plc自动化控制系统接口,PLC是一种专用计算机主要由什么外设接口编程装置和什么等组成

1,PLC是一种专用计算机主要由什么外设接口编程装置和什么等组成PLC 是一种用于工业自动化控制的计算机,主要由:CPU、存储器、 I/O 接口电路、外设接口、编程装置和电源等组成 。你好!cPU仅代表个人观点,不喜勿喷,谢谢 。
2,PLC控制系统接线图【PLC接线图】又称为PLC的硬件接线图,就是将PLC的输入、输出端与控制系统中的按钮、开关、指示灯以及其它输入、输出设备连线图画出来 。与其它控制电路图一样,只不过PLC作为其中的一器件而已 。如下图:【PLC】就是可编程逻辑控制器,它采用一类可编程的存储器 , 用于其内部存储程序,执行逻辑运算、顺序控制、定时、计数与算术操作等面向用户的指令,并通过数字或模拟式输入/输出控制各种类型的机械或生产过程 。就是plc控制系统的输入、输出端子及操作和控制元件的接线图 。首先 , 不同品牌,不同型号的PLC接线图和程序都会略有不同 。其次,如果恒温范围要求不高,或者除了恒温之外没有其他要求的话,用一块温控表代替PLC可以更简单,更经济 。
3 , plc怎么连接到控制电路中啊 各种模块怎么使用接口是怎么样的建议是这样的1,你要先把电路学好2,电路熟悉的情况下在详细的看看PLC的学习资料 。3、要明白plc的各个接口的性质和用法 。包括交流,直流电源的接口,输入输出的接口 。明白输入输出接口对应的逻辑关系 。也就是说要读得懂梯形图 。知道各个输入信号的来源和性质,输出控制的负载的性质,还有中间电路的作用与负载和PLC接口之间连接关系 。说简单一点就是要读得懂电路图 。这涉及到比较复杂而全面的电路知识 。因为你问的这问题涉及都是PLC的基础课程 。在学习过程中有遇到的问题在一一提问,相信知友会给你很好的帮助1,你要先把电路学好2,电路熟悉的情况下在详细的看看PLC的学习资料 。因为你问的这问题涉及都是PLC的基础课程 。在学习过程中有遇到的问题在一一提问对于你这问题,个人建议是这样的1,你要先把电路学好2,电路熟悉的情况下在详细的看看PLC的学习资料 。因为你问的这问题涉及都是PLC的基础课程 。在学习过程中有遇到的问题在一一提问,相信知友会给你很好的帮助你要明白plc的各个接口的性质和用法 。包括交流,直流电源的接口 , 输入输出的接口 。明白输入输出接口对应的逻辑关系 。也就是说要读得懂梯形图 。知道各个输入信号的来源和性质,输出控制的负载的性质,还有中间电路的作用与负载和PLC接口之间连接关系 。说简单一点就是要读得懂电路图 。这涉及到比较复杂而全面的电路知识 。要看你的电路功底的深浅了 。plc开关量输入接口电路的类型有两种,源型输入和漏型输入 。源型、漏型是指直流输入/输出型plc而言 , 针对于plc的是输入点/输出点的公共端子com口,当公共点接入负电位时,就是源型接线;接入正电位时,就是漏型接线 。或者换种说法源型是高电平有效,漏型是低电平有效 。源型输入是指输入点接入直流正极有效 ,漏型输入是指输入点接入直流负极有效 。plc的输入类型是分漏式和源式的 , 前者指的是正信号输入(可直接用pnp传感器),后者指的是负信号输入(可直接用npn传感器) , 否则必须用继电器转换后输入 。源型与漏型的选择决定了使用那种传感器,决定了com端口的电压为正或是为负 。传感器的型式一般用得最多的是两线跟三线的,两线的跟负载串联 。三线的多为开集极输出 , 三根线分别为正负电源和输出晶体管的集电极 。传感器的npn和pnp是根据输出晶体管的型号来的 。npn的负载是接在正电源与集电极之间,而pnp是接在集电极与负电源之间的 。要用万用表来判断传感器的型号,需要先给它一个负载,再根据它的输出电压来判断 。【plc自动化控制系统接口,PLC是一种专用计算机主要由什么外设接口编程装置和什么等组成】
