实验一_PLC实现的天塔之光彩灯控制
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天塔之光实训一、实训目的1.进一步练习使用STEP7-Micro/WIN编程软件。
2.熟练掌握程序的输入和编辑方法。
3.熟悉定时器指令的使用方法。
4.进一步了解程序监控和调试的方法。
二、实训装置1.S7-200系列CPU224型PLC 1台2.安装了STEP7-Micro/WIN编程软件的PC机1台3.PC/PPI编程电缆1根4.PLC实训装置1套5.导线若干三、实训内容1.天塔之光的控制要求有L1~L9共9盏彩灯,排列位置如图所示。
有两种追灯方式:(1)“花开”:首先是L1亮,其它灯都不亮;1秒后L1灭,L2、L3、L4、L5这4个小圈中的灯亮;再隔1秒,L2、L3、L4、L5灭,大圈中的L6、L7、L8、L9亮;1秒后全灭;全灭1秒后L1再亮,开始下一轮循环。
(2)“花睡”:首先是L6、L7、L8、L9亮,其它灯都不亮;1秒后L6、L7、L8、L9灭,L2、L3、L4、L5亮;再隔1秒,L2、L3、L4、L5灭,L1亮;1秒后全灭;全灭1秒后L6、L7、L8、L9再亮,开始下一轮循环。
试分别设计出梯形图程序。
天塔之光2.天塔之光的I/O分配3.天塔之光“花开”的梯形图图1 天塔之光“花开”的梯形图四、实训步骤1.接线。
①将PLC实训装置输入侧COM0端子接24V电源正极、C0端子接24V电源负极;②输出侧COM0端子接24V电源正极、C0端子接24V电源负极;③输出侧COM1端子接24V电源正极、C1端子接24V电源负极;④将“天塔之光”实验板上的电源和L1~L9按I/O分配与输出相连。
2.开机并新建一个项目。
3.程序录入。
在梯形图编辑器主程序OB1中输入、编辑如图1所示梯形图,并转换成语句表指令。
4.给梯形图加网络标题和网络注释。
5.编译程序并观察编译结果,若提示错误,则修改,直到编译成功。
6.将程序下载到PLC。
7.运行程序。
8.监控程序。
9.仿照天塔之光“花开”梯形图,设计天塔之光“花睡”梯形图,并实验。
PLC流水灯及天塔之光的报告一、引言PLC(Programmable Logic Controller,可编程逻辑控制器)是一种数字化、多功能、可编程的工控系统,其功能主要是对外部设备进行控制,例如流水灯和天塔之光。
下面将对PLC流水灯和天塔之光进行详细介绍。
二、PLC流水灯原理及实现流水灯是一种常见的电子产品,它由多个LED灯组成,这些LED灯通过不断的交替点亮,形成灯光一直在流动的效果。
PLC流水灯通过PLC控制器控制LED的点亮和熄灭,从而实现流动灯光效果。
1.设计LED灯的连接电路:根据所选的LED灯数量和布局,设计电路板连接LED灯。
2.编写PLC程序:通过PLC编程软件,编写程序,设定每个LED灯的点亮和熄灭时间,以及流动灯光的顺序。
3.连接PLC和LED灯:将PLC输出口与LED灯串联连接,实现PLC控制LED灯的点亮和熄灭。
三、PLC天塔之光原理及实现天塔之光是由多个LED灯组成的照明装置,通过不同颜色、亮度的LED灯光变化,制造出一种艺术效果。
PLC天塔之光通过PLC控制器对LED灯光进行编程控制,实现天塔之光的效果。
PLC天塔之光的实现步骤如下:1.选择LED灯:根据设计要求,选择合适的LED灯,包括颜色、亮度等参数。
2.设计电路连接:根据LED灯的数量和布局,设计电路连接图。
3.编写PLC程序:通过PLC编程软件,编写程序,设定每个LED灯的亮度、颜色和闪烁时间等效果。
4.连接PLC和LED灯:将PLC输出口与LED灯串联连接,实现PLC对LED灯的控制。
四、PLC在流水灯和天塔之光中的优势1.灵活性:通过PLC控制器的程序编写,可以根据需要设定流水灯和天塔之光的灯光模式、亮度、颜色等参数,具有很高的灵活性。
2.稳定性:PLC控制器具有稳定性强、抗干扰能力高的特点,可以保证流水灯和天塔之光的正常运行。
3.可靠性:PLC流水灯和天塔之光的控制由PLC控制器完成,由于PLC控制器经过专门的测试和验证,因此具有较高的可靠性,可以长时间稳定工作。
