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PLC与文本屏、编码器、变频器程序实例-彩钢瓦裁切控制程序(2)

来源:网络收集 时间:2018-12-04 下载这篇文档 手机版
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34-49步电路,为第一组的组别判断和第一组剪切长度传送电路、第一组剪切张数传送电路。其工作过程是这样的:系统启动时,计数器C1中计数值为0,34-49步数据传送电路的输入回路接通(以下传送电路均无输入回路接通条件而不工作),数据传送电路将第一组剪切长度数据D3560(来自屏设定画面)传送至D3510寄存器。此时第四段程序电路中的170-220步电路,所计算得出的总脉冲数(对应剪切长度)即为34-49电路所传送的第一组剪切长度值;同时,34-49电路也将剪切数量的数据传送到D3530中,作为第一段程序电路中剪切数量计数器C0的设定值;当实际下刀次数(剪切数量)与第一组设定数量相等时,C0自清零,同时向C1(组计数)输入一个计数信号,使C1的当前计数值为1。 C1的当前计数值为1,从而使49-64步电路被激活,第二组剪切长度与剪切张数传送电路的输入回路接通,将第二组剪切长度数据传送至总脉冲数计算电路,同时也将第二组剪切张数的数据传送至C0,作为CO的计数设定值。也可以认为,D3510、D3530的内部数据同时被刷新为第二组的设定数据。以下各组剪切数据的工作传送方式依此类推,直至剪切完毕,系统自动停机。 每组剪切长度及剪切张数的设置画面如下: 采用文本屏型号为TD20,LS型PLC与电脑的通讯电缆和与文本屏的通讯电缆相同,不必另行更换电缆。第一步,是选择PLC类型,其通讯协议可以用默认配置,不须另设。然后进入画面编辑。按主画面、其它画面的次序逐一进行编辑,定义元件(寄存器),设置画面转换功能键等。其画面编辑方法同上述的YD204VL4文本屏,不予赘述了。

图5-49 TD20文本屏剪切长度、数量设置画面一 第一组剪切长度:32位数据寄存器D3560,剪切张数:16位数据寄存器D3562; 第二组剪切长度:32位数据寄存器D3564,剪切张数:16位数据寄存器D3566; 第三组剪切长度:32位数据寄存器D3568,剪切张数:16位数据寄存器D3570; 第四组剪切长度:32位数据寄存器D3572,剪切张数:16位数据寄存器D3574。 注意:当指定D3560为32位寄存器时,D3561同时被占用(D3560储存低16位数据,D3561储存高16位数据),D3564(D3565)等数据寄存器,也都被指定为32位数据寄存器。 将SEC定义为隐形键,实现向画面1的转换;将下行箭头键定义为画面跳转功能键,按此键时转换到设置2画面。 因为一个画面只能处理和显示四行文字,须用两个画面才能完成对八组剪切数据的设置。

图5-50 TD20文本屏剪切长度、数量设置画面二 第五组剪切长度:32位数据寄存器D3576,剪切张数:16位数据寄存器D3578; 第六组剪切长度:32位数据寄存器D3580,剪切张数:16位数据寄存器D3582; 第七组剪切长度:32位数据寄存器D3584,剪切张数:16位数据寄存器D3586; 第八组剪切长度:32位数据寄存器D3588,剪切张数:16位数据寄存器D3590。 将SEC定义为隐形键,实现向画面1的转换;将下行箭头键定义为画面跳转功能键,按此键时,转换到设置1画面。 图5-52 彩钢瓦自动裁切设备PLC程序电路第三段

图5-53彩钢瓦自动裁切设备PLC程序电路第四段

170-220步(见图5-52),为长度脉冲数、减速距离脉冲数及长度监控值(将脉冲数转换为毫米值显示)的算术电路,与本章第三节的可调定长裁切装置的算术电路相同,请读者自行分析电路原理。另外,系统的起动/停止,和变频器高、低速的控制,及与控制相关的逻辑判断电路,也编写在该段程序中。

220-243步程序电路(见图5-53),为高速计数和计数清零电路。247-263步电路,为变频器低速和下刀信号处理电路,与第一节程序电路内容相近,不予赘述。247-277步程序电路,为自动/手动下刀裁切控制电路,下刀信号与上/下限位信号相配合,对下刀电磁阀进行控制。

此处,用SET置位指令“强制”了M10的接通(RST M10指令并没有成对出现),这是因为下刀裁切,只是一个瞬时过程,而抬起刀具,则为一个常态保持动作。在不明了实际的动作要求时,遇到这种不够规则的指令应用现象,就会感到不解。现场调试和程序修改,有点“头疼医头脚疼医脚”的意思,某种情势下,往往不是出于全面的周密的逻辑思考,而是考虑到先把问题解决了再说,

因而某些指令用法的不规则和程序电路中偶尔出现的“凌乱”现象,就是在所难免的了。这是我们“读程序”时应该注意的方面了。同时在编程工作中,也要尽量养成一个“按规则编写程序电路”的好习惯。 文本屏的设置画面如下:

图5-51 TD20文本屏的“机械设定”画面 该画面描述:机械设定画面,用于(主轴)轮周长、编码脉冲、减速长度三个量的设置。 轮周长设置:16位数据寄存器D3512;编码脉冲数/周设置:16位数据寄存器D3514;减速长度设置:16位数据寄存器D3500。 另外编辑了设置功能键提示文字,ESC隐形键和上行箭头键用于画面转换。 对应“机械设定”画面的程序电路,见上图5-52程序电路第三段170步—220步,是一段算术指令的程序电路,可得出裁切长度、减速距离等的相关控制数值。 对文本屏和PLC的配合应用,经过以上两个程序实例,应该是比较熟习了。这就为进一步学习触摸屏奠定了良好的基础。 触摸屏和文本屏的作用非常相近,乃至于都被称为图形终端,图文控制器。与PLC配合使用,也起到监控和操作两方面的作用。从画面编辑等操作上看——从画面创建和命名、画面跳转键的指定、画面控制(监控)元件的地址指定、与PLC的通讯设置等方面,可以说没有什么不同。 二者的最大不同之处,大约是按键外形的不同了。将文本屏在画面之外的操作键,移到画面内部,其操作形式由按动变为触摸,则文本屏就变成了触摸屏。 触摸屏和文本屏有何不同? 1)将屏面的按钮移到屏面以内,从点按操作方式更改为触摸操作方式。 2)功能更为强大: a、画面色彩即可为单色(蓝色、黑色)、多色(8色),也可以为逼真色彩(256色); b、最多可创建画面500-1000以上,可供监控和操作元件的数量级,大为上升; c、更丰富的图形功能,甚至可以上传图片,进行处理; d、新机型的动态图形处理能力,具有较好的动画效果; e、中、英文语言切换及画面重叠(画中画)处理等功能; f、通过按钮操作,可将画面切换至PLC程序电路(程序监控),和改写程序。 对触摸屏的原理和应用,篇幅所限,不属于本书的内容了,请参见相关专著。本章内容,为学习触摸屏,已经有了一个好的铺垫。

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