4,如何解决旋转编码器输出与PLC控制器之间转换接口在应用PLC高速计数器时往往会碰到,计数器与输入计数脉冲信号的脉冲电平不匹配、旋转编码器、光栅尺数据输出是TTL电平,而PLC高速计数器却要求接受的是0 - 24v传输脉冲信号、有的编码器为了提高编码器的可靠性,提供A+、A-,B+、B-,Z+、Z- 对称反相计数脉冲或者提供A+、A-,B+、B-,Z+、Z- 对称反向的正弦矢量信号,但PLC高速计数器接收的计数脉冲是单相脉冲 。使用者没有选用合适的接口而放弃了其中一相(是为提高系统抗干扰能力而提供的双相计数脉冲)进行计数 。又如在应用旋转编码器、光栅尺的场合非单方向匀速运动,其运动速度是时快时慢、时动时静止、时正时反的不确定性、或者在运动速度非常低的场合,如果接口没有匹配处理好是非常容易发生计数误差的、还有脉冲数据传输距离稍长些,脉冲传输过程中会产生脉冲波形奇变 。有许多应用场合虽然计数脉冲频率不高,而忽略了PLC高速脉冲计数器对计数脉冲的沿口是有速率要求(脉冲形成的上升、下降沿口响应速度要陡峭),尤其是在应用线数比较高的编码器在低速运行时,由于机械运动必然产生细微斗动或者编码器前级安有变速齿轮,就很容易会引起编码脉冲前后沿口上出现锯齿口 。还有长期机械运动产生磨损 , 使间隙变大也会引起编码脉冲前后沿口上出现锯齿口 。在工业现场的干扰是错综复杂的,由来自控制现场如电动机的启动停止、大电流接触器的切换、可控硅的调相干扰、电弧电脉冲、电磁波等等复杂的干扰群,那纵向和横向电磁干扰是罗列不完 。问题最终综合反映在计数脉冲上,产生了寄生毛刺信号或寄生干扰脉冲,寄生毛刺脉冲又没有得到有效的遏止整形 。所以必然会导致PLC高速计数器的计数精度不稳定、不可靠、产生累计误差、经常会碰到偶发性的计数出错等一系列问题 。所以许多部件在实验室做模拟试验时是完好无误的,而一旦到了工业现场却出现种种不正常的现象 。这往往是因为忽略了系统设计的整体概念,各个系统与系统之间的不匹配所产生的系统性干扰问题 。它直接影响到了PLC控制精度,使得原本为了提高控制精度而设置的功能,却发挥不了本该提高精度的效果 。即理论设计精度与实际得到的效果差距甚远 。有时误认为PLC高速计数器质量有问题、编码器有故障…… 。且没有找到问题的真迹源头在哪里无从着手,没有采取有效克服措施或者没有找到有效的克服干扰的方法 。为此我们针对这些在国内电气系统、工业自动化控制系统普遍存在而又常见的有共性的技术问题,专门精心比照分析,研究了许多国外引进的大系统集成项目 , 自动化控制程度比较高的比较经典的控制系统时 。发现有许多常被我们设计师所忽略的细节,往往认为是“多余”的或者是认为可以“节省”开销的部件 , 似乎那些接口件去掉照样可以工作 。常常是在设计时从成本角度考虑被“精简”掉了 。对那些可“精简多余”接口部件进行分析研究后方知它在构成系统整体时存在的必要性,和选好的匹配接口对系统长期运行的重要性 。尤其是精确度要求比较高的机械电气合一的数控项目中尤为重要 。为此我们引进了先进而又成熟的技术,吸收消化了许多细节的处理方法 。专门设计了半国产化的MHM-02A/B型双高速光栅耦合器,MHM-06双高速差模信号转换器接口,而且分别有多种输出方式,可以满足国内外所有形式的PLC控制器的要求 。它已经在许多PLC数控系统上,尤其是在那些问题系统上,在老系统进行数控改造项目上应用得到了验证 。使控制精度有非常显著提高,使理论设计精度与实际得到的效果完全吻合 。的确是“多”而不“余”,着实能解决问题,起到事半功倍立竿见影的效果 。特点:FEATURES MHM-02型双高速光电栅耦合器是旋转编码器、光栅尺与PLC控制器高速计数器模块进行数据高速传输的良好接口旋转编码器、光栅尺基本原理:将光源、圆型的旋转编码盘(编码盘的线数有360线到2400线数不同)和光电检测器件等组合在一起构成的通常称光电旋转编码器,码盘的线数决定了旋转角精度 。同样两块长光栅(动尺和定尺)光栅的单位密度也决定了其单位精度 , 与光电检测器件等组合在一起构成的光栅传感器通常称为光栅尺 。