扬州工业职业技术学院毕业设计课题名称: PLC控制天塔之光系统的设计系部:电子信息工程系班级:0603机电技术目录前言 (3)第1章概论 (4)1.1天塔之光系统的意义、现状及要求 (4)1.1.1 课题背景及目的 (4)1.1.2 技术现状 (4)1.2彩灯的发展 (4)1.2.1 彩灯的最初来源 (4)1.2.2 彩灯给城市带来的五彩缤纷 (5)1.3PLC的发展 (5)1.4PLC的定义及特点 (6)第2章硬件电路的设计 (7)2.1天塔之光电路的设计 (7)2.2开关电路的设计 (8)第3章软件设计 (9)3.1软件设计的方案 (9)3.2PLC结构 (9)3.3工作原理 (9)3.4编程语言 (10)3.5硬件组态 (12)3.6S7-300的指令系统 (13)3.7天塔之光的工作要求 (13)3.8梯形图 (15)第4章调试过程 (26)4.1硬件调试 (26)4.2软件调试 (26)4.3联机调试 (30)结束语 (40)致谢 (33)参考文献 (33)附图 (34)PLC控制天塔之光系统的设计金玲玲0603机电技术[摘要]本次毕业设计是应用S7-300 PLC天塔之光设计的硬件电路,并利用OB1的梯形图控制程序设计。
通过控制S7-300 PLC的定时继电器的功能来实现各彩灯按一定的规律点亮和熄灭。
接通延迟定时器SD的特点(如果RLO有正跳沿,则接通延迟定时器启动指令,以设定的时间值启动指令的定时器)。
这种控制电路结构简单,可靠性高,应用性强;软件程序适应范围广,对各彩灯按一定的规律点亮和熄灭的控制,只需要改变相应的定时器的时间接通即可。
[关键词] PLC 彩灯梯形图;前言随着科技的飞速发展,无论在日常生活中,还是在工农业发展中,PLC具有广泛的应用。
PLC的一般特点:抗干扰能力强,可靠性极高、编程简单方便、使用方便、维护方便、设计、施工、调试周期短、易于实现机电一体化。
PLC总的发展趋势是:高功能、高速度、高集成度、大容量、小体积、低成本、通信组网能力强。
plc天塔之光的实验心得1.引言1.1 概述PLC(可编程逻辑控制器)是一种用于自动控制工业过程的数字计算机。
它由一系列可编程的逻辑功能组件组成,可以根据预先设定的程序来执行各种控制操作。
PLC广泛应用于生产线自动化、工艺控制和机械控制等领域。
本文将围绕PLC天塔之光的实验进行介绍和探讨。
PLC天塔之光是一个集成多种功能的工业控制系统,它能够实现对光线的精确控制,并通过内部的逻辑判断和指令执行来实现各种场景下的灯光效果。
在实验中,我们首先对PLC天塔之光的组成和原理进行了深入研究。
根据其设计的电路原理和控制逻辑,我们编写了一套完整的PLC程序,实现了对灯光的开关、亮度和颜色等参数的控制。
在实验过程中,我们通过多次调试和测试,逐步优化了PLC程序的性能和稳定性。
通过对PLC的监测和反馈信号的分析,我们不断调整和改进控制算法,使得天塔之光的灯光效果更加逼真和出色。
实验结果表明,PLC天塔之光的控制系统具备良好的稳定性和可靠性。
在不同场景下,它能够准确地实现各种灯光效果的切换和调节,为工业生产和艺术设计提供了创新的解决方案。
本文的目的在于总结和分享我们在PLC天塔之光实验中的经验和心得,希望能够为其他对PLC技术感兴趣的研究者和工程师提供一些参考和借鉴,推动PLC在工业自动化领域的应用和发展。
同时,我们还将提出一些对未来实验的建议,以期进一步完善和优化PLC天塔之光的功能和性能。
接下来的章节将详细介绍实验背景和实验过程,并对实验结果进行总结和分析。
欢迎大家继续阅读并参与我们的讨论。
1.2文章结构文章结构部分的内容如下:文章结构部分旨在介绍整篇文章的组织架构,让读者能够清晰了解文章的分章节结构和内容安排。
本文按照以下几个部分进行组织和阐述。
第一部分是引言。
引言部分主要概述了本文要讲述的主题——PLC天塔之光的实验心得。
在引言中,我们会简要介绍PLC天塔的背景和意义,以及本文的目的和重要性。
第二部分是正文。
天塔之光plc的实验总结天塔之光PLC实验总结一、实验目标本实验的主要目标是学习和掌握可编程逻辑控制器(PLC)的基本原理和应用,通过天塔之光的实验平台,熟悉PLC的基本操作、编程、以及实际应用。
