PLC编程算法:开关量和模拟量的计算

PLC编程算法(1):开关PLC无非是三个大数量:开关量,模拟量,脉冲量。要弄清楚这三者之间的关系,您将能够熟练掌握PLC。
1.开关量也称为逻辑量,它是指两个值,0或1,ON或OFF。它是最常用的控制方式,控制它是PLC的优势,也是PLC的最基本的应用。
开关控制的目的是使PLC根据开关的当前输入组合和历史输入顺序产生相应的开关输出,使系统可以按一定顺序工作。因此,有时称为顺序控制。
顺序控制的使用分为手动,半自动或自动。使用的控制原理包括分散,集中和混合控制方法。
2.模拟量是指一些不断变化的物理量,例如电压,电流,压力,速度,流量等。PLC是在继电器控制中引入微处理技术而开发的,可以方便,可靠地用于开关控制。
由于可以将模拟量转换为数字量,因此数字量仅为多位开关量,因此可以通过PLC可靠地处理和控制转换后的模拟量。由于连续生产过程中经常有类似物,因此类似物控制有时称为过程控制。
如果这些点不是标准的,则必须检查并将非标准体积转换为标准电信号,例如4-20mA,1-5V,0-10V等。同时,还有一个模拟量输入单元(A / D)将这些标准电信号转换为数字信号;模拟量输出单元(D / A),用于将PLC处理的数字量转换为模拟量标准电信号。
同时,还有一个模拟输入单元(A / D)将这些标准电信号转换为数字信号。模拟量输出单元(D / A),用于将PLC处理的数字量转换为模拟量标准电信号。
因此,标准电信号和数字量之间的转换需要各种操作。这需要了解模拟单元的分辨率和标准电信号。
例如:PLC模拟单元的分辨率为1/32767,相应的标准功率为0-10V,要检测的温度值为0-100°C。那么0-32767对应于0-100°C的温度值。
计算出1℃的数字量为327.67。如果要使温度值精确到0.1℃,只需设置327.67 / 10。
这些是PLC内部数字量的计算过程。模拟控制包括:反馈控制,前馈控制,比例控制,模糊控制等。
3.脉冲量是数字量,其值始终在0(连续)和1(峰值)之间交替。每秒的交替脉冲数称为频率。
PLC脉冲控制的主要目的是位置控制,运动控制,轨迹控制等。例如:脉冲数在角度控制中的应用。
步进电机驱动器的间距是每转10,000,要求步进电机旋转90度。然后,要被激励的脉冲值= 10000 /(360/90)= 2500。
PLC编程算法(2)-模拟量的计算,-10-10V;当电压为-10V-10V时,将以6000的分辨率转换为F448-0BB8Hex(-3000-3000);它将以12000的分辨率进行转换。它是E890-1770Hex(-6000-6000)。
第二,0-10V;当电压为0-10V时,以12000分辨率转换为0-1770Hex(0-6000);它将以12000分辨率转换为0-2EE0Hex(0-12000)。三,0-20mA;当电流为0-20mA时,将以6000分辨率转换为0-1770Hex(0-6000);它将以12000分辨率转换为0-2EE0Hex(0-12000)。
第四,4-20mA;当电流为4-20mA时,将以6000分辨率转换为0-1770Hex(0-6000);它将以12000分辨率转换为0-2EE0Hex(0-12000)。以上只是一个简短的介绍。
不同的PLC具有不同的分辨率,这与您所测量的物理量所获得的尺寸不同。计算结果可能有所不同。
注意:模拟输入的接线要求1.使用屏蔽双绞线电缆,但不要连接屏蔽层。 2.当不使用输入时,将VIN和COM端子短路。
3.模拟信号线与电源线(交流电源线,高压线等)隔离。 4.如果电源线上有干扰,请在输入部件和电源装置之间安装一个滤波器。
5.确认正确的接线后,先打开CPU单元的电源,然后再打开t的电源。

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