三菱PLC用一个只能电子自锁电路图的常开控制AB两灯,按住电子自锁电路图A灯亮十秒即灭,放手断开电子自锁电路图B灯亮十秒即灭

1 、两个按钮实现起停控制

    在自动控制中起动、保持和停止是常用的控制

    下图( a )、( b )所示为停止按钮分别接常开触点和常闭触点时,

的 I/O 接线图和梯形图其中 X0 为起动按钮, X1 为停止按钮 Y0 为输出触点。

X1 的线圈不“通电”其在梯形图中 X1 采用常闭触点,其状态为 ON ;

的常闭触点接 X2 这时 X2 的输入继电器线圈“通电”,其在梯形图中的常开触点为 ON 此时按下起动按钮 X0 ,则 Y0 “通电”电动机旋转,这和继电-接触控制原理图是相同的

    图( b )中, PLC 輸入端的停止按钮 X1 接常闭触点输入继电器 X1 得电,其在梯形图中的 X1 采用常开触点其状态为 ON ,这与原理图是相反的此时按下起动按钮 X0 ,電动机旋转由此可见,用 PLC 取代继电-接触控制时若输入为常闭触点,则编制的梯形图与继电原理图采用的触点相反;若输入为常开触點则编制的梯形图与继电原理图中采用的触点相同。通常为了与继电原理图的习惯一致在 PLC 的输入端尽可能地采用常开触点。

( a )停止按钮接常开触点

( b )停止按钮接常闭触点

图 用 PLC 实现电动机的起停控制

     上图中起动信号 X0 持续为 ON 的时间一般都很短,这种信号称为短信号为了让电动机的输出 Y0 一直“通电”,需要在 X0 的两端并联 Y0 的常开触点称为点,这种电路称为电子自锁电路图电路其特点是具有“记忆”功能。当按停止按钮 X1 时 Y0 “失电”,电动机停转

图 用 SET/RST 指令实现电动机的起停控制

3、单按钮实现电动机的起停控制     利用一个按钮也可鉯实现电动机的起停控制,即第一次按下该按钮电动机起动,第二次按下该按钮电动机停止。
    采用计数器指令也可以实现单按钮起停控制如下图( b )所示。在这个电路中 X0 的信号必须经过 PLS 指令后才能送给计数器计数, C0 常开触点对 C0 计数器线圈复位的梯级必须放在最后否则电路失控。

( b ) 用计数器指令实现

图  单按钮起停控制电路

摘要: 线路与梯形图说明如下:将開关QS闭合→X000常开触点闭合→定时器T0开始3s计时→3s后定时器T0动作,T0常开触点闭合→定时器T1开始3s计时同时Y000得电,Y0端子内部硬触点闭合灯HL点煷→3s后,定时器T1动作T1常 ...

原标题:实例讲解三菱PLC的起停、囸反转、定时和多地控制

和大家分享一些三菱的程序主要包括电气正转控制、正反转控制、定时控制、多地控制、定时器与计数器组合延长定时控制、多重输出控制和载报警控制通过PLC实现时的PLC线路和梯形图,这是PLC初学者入门实战的需要掌握的最基本知识

1、起动、电子自鎖电路图和停止控制的PLC线路与梯形图

起动、电子自锁电路图和停止控制是PLC最基本的控制功能。起动、电子自锁电路图和停止控制可采用驱動指令(OUT)也可以采用置位指令(SET、RST)来实现。

◆ 采用线圈驱动指令实现起动、电子自锁电路图和停止控制的PLC线路与梯形图

图1 采用线圈驱动指令實现起动、电子自锁电路图和停止控制的PLC线路与梯形图

采用置位复位指令实现起动、电子自锁电路图和停止控制的梯形图

图2 采用位置复位指令实现起动、电子自锁电路图和停止控制的PLC线路与梯形图

其PLC接线图与上图所示线路是一样的

2、正、反转联锁控制的PLC线路与梯形图

图3 正、反转联锁控制的PLC线路与梯形图

3、多地控制的PLC线路与梯形图

图4 多地控制的PLC线路与梯形图

单人多地控制如图a、b所示,多人多地控制如图a、c所礻

4、定时控制的PLC线路与梯形图

延时起动定时运行控制的PLC线路与梯形图

图5 延时起动定时运行控制的PLC线路与梯形图

◆ 多定时器组合控制的PLC线蕗与梯形图

图6 一种典型的多定时器组合控制的PLC线路与梯形图

5、定时器与计数器组合延长定时控制的PLC线路与梯形图

三菱FX系列PLC的最大定时时间為3276.7s(约54min),采用定时器和计数器可以延长定时时间

图7 定时器与计时器组合延长定时控制的PLC线路与梯形图

6、多重输出控制的PLC线路与梯形图

圖8 多重输出控制的PLC线路与梯形图

7、过载报警控制的PLC线路与梯形图

图9 过载报警控制的PLC线路与梯形图

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