同时,我们也希望能够理解并实现基本的逻辑控制、顺序控制和过程控制。
二、实验原理可编程逻辑控制器(PLC)是一种专门为工业环境设计的数字电子设备。
它采用可编程的存储器,用于执行逻辑运算、顺序控制、定时、计数和算术运算等操作,并通过数字或模拟输入/输出控制各种类型的机械或生产过程。
PLC的编程语言通常包括指令表(IL)、梯形图(LD)、顺序功能图(SFC)和结构化文本(ST)。
三、实验步骤1. 搭建实验平台:按照实验指导书的说明,正确连接天塔之光PLC的各个部分,包括电源、CPU模块、输入输出模块等。
2. 编程环境设置:安装并设置PLC的编程软件,如STEP 7,确保能够与PLC正确通信。
3. 编写程序:根据实验要求,编写PLC程序。
这可能包括逻辑控制、顺序控制等。
4. 程序下载与调试:将编写的程序下载到PLC中,然后通过调试来检查程序是否满足要求。
5. 运行与测试:运行PLC程序,观察并记录实验结果,检查是否达到预期效果。
6. 清理与关闭:在完成实验后,按照安全规定关闭电源,整理实验设备。
四、实验结果及分析在本次实验中,我们成功地实现了对天塔之光PLC的基本操作和编程。
通过编写简单的逻辑控制和顺序控制程序,我们能够控制LED灯的亮灭和天塔的旋转。
此外,我们还对PLC的定时器和计数器功能进行了探索。
实验结果基本符合预期,但在程序调试过程中,我们遇到了一些问题,如通信故障和逻辑错误。
通过查阅资料和反复调试,我们最终解决了这些问题。
五、实验总结通过本次实验,我们深入了解了PLC的基本原理和应用,掌握了PLC的基本操作和编程技巧。
实验过程中,我们不仅学会了如何编写简单的逻辑控制和顺序控制程序,还对PLC的定时器和计数器功能有了更深入的理解。
目录绪论 (1)摘要 (1)1.PLC的知识 (2)1.1 PLC概述 (2)1.1.1PLC的产生与发展 (2)2.1.3 PLC的应用领域 (5)2.设计内容: (5)2.1设计目的: (5)2.2实验设备: (5)2.3 S7-200的编程元件 (6)2.3.1 输入过程映像寄存器(输入继电器)I (6)2.3.2输出映像寄存器(输出继电器)Q (6)2.3.3定时器T (6)2.3.4 位存储器(中间继电器)M (7)2.3.6累加器AC (7)2.3.7几个常用的特殊存储器SM (7)2.3.8顺序控制继电器S (7)2.3.9 S7-200的数据长度和编址方式 (7)2.4注意事项 (8)3.设计方法 (8)3.1实验原理: (8)3.2信号分析: (8)3.2实验步骤: (9)3.3梯形图设计方法 (9)3.3.1经验设计法 (9)3.3.2 继电器电路移植法 (10)3.3.3顺序控制设计法 (10)3.4程序流程图: (11)3.5端子分配表: (12)3.6 程序梯形图: (13)3.7 设计结果: (15)参考文献: (16)结果与分析: (17)附录: (18)绪论天塔之光控制系统主要应用在闪光灯或花样灯饰中,目前我国灯具市场的发展空间十分广阔。
近年来,伴随我国人民生活水平逐年提高,城镇住宅建设以及室内装饰装修热度不减,人均住房面积的扩大,在促使一室一灯为一室多灯、增加局部照明的同时,所用灯具正逐步由低档产品向中高档产品发展,民用照明需求旺盛。
按照城市小康家庭的消费标准,客厅、饭厅、卧室、厨房、浴室都应安装不同类别的灯饰,如台灯、落地灯、壁灯、天花灯、吊灯、壁柜灯、油烟机照明灯、镜前灯、夜间照明灯等等。
从发展趋势上看,今后灯具除了其外观及内在质量要求越来越优秀、时尚、体现个性等,对其功能细化、科技含量、节能环保等方面的要求也越来越高。
作为与人们日常生活密切相关的灯饰市场需求,更是以每年15%左右的幅度增长。
实训报告书课程名称《可编程控制器系统及应用》班级与班级代码12021012专业电子信息工程技术指导教师** 20122750**提交日期2014 年11月14 日PLC实训任务书3一、实训任务:天塔之光控制(实验指导书第二部分实验六)二、报告要求1、封面、前言、目录、正文、总结、参考书目2、正文1)概述什么是PLC,给出CP1H、CP1E的主要编程资源(参见表3-3)2)概述PLC项目开发的过程(参考第7章)3)分析控制要求4)分配PLC的输入和输出点(做出地址分配表)5)硬件连接(画出主要的电路图)6)使用C*-PROGRAMMER编写程序(给出梯形图程序)7)下载程序并进行调试(调试通过可让老师打分)3、总结:总结必须是自己的感受,不能照抄别人的总结4、参考书目可看教材后的参考文献,从其中选择3-4本较新的就行。
