ПЛК – программируемый логический контроллер, представляют собой микропроцессорное устройство, предназначенное для сбора, преобразования, обработки, хранения информации и выработки команд управления, имеющий конечное количество входов и выходов, подключенных к ним датчиков, ключей, исполнительных механизмов к объекту управления, и предназначенный...
ПЛК – программируемый логический контроллер, представляют собой микропроцессорное устройство, предназначенное для сбора, преобразования, обработки, хранения информации и выработки команд управления, имеющий конечное количество входов и выходов, подключенных к ним датчиков, ключей, исполнительных механизмов к объекту управления, и предназначенный для работы в режимах реального времени.
Обобщенная структура промышленного контроллера.
Программное обеспечение универсальных контроллеров состоит из двух частей. Первая часть это системное программное обеспечение, расположенное в постоянной памяти центрального процессора и всегда готово к работе. По включению питания, ПЛК готов взять на себя управление системой уже через несколько миллисекунд. ПЛК работают циклически по методу периодического опроса входных данных.
Рабочий цикл ПЛК включает 4 фазы:
1. Опрос входов
2. Выполнение пользовательской программы
3. Установку значений выходов
4. Некоторые вспомогательные операции (диагностика, подготовка данных для отладчика, визуализации и т. д.)
Выполнение 1 фазы обеспечивается системным программным обеспечением. После чего управление передается прикладной программе, той программе, которую вы сами записали в память, по этой программе контроллер делает то что вы пожелаете, а по ее завершению управление опять передается системному уровню. За счет этого обеспечивается максимальная простота построения прикладной программы.
Обладая памятью, ПЛК в зависимости от предыстории событий, способен реагировать по-разному на текущие события. Возможности перепрограммирования, управления по времени, развитые вычислительные способности, включая цифровую обработку сигналов, поднимают ПЛК на более высокий уровень в отличие от простых комбинационных автоматов.
Рассмотрим входа и выхода ПЛК. Существует три вида входов дискретные, аналоговые и специализированные.
Один дискретный вход ПЛК способен принимать один бинарный электрический сигнал, описываемый двумя состояниями – включен или выключен. Все дискретные входы (общего исполнения) контроллеров обычно рассчитаны на прием стандартных сигналов с уровнем 24 В постоянного тока. Типовое значение тока одного дискретного входа (при входном напряжении 24 В) составляет около 10 мА.
Аналоговый электрический сигнал отражает уровень напряжения или тока, соответствующий некоторой физической величине, в каждый момент времени. Это может быть температура, давление, вес, положение, скорость, частота и т. д. Поскольку ПЛК является цифровой вычислительной машиной, аналоговые входные сигналы обязательно подвергаются аналого-цифровому преобразованию (АЦП). Практически все модули аналогового ввода являются многоканальными. Входной коммутатор подключает вход АЦП к необходимому входу модуля.
Стандартные дискретные и аналоговые входы ПЛК способны удовлетворить большинство потребностей систем промышленной автоматики. Необходимость применения специализированных входов возникает в случаях, когда непосредственная обработка некоторого сигнала программно затруднена, например, требует много времени. Наиболее часто ПЛК оснащаются специализированными счетными входами для измерения длительности, фиксации фронтов и подсчета импульсов. Вторым распространенным типом специализированных входов являются входы способные очень быстро запускать заданные пользовательские задачи с прерыванием выполнения основной программы – входы прерываний.
Дискретный выход также имеет два состояния – включен и выключен. Они нужны для управления: электромагнитных клапанов, катушек, пускателей, световые сигнализаторы и т.д. В общем сфера их применения огромна, и охватывает почти всю промышленную автоматику.
Конструктивно ПЛК подразделяются на моноблочные, модульные и распределенные:
1.Моноблочные имеют фиксированный набор входов выходов.
2.В модульных контроллерах модули входов – выходов устанавливаются в разном составе и количестве в зависимости от предстоящей задачи.
3.В распределенных системах модули или даже отдельные входа-выхода, образующие единую систему управления, могут быть разнесены на значительные расстояния.
6ES7 326 2BF400AB0 (6ES73262BF400AB0) SIEMENS цифровой OUTPUT SM 326
6ES7 3261BK010AB0 (6ES73261BK010AB0) SIEMENS цифровой INPUT SM 326
6ES7 3261RF000AB0 (6ES73261RF000AB0) SIEMENS цифровой INPUT SM 326
6ES7 3262BF010AB0 (6ES73262BF010AB0) SIEMENS цифровой OUTPUT SM 326
6ES7 3271BH000AB0 (6ES73271BH000AB0) SIEMENS цифровой BAUGRUPPE SM 327
6ES7 3280AA007AA0 (6ES73280AA007AA0) SIEMENS Position decoder модуль SM 338
6ES7 3311KF020AB0 (6ES73311KF020AB0) SIEMENS ANALOG INPUT SM 331
6ES7 3311KF029AM0 (6ES73311KF029AM0) SIEMENS Расширительный модуль SM 331
6ES7 3311KF029BM0 (6ES73311KF029BM0) SIEMENS Расширительный модуль SM 331
6ES7 3311KF029CM0 (6ES73311KF029CM0) SIEMENS Расширительный модуль SM 331
6ES7 3317HF010AB0 (6ES73317HF010AB0) SIEMENS ANALOG ING ABE SM 331
6ES7 3317KB020AB0 (6ES73317KB020AB0) SIEMENS ANALOG INPUT SM 331
6ES7 3317KB029AJ0 (6ES73317KB029AJ0) SIEMENS SM331 Расширительный модуль
6ES7 3317KB029BJ0 (6ES73317KB029BJ0) SIEMENS SM331 Расширительный модуль
6ES7 3317KB029CJ0 (6ES73317KB029CJ0) SIEMENS SM331 Расширительный модуль
6ES7 3317KF020AB0 (6ES73317KF020AB0) SIEMENS ANALOG INPUT SM 331
6ES7 3317KF029AJ0 (6ES73317KF029AJ0) SIEMENS SM331 Расширительный модуль
6ES7 3317KF029BJ0 (6ES73317KF029BJ0) SIEMENS SM331 Расширительный модуль
6ES7 3317KF029CJ0 (6ES73317KF029CJ0) SIEMENS SM331 Расширительный модуль
6ES7 3317NF000AB0 (6ES73317NF000AB0) SIEMENS ANALOG INPUT SM 331
6ES7 3317NF009AM0 (6ES73317NF009AM0) SIEMENS SM331 Расширительный модуль
6ES7 3317NF009BM0 (6ES73317NF009BM0) SIEMENS SM331 Расширительный модуль
6ES7 3317NF009CM0 (6ES73317NF009CM0) SIEMENS SM331 Расширительный модуль
6ES7 3317NF100AB0 (6ES73317NF100AB0) SIEMENS ANALOG EING ABE SM 331