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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产
1.2.2 PLC的特点
PLC能迅速发展的原因,除了工业自动化的客观需要外,还有其许多独特的优点。它较好地解决了工业控制领域中普遍关心的可靠、安全、灵活、方便、经济等问题。综合起来,具有以下主要特点。1.可靠性高,抗干扰能力强不断下降,使其真正成为继电器控制系统的替代产品。2.系列化、标准化、模块化
每个生产PLC的厂家几乎都有自己的系列产品,同一系列的产品指令及使用向上兼容,以满足新机型的推广和使用。为了推动技术标准化的进程,一些国际性组织,如国际电工委员会(IEC),不断为PLC的发展制定一些新的标准,对各种类型的产品做一定的归纳或定义,对PLC的未来制定发展方向(或框架)。模块式结构使系统的构成更加灵活、方便;功能明确化,专用化的复杂功能由专门模块来完成。一般的PLC可分为主模块、扩展模块、I/O模块,以及各种高性能模块等,每种模块的体积都较小,相互连接方便,使用更简单,通用性更强。主机仅仅通过通信设备向模块发布命令和测试状态,这样使得PLC的系统功能进一步增强,控制系统设计进
PLC的出现,也受到了世界其他国家的高度重视。1971年,日本从美国引进了这项新技术,很快研制出了第一台PLC(DSC-8)。1973年,西欧国家也研制出了PLC。
1.1.2 PLC的发展历史
从PLC的控制功能来分,PLC的发展经历了以下4个阶段。第
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与标准型一样,紧凑型的CPU312C同样不可以连接扩展机架,其余CPU均*多可以连接3个扩展机架。
交 使用。7-300 PLC产品的规格众多,而且S7-300系列紧凑型CPU包括CPU312C、CPU313C、CPU313C-2PtP、CPU313C-2DP、CPU314C-2PtP、CPU314C-2DP 六种规格。紧凑型CPU与标准型CPU的主要区别是CPU本身带有数量不等的集成I/O点、集成计数、脉冲输出等功能,同样,它也可以根据需要选择不同的I/O模块进行扩展。
虽然,紧凑型CPU的机架安装模块数同样均为8个,每一模块的*多I/O点数也为32点,但由于CPU模块本身均有集成的I/O点,此外,集成的计数输入、脉冲输出等功能需要专用相应的I/O地址,因此S7-300系列紧凑型CPU的I/O点数与同规格的标准型不同,当控制系统实际使用的I/O点数接近PLC的*多I/O点数时,需要考虑扩展PLC。
台的设计和编制技术文件。系统技术文件包括功能说明书、电气原理图、电器布置图、电气元件明细表、PLC 程序等。功能说明书是在自动化过程分解的基础上对过程的各部分进行分析,把各部分必须具备的功能、实现的方法和所要求的输入条件及输出结果,以书面形式描述出来。
紧凑型CPU均带有固定点数的高速计数输入与高速脉冲输出,I/O频率可以达到10~60Hz(点数与I/O频率根据CPU的型号有所不同)。紧凑型CPU的主要技术特还在不断扩充中,产品性能主要通过不同的CPU模块进行区分,I/O模块、电源模块、功能模块通用。*新S7-300 CPU包括
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革新型、紧凑型、故障安全型、技术功能型5大系列,前期产品还包括“户外型”等;而且同系列产品的性能与型号也有不同程度的变化。因此,S7-300 PLC产品的CPU规格累计多达数十种。1.标准型
S7-300系列标准型CPU包括CPU313、CPU314、CPU315、CPU315-2DP、CPU316-2DP五种规格。标准型CPU均为模块式结构,CPU无集成I/O点。
在标准型CPU中,CPU313不可以连接扩展机架(只能采用单机架结构),主机架上的*多安装模块数为8个,每一模块的*多I/O点数为32点,因此,PLC的*多I/O点数为256点。其余CPU均可以连接*多3个扩展机架,每一机架的安装模块数均为8个,连同主机架PLC的*多安装模块数为32个,因此,PLC的*多I/O点数为
PLC应用系统的设计包括硬件设计和应用控制软件设计两大部分。其中,硬件设计主要是选型设计和外围电路的常规设计,应用软件设计则是依据控制要求和PLC指令系统来进行的。现场施工。
⑤ 设计应用系统程序,根据工作功能块图或状态流程图等进行编程。这一步是整个应用系统设计中*核心的工作,也是比较困难的一步。要设计好程序,首先要十分熟悉控制要求,同时还要有一定的电气设计的实践经验。
⑥ 将程序输入PLC。当使用可编程序控制器的辅助编程软件在计算机上编程时,可通过上下位机的连接电缆将程序下载到PLC中。
⑦ 进行软件测试。程序输入PLC后,应先进行测试工作。由于在程序设计过程中,难免会有 漏,因此在将PLC连接到现场设备上之前,必须进行软件测试,以排除程序中的错误,同时