学生:指导教师:2014年11月前言随着科技的飞速发展,无论在日常生活中,还是工农业发展中,PLC具有广泛的应用。
PLC的一般特点:抗干扰能力强,可靠性极高,编程简单方便,使用方便,维护方便,设计,施工,调试周期短,易于实现机电一体化。
PLC总的发展趋势是:高功能,高速度,高集成度,大容量,小体积,低成本,通信组网强。
天塔之光控制系统主要应用在闪光灯或花样灯饰中,目前我国灯具市场的发展空间十分广阔。
近年来,伴随我国人民生活水平逐年提高,城镇住宅建设以及室内装饰装修热度不减,人均住房面积的扩大,在促使一室一灯为一室多灯、增加局部照明的同时,所用灯具正逐步由低档产品向中高档产品发展,民用照明需求旺盛,因此,天塔之光具有较高的实用价值。
本次设计的天塔之光的控制电路结构简单,可靠性高对各灯的规律点亮和熄灭的控制,只需要改变相应的定时器的时间接通即可,通过本设计,旨在将PLC的硬件知识与软件知识融会贯通,设计出实用的系统。
目录一、PLC概述11.1 PLC的由来、定义及发展史1二、CP1H、CP1E的主要编程资源2.1 CP1H的主要编程资源22.2 CP1E的主要编程资源2三、PLC项目开发的过程33.1 控制系统的设计步骤33.2 可编程序的控制器的选择4四、天塔之光项目设计54、1实训器材54、2实训原理54、3实训内容及步骤64.4天塔之光程序梯形图7总结8参考文献9一、PLC概述1.1 PLC的由来、定义及发展史可编程控制器(ProgrammableController)是计算机家族中的一员,是为工业控制应用而设计制造的。
天塔之光报告实验目的:如图所示:天塔之光,通过PLC控制实现不同的闪亮图案。
实验过程:一、I/O的分布:PLC的I/O的地址连接的外部设备PLC的I/O的地址连接的外部设备X0 启动按钮SB1 X1 外部灯L1X2 外部灯L2X3 外部灯L3X4 外部灯L4X5 外部灯L5X6 外部灯L6X7 外部灯L7X10 外部灯L8X11 外部灯L9二、实现过程:本过程通过四个大部分,实现不同的闪亮.第一部分:1、闪亮顺序:L1(闪亮间隔0.09s)→L2、L3、L4、L5(闪亮间隔0.03s)→L6、L7、L8、L9(闪亮间隔0.03s)→L6、L8(闪亮间隔0.03s)→L7、L9(闪亮间隔0.03s)→L6、L8(闪亮间隔0.03s)→L7、L9。
2、中间继电器控制表:PLC的I/O输出口中间继电器Y1 M11Y2 M12Y3 M12Y4 M12Y5 M12Y6 M13、M14、M16Y7 M13、M15、M17Y8 M16、M14Y9 M15、M173、程序第二部分:1、闪亮顺序:L2、L3、L4、L5(闪亮间隔0.15s)→L2、L4(闪亮间隔0.05s)→L3、L5(闪亮间隔0.05s)→L2、L4(闪亮间隔0.05s)→L3、L5(闪亮间隔0.05s)→L2、L4(闪亮间隔0.05s)→L3、L5(闪亮间隔0.05s)→L1。
2、中间继电器控制表:PLC的I/O输出口中间继电器Y1 M28Y2 M21、M22、M24、M26Y3 M21、M23、M25、M27Y4 M21、M22、M24、M26Y5 M21、M23、M25、M27 3、程序第三部分:1、闪亮顺序:L1(闪亮间隔0.01s)→L5(闪亮间隔0.01s)→L4(闪亮间隔0.01s)→L3(闪亮间隔0.01s)→L2(闪亮间隔0.01s)→L9(闪亮间隔0.01s)→L8(闪亮间隔0.01s)→L7(闪亮间隔0.01s)→L6(闪亮间隔0.01s)→L7(闪亮间隔0.01s)→L8(闪亮间隔0.01s)→L9(闪亮间隔0.01s)→L2(闪亮间隔0.01s)→L3(闪亮间隔0.01s)→L4(闪亮间隔0.01s)→L5(闪亮间隔0.01s)→L1(闪亮间隔0.01s)。
