从入门到精通,学PLC之路详解(附各种图例)
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PLC从入门到精通(精华)学这东东要有可编程控制器和简易编程器才好,若无,一句话,学不会。
因为无法验证对与错。
如何学,我的做法是直奔主题。
做法如下:1、认识梯形图和继电器控制原理图符号的区别:继电器控制原理图中的元件符号,有常开触点、常闭触点和线圈,为了区别它们,在有关符号边上标注如KM、KA、KT等以示不同的器件,但其触头的数量是受到限制。
而PLC梯形图中,也有常开、常闭触点,在其边上同样可标注X、Y、M、S、T、C以示不同的软器件。
它最大的优点是:同一标记的触点在不同的梯级中,可以反复的出现。
而继电器则无法达到这一目的。
而线圈的使用是相同的,即不同的线圈只能出现一次。
2、编程元件的分类:编程元件分为八大类,X为输入继电器、Y为输出继电器、M为辅助继电器、S为状态继电器、T为定时器、C为计数器、D为数据寄存器和指针(P、I、N)。
关于各类元件的功用,各种版本的PLC书籍均有介绍,故在此不介绍,但一定要清楚各类元件的功能。
编程元件的指令由二部分组成:如 LD(功能含意)X000(元件地址),即 LD X000,LDI Y000......。
3、熟识PLC基本指令:(1)LD(取)、LDI取反)、OUT(输出)指令;LD(取)、LDI(取反)以电工的说法前者是常开、后者为常闭。
这二条指令最常用于每条电路的第一个触点(即左母线第一个触点),当然它也可能在电路块与其它并联中的第一个触点中出现。
这是一张梯形图(不会运行)。
左边的纵线称为左母线,右母线可以不表示。
该图有三个梯级;第1梯级;左边第一个触点为常开,上标为X000,X表示为输入继电器,其后的000数据,可以这样认为它使用的是输入继电器中的编号为第000的触点(下同)。
其指令的正确表示应为(如右图程序所示):0、LD X000 (前头的0 即为从第0步开始,指令输入时无须理会,它会自动按顺序显示出)。
第2梯级;左边的第一个触点为常闭触点,上标为T0,T表示定时器(有时间长短不同,应注意),0则表示定时器中的编号为0的触点。
三菱plc从入门到精通:学PLC之路详解(附各种图例)PLC好学吗?有的人说好学,更多的人说难学。
我的看法是入门易,深造难。
入门易,总有它易的方法。
很多人都买了有关PLC的书,如果从头看起的话,我想八成学不成了。
因为抽象与空洞占据了整个脑子,一句话晕!学这东东要有可编程控制器和简易编程器才好,若无,一句话,学不会。
因为无法验证对与错。
如何学,我的做法是直奔主题。
做法如下:1、认识梯形图和继电器控制原理图符号的区别:继电器控制原理图中的元件符号,有常开触点、常闭触点和线圈,为了区别它们,在有关符号边上标注如KM、KA、KT 等以示不同的器件,但其触头的数量是受到限制。
而PLC梯形图中,也有常开、常闭触点,在其边上同样可标注X、Y、M、S、T、C以示不同的软器件。
它最大的优点是:同一标记的触点在不同的梯级中,可以反复的出现。
而继电器则无法达到这一目的。
而线圈的使用是相同的,即不同的线圈只能出现一次。
2、编程元件的分类:编程元件分为八大类,X为输入继电器、Y为输出继电器、M为辅助继电器、S为状态继电器、T为定时器、C为计数器、D为数据寄存器和指针(P、I、N)。
关于各类元件的功用,各种版本的PLC书籍均有介绍,故在此不介绍,但一定要清楚各类元件的功能。
编程元件的指令由二部分组成:如 LD(功能含意)X000(元件地址),即 LDX000,LDI Y000......。
3、熟识PLC基本指令:(1)LD(取)、LDI取反)、OUT(输出)指令;LD(取)、LDI(取反)以电工的说法前者是常开、后者为常闭。
这二条指令最常用于每条电路的第一个触点(即左母线第一个触点),当然它也可能在电路块与其它并联中的第一个触点中出现。
这是一张梯形图(不会运行)。