旋转编码器每旋转一格光栅角,每一个光栅电信号对应一个旋转角或光栅尺每输出一个电信号 , 动尺移动一个栅距,输出电信号便变化一个周期,通过对信号变化周期的测量来测出动就与定就职相对位移 。目前使用的光电旋转编码器与光栅尺的输出信号一般有两种形式,一是相位角相差90o的2路方波信号,二是相位依次相差90o的4路正弦信号 。这些信号的空间位置周期为W 。针对输出方波信号的光栅进行计数 , 而对于输出正弦波信号的光栅,经过整形可变为方波信号输出进行计数 。就可以检测 。输出方波的旋转编码器、光栅尺有A相、B相和Z相三个电信号,A相信号为主信号,B相为副信号 , 两个信号周期相同,均为W,相位差90o 。Z信号可以作为较准信号以消除累积误差 。随着控制精度的要求提高,自动化控制的越来越普及 。自然PLC应用得也就越来越广泛,因此对不同性能功能组件间的连接也提出了更高的接口要求 。MHM-02、03型高速光栅隔离器就是一款性能非常良好的为旋转编码器、光栅尺与PLC控制器之间转换接口,同时可以对于输出正弦波信号的光栅 , 经过整形变为方波信号输出 。现已广泛的应用到许多进口的、国产的旋转编码器、光栅尺与许多进口的、国产的不同类型PLC上 。为此特别为自动化过程控制系统推荐特点:FEATURES MHM-02型、MHM-03C型品MHM-02型高速光栅隔离器(光电耦合器)可以应用于包括微处理器系统TTL与PLC之间数据高速传输转换接口(如解决雷诺德旋转编码器输出与PLC控制器之间转换接口、应用于西门子FM350-2高速计数模块)、电动机数字光电编码器、光栅尺与PLC控制器之间转换接口、变频器脉冲信号与PLC控制器之间的信号传输、数据输入/输出转换接口、微处理器系统和计算机外设接口、还特别适用于电机控制应用等领域 。尤其是能克服工控系统复杂的现场环境下的强干扰,将强电传动执行机构和远程PLC控制网络系统之间电气隔离,排除强电场、强磁场等电气干扰 。MHM-02型高速光电耦合模块可以分隔系统和有效保护较为敏感的电路,有效地提高了系统之间的抗干扰性能,为工业自动化控制系统中的高低电压之间提供一个完全物理隔离的安全接口 。内置二路独立隔离器 。【产品简介】 MHM-02型双高速光电耦合器是旋转编码器与PLC控制器数据高速传输的良好接口由于PLC高速计数器与输入脉冲信号的脉冲电平不匹配 , 脉冲传输过程中产生的脉冲奇变 。并且没有对被计数脉冲脉冲进行必要的整形处理,脉冲的前后沿口没有达到响应标准,响应速度不够 。还有尤其是工业现场纵向和横向电磁干扰没有采取有效克服措施或者没有找到有效的克服干扰的方法 , 在实验室做试验是完好的而到了工业现场确出现种种不正常的现象 。往往是忽略了各系统与系统之间的不匹配所产生的系统干扰等这一系列问题 。即反映到计数脉冲上的寄生毛刺没有得到有效的消除 , 所以必然会导致PLC高速计数器计器计数精度不稳定、不可靠、产生累计误差不正确计数 。其直接影响到PLC控制精度 。为此我们针对这电气系统的普遍而有常见的技术问题 , 引进了国际先进技术及吸收消化先进的处理方法 。专门设计了半国产化的MHM-02A/B型双高速光栅耦合器即是专门针对解决上述问题的良好接口,可以起到事半功倍立竿见影效果 。【详细说明】 MHM-02A/B 双高速光电耦合器怎样消除PLC高速计数器的计数误差在应用PLC高速计数器时往往会碰到,计数器与输入计数脉冲信号的脉冲电平不匹配、旋转编码器、光栅尺数据输出是TTL电平,而PLC高速计数器却要求接受的是0 - 24v传输脉冲信号、有的编码器为了提高编码器的可靠性 , 提供A+、A-,B+、B- , Z+、Z- 对称反相计数脉冲或者提供A+、A-,B+、B- , Z+、Z- 对称反向的正弦矢量信号,但PLC高速计数器接收的计数脉冲是单相脉冲 。使用者没有选用合适的接口而放弃了其中一相(是为提高系统抗干扰能力而提供的双相计数脉冲)进行计数 。