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.0、T37的线圈均断电,Q0.1 的线圈也断电,Q0.0、Q0.1两个硬输出触点随之断开,KM1、KM2断电,M1、M2停转。4.小结
本节通过对一个简单的电路分别实现继电器控制和PLC控制,从而使大家明白几个问题:
(2)设计程序时方便。如果它是常闭就设计成常闭,是常开就设计成常开。
(3)I0.1和常闭符号之间只差一个非。如果0代表常开,则非0就代表常闭。NOTI0.1代表常闭。简单了不少。我们知道PLC控制是继电器控制和计算机控制的结合。继电器控制是负责外围的设备,计算机是负责里面的程序。在图1-6中,左边是输入,右边是输出,核心部分是里面的程序。这里强调一点就是上面仅仅显示的是输入/输出的连线问题,并不代表输入/输出的联系,它们之间的联系是通过中间的程序体现出来的。刚才我们知道SB1可以控制KM1和KM2来实现两个电动机的启动,SB2实现两个电动机的停止。这个是留给我们的程序来做的,下面来看看我们的程序是如何设计的?
其实左边部分和右边部分刚才已经看到了,上
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SB2的代号,把它转换成两个线圈了,编程用户并不把它当成SB1和SB2,它们只是和程序之间有个对应关系罢了。比较一下图1-5的继电器控制和图1-7的PLC控制,其实它们基本上是一样的,只刚才采用的是继电器控制中的常开和常闭符号,现在采用的是梯形图中的常开和常闭符号。它们的工作原理是一样的。例如,当我们按下开关SB1后,线圈I0.0导通,通过吸合作用使梯形图中的常开闭合,I0.1本来就是闭合的,Q0.0线圈是导通的,开关KM1吸合,M1启动。10s之后,开关T37吸合,线圈Q0.1是导通的,开关KM2吸合,M2启动。
PLC会向哪个方向发展呢?)中可以看到,有两个KM1,右边的KM1表示一个线圈,通过它的吸合作用来决定左边的KM1的通和断,也就是右边的面看它是如何工作的。按下SB1,因为SB2是常闭的,KM1是通的,开关KM1被吸合,电动机M1就转动了。这个时候KT也是通的,开关KT是在10s之后才会被吸合,这个时候KM2才是通的,M2才会转动中右边的支路是断的,M1就停止了。那么这个时候M2会不会在10s之后停止?不会。因为支路一断电后,开关KT马上就断开了,并不像通电时的吸合过程要在10s之后。也可以这样理解,SB2是放在主干路上,当然