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时间:2017-06-22 15:08

  当可编程逻辑控制器投入运行后,其工作过程一般分为三个阶段,即输入采样、用户程序执行和输出刷新三个阶段。完成上述三个阶段称作一个扫描周期。在整个运行期间,可编程逻辑控制器的CPU以一定的扫描速度重复执行上述三个阶段。

  一、输入采样阶段

  在输入采样阶段,可编程逻辑控制器以扫描方式依次地读入所有输入状态和数据,并将它们存入I/O映象区中的相应的单元内。输入采样结束后,转入用户程序执行和输出刷新阶段。在这两个阶段中,即使输入状态和数据发生变化,I/O映象区中的相应单元的状态和数据也不会改变。因此,如果输入是脉冲信号,则该脉冲信号的宽度必须大于一个扫描周期,才能保证在任何情况下,该输入均能被读入。

  二、用户程序执行阶段

  在用户程序执行阶段,可编程逻辑控制器总是按由上而下的顺序依次地扫描用户程序(梯形图)。在扫描每一条梯形图时,又总是先扫描梯形图左边的由各触点构成的控制线路,并按先左后右、先上后下的顺序对由触点构成的控制线路进行逻辑运算,然后根据逻辑运算的结果,刷新该逻辑线圈在系统RAM存储区中对应位的状态;或者刷新该输出线圈在I/O映象区中对应位的状态;或者确定是否要执行该梯形图所规定的特殊功能指令。

  即,在用户程序执行过程中,只有输入点在I/O映象区内的状态和数据不会发生变化,而其他输出点和软设备在I/O映象区或系统RAM存储区内的状态和数据都有可能发生变化,而且排在上面的梯形图,其程序执行结果会对排在下面的凡是用到这些线圈或数据的梯形图起作用;相反,排在下面的梯形图,其被刷新的逻辑线圈的状态或数据只能到下一个扫描周期才能对排在其上面的程序起作用。

  在程序执行的过程中如果使用立即I/O指令则可以直接存取I/O点。即使用I/O指令的话,输入过程影像寄存器的值不会被更新,程序直接从I/O模块取值,输出过程影像寄存器会被立即更新,这跟立即输入有些区别。

  三、输出刷新阶段

  当扫描用户程序结束后,可编程逻辑控制器就进入输出刷新阶段。在此期间,CPU按照I/O映象区内对应的状态和数据刷新所有的输出锁存电路,再经输出电路驱动相应的外设。这时,才是可编程逻辑控制器的真正输出。

  1756CPR2D   1756-CPR2D   ControlLogix Redundant Supply Cable Down

  1756L73XT   1756-L73XT   ControlLogix 8MB Controller L7XT

  1756L73   1756-L73   ControlLogix 8 MB Controller

  1756L62S   1756-L62S   GuardLogix 4 MB Standard Mem Controller

  1756RM2   1756-RM2   ControlLogix Redundancy Enhanced Module

  1756PLS   1756-PLS   ControlLogix Prog Limit Switch Module

  1756L62   1756-L62   ControlLogix 4 MB Memory Controller

  1756A7XT   1756-A7XT   ControlLogix 7 Slots XT Chassis

  1756CNBRK   1756-CNBRK   ControlLogix Communication Module

  1756PSCA2K   1756-PSCA2K   ControlLogix Adaptor

  1756BA1   1756-BA1   ControlLogix FlexLogix Battery

  1756L73SXT   1756-L73SXT   Logix 5573SXT Automation Controller 8/4M

  1756IN16   1756-IN16   ControlLogix 16 Pt D/I 24V AC Module

  1756L72EROMS   1756-L72EROMS   ArmorGuardLogix On Machine Safety Contro

  1756A7K   1756-A7K   ControlLogix 7 Slot Chassis

  1756IF8K   1756-IF8K   ControlLogix 8 Point Analog Input

  1756L63   1756-L63   ControlLogix 8 MB Memory Controller

  1756EN2F   1756-EN2F   ControlLogix Enet/IP Fiber Optic Module

  1756PSCA2XT   1756-PSCA2XT   Extended Temp Redundant Supply Adapter

  1756OF8IH   1756-OF8IH   ControlLogix 8 Pt A/O HART Isolated

  1756CPR2U   1756-CPR2U   ControlLogix Redundant Supply Cable Up

  1756L71K   1756-L71K   ControlLogix 2 MB Controller

  1756OB16IEF   1756-OB16IEF   ControlLogix 16 Point Digital Output

  1756IRT8I   1756-IRT8I   ControlLogix 8 Point RTD/Thermocouple In

  1757SRC3   1757-SRC3   System Redundancy Module

  1756L63XT   1756-L63XT   ControlLogix XT 8 MB Memory Controller

  1756IF16H   1756-IF16H   ControlLogix 16 Pt A/I HART Module

  1756CN2RXT   1756-CN2RXT   ControlLogix Temp ControlNet Module

  1756L7SP   1756-L7SP   Logix L7SP SIL 3 PLe Safety Partner

  1756M02AS   1756-M02AS   ControlLogix Analog SSI Motion Module

  1756ESMNRMK   1756-ESMNRMK   ControlLogix Energy Storage Module NRM

  1756IF8I   1756-IF8I   ControlLogix 8 Point Analog Input

  1756PAR2K   1756-PAR2K   85-265VAC REDUNDANT POWER SUPPLY ASSEMBL

  1756IB16I   1756-IB16I   ControlLogix Input Module

  可编程逻辑控制器具有以下鲜明的特点。

  1.使用方便,编程简单

  采用简明的梯形图、逻辑图或语句表等编程语言,而无需计算机知识,因此系统开发周期短,现场调试容易。另外,可在线修改程序,改变控制方案而不拆动硬件。

  2.功能强,性能价格比高

  一台小型PLC内有成百上千个可供用户使用的编程元件,有很强的功能,可以实现非常复杂的控制功能。它与相同功能的继电器系统相比,具有很高的性能价格比。PLC可以通过通信联网,实现分散控制,集中管理。

