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简单plc编程灭灯 用SMART 200做一个交通灯的毕业设计:每秒依次点亮灯再灭灯
发布时间 : 2024-11-24
作者 : 小编
访问数量 : 23
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用SMART 200做一个交通灯的毕业设计:每秒依次点亮灯再灭灯

题目:

用SMART 200做一个交通灯的毕业设计,有三个灯,依次从上到下每秒点亮一个灯。第三个灯亮后5秒依次从下到上每秒灭掉一个灯。第一个灯灭后1秒再亮灯,依次循环下去。按下停止按钮全灭。

这题看起来比较简单,实际做起来还是有很多细节的地区要注意,尤其是用到秒时钟移位时,执行动不同步的情况。

用SMART200 简单涉及到两个比较重要的指令:位移指令、定时指令、

按下M2.1停止按钮全灭

程序1:用一个复位指令:按下M2.1停止按钮复位所有的Q、M 、T寄存器,即灭所有的灯。

程序2:按下M0.0开始按钮,同时激活三个定时器,每个定时器相差1秒动作。程序3:每隔一秒VB0寄存位位左移一位,注意如VB0全是0,移位就没有意义。0移位到0还是0。所以得在V0.0位赋值1。如下图:

然后通过VB0再赋值到QB0 即Q0.0 Q0.1 Q0.2

第三个灯Q0.2亮灯计时5秒如下图

5秒后依次灭灯每隔1秒用到右移指令对QB0每秒向右移位,Q0.3位为0,所以右移对QB0依次每秒复位Q0.2 Q0.1 Q0.0:如下图

第一个灯灭后再等1秒再从头开始循环亮灯执行开始的动作如下图:

这样简单的设计就完成了。完速程序T形图如下:

移位寄存器位指令将位值移入移位寄存器。该指令提供了排序和控制产品流或数据的简便方法。使用该指令在每次扫描时将整个寄存器移动一位。

移位寄存器位指令将 DATA 的位值移入移位寄存器。S_BIT 指定移位寄存器最低有效位的位置。N 指定移位寄存器的长度和移位方向(正向移位 = N,反向移位 = -N)。

将 SHRB 指令移出的每个位值复制到溢出存储器位 SM1.1 中。

移位寄存器位由最低有效位 S_BIT 位置和长度 N 指定的位数定义。

西门子PLC编程实例解析,让你不光“看懂”还能应用!

“看视频看得懂,看书也看得懂,但是看后这些指令如何应用还是不会,这是我最苦恼的事情”这是很多人在咨询PLC技术培训提到的问题。

小编在这里提供几个实例,引导大家进入实际应用境界。

1.电动机星-三角起动(手动)控制系统

为了降低起动电流,电动机起动时很多时候采用降压起动,其中三相异步电动机采用自身绕组接线特点,可以采用绕组星形联结起动,起动完成后再切换成三角形联结进入运行状态。

停止时,主继电器Q0.6=0,星形继电器Q0.7=0,三角形继电器Q1.0=0。

起动时,主继电器Q0.6=1,星形继电器Q0.7=1,三角形继电器Q1.0=0。

运行时,主继电器Q0.6=1,星形继电器Q0.7=0,三角形继电器Q1.0=1。

起动操作,按动起动按钮I0.5=1;切换操作,按动切换按钮I0.6=1;停止操作,按动停止按钮I0.7=1。

控制程序1

程序中出现有符号,需要在符号表定义,默认设置就会在程序界面出现。

当电动机在停止状态时,按动起动按钮I0.5=1,电动机随即星形起动,主继电器Q0.6=1和星形继电器Q0.7=1。主继电器Q0.6常开触点维持着主继电器导通。

当星形起动完成后,满足切换到运行状态时,按动切换按钮I0.6=1,这时会切换到三角形运行状态,主继电器Q0.6=1和三角形继电器Q1.0=1。三角形继电器的常开触点维持着三角形继电器导通。

当需要停止控制时,按动停止按钮I0.7=1,这时三个输出继电器由于没有电流维持所以均断开。

控制程序2

思考

为了实现星-三角起动(手动)控制功能,使用下图所示的控制程序行不行?为什么?

2.楼梯灯控制系统

生活中楼梯灯Q2.0,下层有开关I0.6,上层有开关I0.7,两个开关同时控制一个灯。具体要求是,当灯在熄灭状态下随便按动一个开关都会亮起来;当灯在亮着状态下随便按动一个开关,其都要熄灭。

控制程序1

亮灯:程序1中的I0.6和I0.7的两个开关控制着楼梯灯,当灯在熄灭状态时随便改变一个按钮的状态,便会发出加计数信号M0.1=1,也是亮灯信号。

灭灯:程序1中的I0.6和I0.7的两个开关,当灯在亮着状态时随便改变一个按钮的状态,便会发出减计数信号M0.1=1,也是灭灯信号。

避免计数器进入了其他状态,每次开机复位计数器。保证计数器只有“0”和“1”两种状态,“1”状态时点亮灯,“0”状态时熄灭灯。

控制程序2

开关灯信号:程序2中的I0.6和I0.7的两个开关控制着楼梯灯,随便改变一个按钮的状态,便会发出加减计数信号M0.2=1,也就是开关灯信号。

控制程序3

程序中C0有两种稳定状态,就是“0”和“1”,C0=1是点亮灯,当C0=0时关灯。

C1是辅助计数器,其可能的状态有“0”、“1”和“2”,C1=2是短暂的过渡信号,当C1=2是复位C0和C1。

控制程序4

3.红绿灯顺序控制系统

由于城市化进程速度的加快,小车进入家庭也已常态化,所以道路交通的智能化管理的功效就显突出了,其中十字路口自动交通管理是最常见的一种。

在工控领域的编程和调试,乃至维护维修,都需要知道控制工艺,本例十字路口交通信号灯的控制工艺使用两个方法表达出来,时序图和流程图。

在时序图中可以看出,当该路口是红灯时,另外一个路口是通行时间,绿灯亮和黄灯闪亮;当另外一个路口转红灯时,该路口称为通行时间,绿灯亮和黄灯闪亮。

控制程序1

十字路口交通灯控制程序1,使用了一个定时器来控制,该定时器在一个动作周期内,从0开始随着时间经过逐步增大一直到140,使用定时器过程值来控制红绿灯,如下图所示。比如定时器过程值在0~40这段时间内Q0.6=1,在定时器过程值0~65这段时间内Q0.2=1。其他依此类推。

控制程序2

控制程序2,也是使用一个定时器来控制,该定时器在一个动作周期内,从0开始随着时间经过逐步增大一直到140,到达14s后自动复位,使用定时器过程值来控制红绿灯。

程序2中,把16#44传送到QB0目的是使Q0.2和Q0.6都接通,把16#84传送到QB0目的是使Q0.2和Q0.7都接通,把16#4传送到QB0目的是使Q0.2接通,把16#28传送到QB0目的是使Q0.5和Q0.3都接通,把16#30传送到QB0目的是使Q0.5和Q0.4都接通,把16#20传送到QB0目的是使Q0.5接通。

控制程序3

红绿灯的亮灯顺序数据分别装在VB100和VB111中,如上图所示。

程序3中使用变址的方式,分别在相应的时间里把VB100至VB111的数据传送到QB0,这样QB0就会按照预先计划的次序亮灯。

三个案例介绍完了,每个案例都给出了多个控制程序方案,目的是为了让大家熟悉各种指令的应用,不要只关注案例本身,要看明白每个程序中蕴含的那些知识点,以便运用到自己今后的学习、工作中去。

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