怎么编写脉冲程序?
编写西门子PLC脉冲程序需要遵循以下步骤:首先,选择适当的输入模块进行配置和连接。其次,选择计数器块并设置相关的计数器参数,如计数器输出和计数器清零。...
plc程序如何产生脉冲-懂得
下面是产生1秒的脉冲信号的方法:方法1:采用硬件组态中CPU属性下的MemoryClock,这样你会得到一个系统提供的定时脉冲.如果你设置的为MB100那么在程...
plc怎么写10万hz脉冲程序?
编写PLC的10万Hz脉冲程序需要经过几个关键步骤。首先,配置适当的输入和输出模块以接收和发送脉冲信号。然后,使用PLC的编程软件创建一个计数器,将其设置为适...
plc脉冲怎么启停控制?
PLC脉冲启停控制是通过设置PLC的输入和输出信号来实现的。首先,将输入信号连接到PLC的数字输入端口,例如按钮或传感器。然后,在PLC程序中设置一个计数器,该...
plc脉冲量输入编程实例?
控制脉冲紧急停止或者正常停止的程序脉冲输出的是Q0.0SM0.1触发脉冲使用包络0控制脉冲紧急停止或者正常停止的程序脉冲输出的是Q0.0SM0.1触发脉冲使用...
欧姆龙PLC脉冲程序怎么写?
将S5T#150MS修改为S5T#35MS即可。将S5T#150MS修改为S5T#35MS即可。
plc控制步进马达编程方法?
PLC控制步进马达的编程方法通常包括以下步骤:首先,配置PLC的输入输出模块以与步进马达连接。然后,编写PLC程序,使用适当的指令来控制步进马达的运动,如脉冲...
如何用plc控制脉冲电机(多角度)?
伺服电机实际转动的角度要以电机编码器反馈给驱动器的这个数个数值为准,PLC控制伺服电机系统这是个开环控制,有脉冲丢失是有可能发生的,但伺服系统本身是个闭...
plc程序如何产生脉冲-9RiPV7Znrm的回答-懂得
用脉冲输出指令,设定好频率,脉冲个数,脉冲输出口,就可以了前提是你的PLC支持脉冲指令才行下面是产生1秒的脉冲信号的方法:方法1:采用硬件组态中CP...