又如在应用旋转编码器、光栅尺的场合非单方向匀速运动,其运动速度是时快时慢、时动时静止、时正时反的不确定性、或者在运动速度非常低的场合,如果接口没有匹配处理好是非常容易发生计数误差的、还有脉冲数据传输距离稍长些,脉冲传输过程中会产生脉冲波形奇变 。有许多应用场合虽然计数脉冲频率不高,而忽略了PLC高速脉冲计数器对计数脉冲的沿口是有速率要求(脉冲形成的上升、下降沿口响应速度要陡峭),尤其是在应用线数比较高的编码器在低速运行时 , 由于机械运动必然产生细微斗动或者编码器前级安有变速齿轮,就很容易会引起编码脉冲前后沿口上出现锯齿口 。还有长期机械运动产生磨损 , 使间隙变大也会引起编码脉冲前后沿口上出现锯齿口 。在工业现场的干扰是错综复杂的 , 由来自控制现场如电动机的启动停止、大电流接触器的切换、可控硅的调相干扰、电弧电脉冲、电磁波等等复杂的干扰群,那纵向和横向电磁干扰是罗列不完 。问题最终综合反映在计数脉冲上,产生了寄生毛刺信号或寄生干扰脉冲,寄生毛刺脉冲又没有得到有效的遏止整形 。所以必然会导致PLC高速计数器的计数精度不稳定、不可靠、产生累计误差、经常会碰到偶发性的计数出错等一系列问题 。所以许多部件在实验室做模拟试验时是完好无误的,而一旦到了工业现场却出现种种不正常的现象 。这往往是因为忽略了系统设计的整体概念 , 各个系统与系统之间的不匹配所产生的系统性干扰 。它会直接影响到PLC控制精度,使得原本为了提高控制精度而设置的功能,却发挥不了本该提高精度的效果 。即理论设计精度与实际得到的效果差距甚远 。有时误认为PLC高速计数器质量有问题、编码器有故障、码盘线数还不够多…… 。且没有找到问题的真迹源头在哪里而无从着手,也没有采取有效克服措施或者没有找到有效的克服干扰的方法 。为此我们针对这些在国内电气系统、工业自动化控制系统普遍存在而又常见的有共性的技术问题,专门精心比照分析,研究了许多国外引进的大系统集成项目,自动化控制程度比较高的比较经典的控制系统时 。发现有许多是常被我们设计师所忽略的细节,往往认为是“多余”的或者是认为可以“节省”开销的部件,似乎那些接口件去掉照样可以工作 。常常是在设计时从成本角度考虑被“精简”掉了 。我们对那些可“精简多余”接口部件进行分析研究后又在工业现场实地试验后方知,它在构成系统整体时存在的必要性,和选好对应匹配的接口,是对系统长期稳定运行的可靠保障 。尤其是精确度要求比较高的机械电气合一的数控项目中尤为重要 。为此我们引进了先进而又成熟的技术,吸收消化了许多细节的处理方法 。专门设计了半国产化的MHM-02A/B型双高速光栅隔离耦合器和MHM-06双高速差模信号转换器接口 。而且分别还有多种输出方式,可以满足国内外现有形式的PLC控制器的要求 。它已经在许多PLC数控系统上,尤其是在那些问题系统上、在老系统进行数控改造项目上实际应用得到了验证 。使控制精度有非常显著提高,使理论设计精度与实际得到的效果完全吻合 。的确是“多”而不“余” , 着实能解决掉问题,起到事半功倍立竿见影的效果 。从而再回首发现国际上许多著名品牌的产品为什么和我们的同类产品相比会有相当的差距呢?细细比较我们的确是把知其所以 , 而不知其所以然的精华给忽略掉了 。旋转编码器、光栅尺基本原理:将光源、圆型的旋转编码盘(编码盘的线数有360线到2400线数不同)和光电检测器件等组合在一起构成的通常称光电旋转编码器,码盘的线数决定了旋转角精度 。同样两块长光栅(动尺和定尺)光栅的单位密度也决定了其单位精度,与光电检测器件等组合在一起构成的光栅传感器通常称为光栅尺 。旋转编码器每旋转一格光栅角,每一个光栅电信号对应一个旋转角或光栅尺每输出一个电信号,动尺移动一个栅距,输出电信号便变化一个周期,通过对信号变化周期的测量来测出动就与定就职相对位移 。目前使用的光电旋转编码器与光栅尺的输出信号一般有两种形式,一是相位角相差90o的2路方波信号 , 二是相位依次相差90o的4路正弦信号 。这些信号的空间位置周期为W 。