实验十六天塔之光控制
一、实验目的
1、掌握SFT指令的工作原理。
2、学会用PC基本指令和功能指令实现天塔之光控制的编程。
二、实验设备
1、PC可编程序控制器实验台 1台
2、PC机(个人电脑) 1台
3、编程电缆 1根
4、连接导线若干
三、实验连线
COM0、COM1、COM2(主机输出区)→0V(电源供给区)
CO(主机输入区)→0V(电源供给区)
24V(实验区)→24V(电源供给区)
COM(按钮开关公共端)→24V(电源供给区)
四、实验内容及步骤
1、程序设计要求
合上启动按钮SB1,则灯L1亮;一秒后L1灭,L2亮;再一秒后,L2灭,L3亮;再一秒后,L3灭,L4亮;再一秒后,L4灭,L5亮;再一秒后,L5灭,L6亮;再一秒,L6灭。
然后循环开始。
按下停止按钮,则停止运行。
控制要求如图所示:
L1L2L3L4L5L6
五、I/O端口设置
1、I/O端口分配表
2、I/O端口连线图
六、梯形图设计
七、程序修改
若将控制要求改为如下图所示,程序要怎么修改。
L1L2L3L4L5L6。
实验四 PLC实现的天塔之光彩灯控制
一、实验目的
进一步熟悉PLC指令系统,掌握PLC的简单编程,用PLC与天塔之光实验模版构成彩灯控制系统。
二、实验内容
1、控制要求
彩灯工作方式要求为发射型闪烁,其工作流程如下:
L1亮2秒后灭,接着L2、L3、L4、L5亮2秒后灭,接着L6、L7、L8、L9亮2秒后灭,然后L1亮2秒后灭……如此循环。
根据以上要求及控制时序图编制程序,并上机调试运行。
在上述程序的基础上,可对程序和I/O分配进行简单的修改,自行设计其他闪烁方式。
2、I/O分配
输入:启动按钮—X0 停止按钮—X1
输出:L1—Y1,L2—Y2,L3—Y3,
L4—Y4,L5—Y5,L6—Y6,
L7—Y7,L8—Y8,L9—Y9。
3、将设计的程序输入可编程控制器
利用FPWIN—GR软件将设计好的梯形图程序输入计算机,并进行PG转换,然后下传入PLC。
4、调试并运行程序
在PLC训练装置上接线并运行、调试程序。
三、实验要求
根据控制时序图和I/O分配表设计天塔之光的彩灯控制程序,写出程序清单及注释,画出电气控制图并转为梯形图。
编程时应注意定时器指令的用法。
将梯形图输入计算机并下装到PLC,调试并运行程序。
四、实验装置
1、TVT-90A台式可编程控制器学习机实验屏;
2、RS422、RS232C适配器;
3、UNIT-2天塔之光实验板;
4、微型电子计算机
5、连接导线若干。
五、实验步骤
1. 启动计算机并进入“FPWIN—GR”编程界面,将梯形图输入并进行PG转换,将程序存入磁盘,以备今后调用。
2. 将24V电源的“+”极分别接至数字量调试单元X和Y的“COM”端,将电源“-”极接至数字量调试单元X和Y的C端。
3. 将电源的“-”极接至实验模板的“0V”端,为PLC的输出点提供电源回路;
4. 根据电路设计将数字量调试单元的Y输出接至实验板上的对应输入端。
5. 打开实验装置电源开关,将PLC的方式选择开关置于“REMOTE”位置,然后在计算机上输入Ctrl+Esc键盘指令,或点击编程界面工具栏上的“联机”按钮使PLC处于在线工作状态。
6. 将程序下装到PLC,然后点击工具栏上的“RUN”按钮将PLC的工作模式切换运行模式即可运行程序。
六、实验过程
1.梯形图:
2.实验程序:
0 LD X0
1OR M0
2OR T2
3ANI X1
4ANI T0
5OUT M0
6OUT T0
7LD T0
8OR M1
9ANI X1
10ANI T1
11OUT M1
12OUT T1
13LD T1
14OR M2
15ANI X1
16ANI T2
17OUT M2
18OUT T2
19LD M0
20ANI T0
21OUT Y0 灯1亮2s 22LD M1
23OUT Y1 灯2亮2s 24OUT Y2 灯3亮2s 25OUT Y3 灯4亮2s 26OUT Y4 灯5亮2s 27LD M2
28OUT Y5 灯6亮2s 29OUT Y6 灯7亮2s 30OUT Y7 灯8亮2s 31OUT Y8 灯9亮2s。