  3.硬件配套齐全,用户使用方便,适应性强

  PLC产品已经标准化、系列化、模块化,配备有品种齐全的各种硬件装置供用户选用,用户能灵活方便地进行系统配置,组成不同功能、不同规模的系统。PLC的安装接线也很方便,一般用接线端子连接外部接线。PLC有较强的带负载能力,可以直接驱动一般的电磁阀和小型交流接触器。

  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。

  4.可靠性高,抗干扰能力强

  传统的继电器控制系统使用了大量的中间继电器、时间继电器,由于触点接触不良,容易出现故障。PLC用软件代替大量的中间继电器和时间继电器,仅剩下与输入和输出有关的少量硬件元件,接线可减少到继电器控制系统的1/10-1/100,因触点接触不良造成的故障大为减少。

  PLC采取了一系列硬件和软件抗干扰措施,具有很强的抗干扰能力,平均无故障时间达到数万小时以上,可以直接用于有强烈干扰的工业生产现场,PLC已被广大用户公认为最可靠的工业控制设备之一。

  5.系统的设计、安装、调试工作量少

  PLC用软件功能取代了继电器控制系统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、接线工作量大大减少。

  PLC的梯形图程序一般采用顺序控制设计法来设计。这种编程方法很有规律,很容易掌握。对于复杂的控制系统,设计梯形图的时间比设计相同功能的继电器系统电路图的时间要少得多。

  PLC的用户程序可以在实验室模拟调试,输入信号用小开关来模拟,通过PLC上的发光二极管可观察输出信号的状态。完成了系统的安装和接线后,在现场的统调过程中发现的问题一般通过修改程序就可以解决,系统的调试时间比继电器系统少得多。

  6.维修工作量小,维修方便

  PLC的故障率很低,且有完善的自诊断和显示功能。PLC或外部的输入装置和执行机构发生故障时,可以根据PLC上的发光二极管或编程器提供的信息迅速地查明故障的原因,用更换模块的方法可以迅速地排除故

  SMC  CDQSB20-40D

  Eurotherm 欧陆 2416/CC/VH

  FANUC 发那科 A860-0360-T011

  Eurotherm 欧陆 32H8I/AL/RRRX/R/4XL/G/ENG/ENG

  Pilz 皮尔兹 PNOZ m1p

  ALLEN BRADLEY 罗克韦尔 1790-T16BV0X

  Rexroth 力士乐 MHD112D-027-PP0-AN

  FANUC 发那科 A16B-1000-0330

  GE General Electric IC695CHS007

  LS 产电 G6I-D22A

  FANUC 发那科 A20B-8002-0331

  SMC  CDQ2A20-50DC

  FANUC 发那科 A16B-2203-0594

  FANUC 发那科 A860-0370-V512

  ABB Asea Brown Boveri 3HAC8101-8

  ALLEN BRADLEY 罗克韦尔 1756-L63XT

  MOTOROLA 摩托罗拉 VME MVME 197LE/64

  ALLEN BRADLEY 罗克韦尔 1783-US6T2F

  SMC  SY5120-5DZ-01

  Honeywell 霍尼韦尔 MIDAS-E-LEL

  Mitsubishi 三菱 HC52T-SZ

  Panasonic 松下 MSMA202A1G

  Rexroth 力士乐 KDS1.1-050-300-W1-115

  SMC  CDJP2B6-5D

  YASKAWA 安川 SGDH-A5AE

  Eurotherm 欧陆 2704F/VH/1/X/X/XX/XX

  LS 产电 XGF-AD4S

  ALLEN BRADLEY 罗克韦尔 1791-8AC

  Rexroth 力士乐 BTV20.2SA-24B-55D-D-FW

  GE General Electric IC694ALG223

  SIEMENS 西门子 6ES5242-1AA32

  LS 产电 SV037IG5-2

  FANUC 发那科 A06B-0142-B075

  GE General Electric VMIC VMIVME 0428

  LS 产电 G3F-RD3A

  SIEMENS 西门子 6ES7313-5BF03-9BM0

  LS 产电 GDL-TR4C1

  XYCOM  99157-001

  YASKAWA 安川 SGD7S-R90A00A002

  SIEMENS 西门子 6ES7332-5HF00-4AB1

  SIEMENS 西门子 6ES7400-1TA11-0AA0

  WOODWARD 伍德沃德 9908-003

  SIEMENS 西门子 6GK1561-4AA01

  GE General Electric VMIC VMIVME 7648-740

  GE General Electric IC697ALG441

  ABB Asea Brown Boveri 3HNE00313-1

  Hirschmann 赫斯曼 RS20-1600M2M2SDAEHH

  ALLEN BRADLEY 罗克韦尔 1794-OB16D

  Eurotherm 欧陆 P104/CC/VH/LRR/R/XXX/XXXXX

  Eurotherm 欧陆 2500T/FI2/UNIV/NOFUSE

  ALLEN BRADLEY 罗克韦尔 1788-CN2DN

  FANUC 发那科 A20B-2100-0133

  ALLEN BRADLEY 罗克韦尔 2711P-K4M20D8

  FANUC 发那科 A16B-2202-0980

  MOTOROLA 摩托罗拉 VME MVME 712B

  SMC  CDQSL20-75DCM-A93L

  ALLEN BRADLEY 罗克韦尔 MPL-B540K-MJ22AA

  SMC  LEY32C-450ML-S1AN1

  ABB Asea Brown Boveri 3HAC03284-001

  LS 产电 SV015IGXA-4N