针对输出方波信号的光栅进行计数,而对于输出正弦波信号的光栅,经过整形可变为方波信号输出进行计数 。就可以检测 。输出方波的旋转编码器、光栅尺有A相、B相和Z相三个电信号,A相信号为主信号,B相为副信号,两个信号周期相同,均为W , 相位差90o 。Z信号可以作为较准信号以消除累积误差 。随着控制精度的要求提高,自动化控制的越来越普及 。自然PLC应用得也就越来越广泛,因此对不同性能功能组件间的连接也提出了更高的接口要求 。MHM-02、03型高速光栅隔离器就是一款性能非常良好的为旋转编码器、光栅尺与PLC控制器之间转换接口,同时可以对于输出正弦波信号的光栅,经过整形变为方波信号输出 。现已广泛的应用到许多进口的、国产的旋转编码器、光栅尺与许多进口的、国产的不同类型PLC上 。为此特别为自动化过程控制系统推荐特点:FEATURES MHM-02型是MHM-03C型的升级替代产品A. MHM-02型高速光栅隔离器(采用先进蓝光技术)可以应用于包括微处理器系统TTL与PLC之间数据高速传输转换接口(如解决雷诺德旋转编码器输出与PLC控制器之间转换接口)、电动机数字光电编码器与PLC控制器之间转换接口、变频器脉冲信号与PLC控制器之间的信号传输、数据输入/输出转换接口、微处理器系统和计算机外设接口、还特别适用于电机控制应用等领域 。尤其能克服工业自动化控制复杂的现场环境下,强电传动执行机构和远程控制网络系统之间强电场、磁场等干扰 。MHM-02型高速光电耦合模块可以分隔系统和有效保护较为敏感的电路,有效地提高了系统之间的抗干扰性能,为工业自动化控制系统中的高低电压之间提供一个完全物理隔离的安全接口 。内置二路独立modular optical copuplers隔离器B. MHM-02型高速光栅隔离器常规产品输入 , 有PLC电平接口02A、有TTL电平接口02B,特殊要求可定制 。输出,有推挽型和集电极开路输出型02AO、02BO,还有固定TTL电平输出02AT、02BT,三种任选一种 。C. 结构上采用了片状模块卡口式结构,可直接卡入标准道轨安装 , 安装拆卸维护方便 。可以多片紧凑叠合安装在标准道轨上DIN,可节省和替代控制柜输入、输出接线端子 。一. 技术参数 SPECIFICATIONS输入参数INPUT DATA 工作电压范围Operating Voltage Range5 - 24 V输入直流电压Input DC VoltageA型为PLC电平0 - 24 V ,B型为TTL电平0 - 5V 典型输入电流Type Input Current With Un5 mA典型传输频率Transmission FrequencyMHM02A/B 0 - 800 KHz ,MHM-02AO/BO 0 - 400KHz输出参数OUTPUT DATA 工作电压范围Operating Voltage Range5– 35 V (DC)连续负载电流输出电流Continuous Load Current25 mA \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ 集电极开路 100 mA 典型开关速度Switch – Off Delay0.5 us典型运行参数TYPE GENERAL DATA 输入输出隔离电压Isolation Voltage in / out2500 V工作温度范围Operating Temperature Range-20 - +70 ℃外形尺寸Outside dimension80mm( H ) × 25mm ( W )× 59mm ( D ) DIN注: MHM-02AT输入PLC电平、MHM-02BT输入TTL电平 , 而模块的工作电源范围可DC 9 – 30 V,而输出固定为TTL电平 。MHM-02AO输入PLC电平、MHM-02BO输入TTL电平 , 而模块的工作电源范围可DC 9 – 30 V,而输出为集电极开路OC 。

    推荐阅读