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西门子6ES7510-1SK03-0AB0
用PLC和触摸屏(威纶通)控制8个指示灯。
要求:8个指示灯无序动作,也可以是4个指示灯无序动作,动作的顺序可以在触摸屏上设置,动作的时间间隔也可以设置。
示例:如果是8个灯动作,比如*常见的是1-2-3-4-5-6-7-8-1.这种是简单明显的,可以通过PLC和触摸屏我可以把顺序控制成1-3-4-2-5-6-7-8,也可以5-6-7-1-2-3-4-8.。。。。。。。依次规律进行。如果是4个灯动作,顺序也是可以设置,动作如上规律。
回复:编程思路是这样:
在触摸屏内设置8个字节存储器:VB100~VB107和1个字存储器CW20,且与PLC通讯。
1、其VB100~VB107这8个字节存储器分别作为8个灯泡的选中标志区:VB100为第1灯泡的选中标志区,VB101为第2个点亮灯泡的选中标志区,……VB107为第8个点亮灯泡的选中标志区。这8个灯的标志存储器的置数内容分别置数为0~7这8个数字(互不重复):旗置数=0的存储器对应的灯为第1个点亮,置数=1的存储器对应的灯为第2个点亮 ……置数=7的存储器对应的灯为第8个点亮。触摸屏可对VB100~VB107随意设定0~7这8个数,就可实现对这8个灯动作顺序的随意改变。
2、用定时器T101作自振荡器,其定时时间不设为具体数值,而用VW20代替,其VW20可由触摸屏设定,这样就可实现动作的时间间隔也可以随时设置的作用。
3、顺序随意控制的构思:为实现8个灯能按各自标示区(即VB100~VB107)置数的大小依次点亮,实现的办法是采用一个计数器(MB10),计数器由0开始,按给定的间隔进行加1计数,加到数=8立即请0,重新由0作加1计数。这样:MB10的值将在0~7这8个数字变化,在计数过程中,又时时用计数器的计数值(MB10)与VB100~VB107的值进行比较,与MB10值相等的标示区对应的灯亮,如:当MB10=0时,如VB103=0,则使VB103对应灯(Q0.3)为*个点亮,接着MB10=1,如 VB00=1,则使VB100对应灯(Q0.0)为第二个点亮……从而实现按8个标示区的数由0、1、2…7,依次点亮。按上述2、3二点思路进行编程就是本程序的编程技巧之处
做一块“复位为出厂默认存储卡”,将一块4G~16G的micro SDHC卡(的存储卡)插入读卡器(卡上可以有其他文件),生成一个名为“S7_JOB.S7S”的文件,保存到存储卡的根目录,该文件仅包含字符RESET_TO_FACTORY。网上可买micro SDHC卡的读卡器,只要几元钱。
如果忘记了PLC的密码,将上述的“复位为出厂默认存储卡”插入CPU,断电又上电时,CPU的内容(包括密码)被。复位完成后STOP LED闪烁。拔出存储卡,LED停止闪烁。
西门子PLC的网络是适合不同的控制需要制定的,也为各个网络层次之间提供了互连模块或装置,利用它们可以设计出满足各种应用需求的控制管理网络。西门子S7系列PLC网络采用3级总线复合型结构,*底一级为远程I/O链路,负责与现场设备通信,在远程I/O链路中配置周期I/O通信机制。中间一级为Profibus现场总线或主从式多点链路。前者是一种新型现场总线,可承担现场、控制、监控三级的通信,采用令牌方式与主从轮询相结合的存取控制方式;后者为一种主从式总线,采月主从轮询式通信。*高一层为工业以太网,它负责传送生产管理信息。在工业以太网通信协议的下层中配置以802.3为核心的以太网协议,在上层向用户提供TF接口,实现AP协议与MMS协议。
PLC要提供金字塔功能或者说要实现NBS或ISO模型要求的功能,采用单层子网显然是不行的。因为不同层所实现的功能不同,所承担的任务的性质不同,导致它们对通信的要求也就不一样。在上层所传送的主要是些生产管理信息,通信报文长,每次传输的信息量大,要求通信的范围也比较广,但对通信实时性的要求却不高。而在底层传送的主要是些过程数据及控制命令,报文不长,每次通信量不大,通信距离也比较近,但对实时性及可靠性的要求却比较高。中间层对通信的要求正好居于两者之间。
PLC网络的分级与生产金字塔的分层不是—一对应的关系,相邻几层的功能,若对通信要求相近,则可合并,由一级子网去实现。采用多级复合结构不仅使通信具有适应性,具有良好的可扩展性,用户可以根据投资情况及生产的发展,从单台PLC到网络、从底层向高层逐步扩展。下面列举几个有代表性公司的PLC网络结构
用四个按钮分别控制四个灯,当其中任意一个按钮按下时对应的灯亮,多个按钮按下时灯不亮。
控制方案设计
1.输入/输出元件及控制功能
PLC软元件 | 元件文字符号 | 元件名称 | 控制功能 | |
输入 | I0.0 | SB1 | 按钮1 | 控制灯 |
I0.1 | SB2 | 按钮2 | 控制灯 | |
I0.2 | SB3 | 按钮3 | 控制灯 | |
I0.3 | SB4 | 按钮4 | 控制灯 | |
输出 | Q0.0 | EL1 | 灯1 | 照明 |
Q0.1 | EL2 | 灯2 | 照明 | |
Q0.2 | EL3 | 灯3 | 照明 | |
Q0.3 | EL4 | 灯4 | 照明 |
用四个按钮分别控制四个灯的接线图和梯形图,如下图所示。
如上图(b)梯形图所示,例如:
● 当按下按钮SB1 时,梯形图中的I0.0 常开接点闭合,输出线圈Q0.0 得电自锁,EL1 灯亮。I0.0常闭接点断开,其他输出线圈失电。
● 如再按下按钮SB2,梯形图中的I0.1 常闭接点断开,Q0.0 线圈失电,I0.1 常开接点闭合,输出线圈Q0.1得电自锁,EL2 灯亮。
● 按下按钮SB5,I0.4 接点闭合,Q0.0~Q0.3 全部复位,灯全灭。