左边的纵线称为左母线,右母线可以不表示。
该图有三个梯级;第1梯级;左边第一个触点为常开,上标为X000,X表示为输入继电器,其后的000数据,可以这样认为它使用的是输入继电器中的编号为第000的触点(下同)。
初学者必看PLC学习步骤第一部分:小型CP系列1、I/O接线(1)、PLC输入接线包括按钮输入接线、NPN型接近或光电开关接线、PNP型接近或光电开关接线。
(2)、PLC输出接线包括继电器输出型接线、晶体管NPN型输出接线、晶体管PNP型输出接线。
同时按负载的不同类型进行接线,如:灯、继电器、伺服等。
主要掌握PLC的几种不同输出类型的差别,接线上的注意点。
(接线的基本技巧是电流导通法和电压的适应负载)(3)、实际动手把按钮和继电器接入PLC。
实现单按钮启停。
2、简单编程(1)、熟悉软件的基本操作包括:OMRON软件刻录、安装,打开编程软件,新建工程,保存工程,打开工程,与PLC在线,模拟,监视I/O地址,新建任务,新建段,新建I/O表,设置PLC参数等。
(2)、了解小型PLC的I/O分配和扩展包括:CP1E/CP1L/CP1H三个系列本体的I/O分配和三个系列扩展模块的I/O分配。
弄懂外部输入输出,PLC内存分配(各部分内存区的作用和不同点)。
(3)、熟悉基本指令包括:TIM/SET/RSET/KEEP/CNT/MOV/MOVL/XFER等指令。
(4)、学会PLC的简单操作(如上下载程序)包括:懂得拨码开关的作用和设置,USB上下载程序,串口上下载程序等。
(5)、PLC硬件的熟悉、选型。
包括:熟悉小型PLC的各个系列、各个型号的特点和区别。
他们包含的功能、扩展等。
3、掌握小型PLC的一些基本功能(1)、脉冲控制功能(重点掌握)包括:弄懂脉冲控制原理,CW/CCW与脉冲加方向控制的区别,连续模式与独立模式的区别,原点搜索的作用,相对与绝对的差别。
学会点动、停止、相对位置正反转、原点搜索(熟悉掌握原点搜索的几种不同方式的区别和设置)、绝对位置正反转、自动往复走等功能。
通过以上功能掌握SPED/INI/PLUS/PLS2/ACC等指令的使用。
(2)、串口通信功能(重点掌握)包括:串口通信原理、接线、端口定义。
弄懂有关PLC程序设计理论是重要的,没有这方面的理论准备或指导,仅靠在实践中摸索,简单的问题还好办,复杂的就不好办了。
不仅无从下手,而且花了很多时间与精力,也难编出效率较高、质量也较高的程序,常常是事倍功半。
编程的具体实践,以及在这个实践中得来的知识或技能,即经验,也是重要的。
没有经验,仅有理论,既无法深刻理解理论,又无法灵活应用理论。
这正如学数学,如仅了解一些定理或记住一些公式,没有作相应的练习,肯定是学不好的。
更不用说,任何理论也都只是经验的总结,归根到底也都有是来自实践。
1、经验积累经验有别人的,也有自己的,都很重要。
前者要靠细心学习,后者要靠用心积累,都要在一定的时间与必要的精力。
别人的经验有上了书的或登载在杂志上的。
有的是细心学习别人的,但多数是我自己的经验。
所有的例子都经我测试过,都经实践证明是可行的。
我想,别的书本或杂志上介绍的也会是这样的。
所以学习这样杨功的经验是必要的。
还有就是你同事的经验,也是值得学习。
这种经验离你很“近”,很易借鉴。
自己的经验则是最重要的。
要在自己的实践中,积累自己的经验。
同时,最好在学别人的经验时,也能亲自作些测试,能使自己也有类似的经历,进而把这些经验变成自己的。
这也是自己经验的重要积累。
还有一些失败的经验,这往往是不会公开的,但这些经验也要学习,也要积累。
经验的积累要用自己的脑记,更要用电脑记。
最好作些分类,建立一个自用的程序库,以便于随时引用。
2、经验升华经验还有待升华。
升华有三个层次:最低的层次就是建立一个典型的程序库,供今后再用。
若程序复杂,还可建一些功能块,或子程序,以便以后引用。
其次,要总结出有效算法。
如单按钮起停程序库等。
最高层次的升华是把经验上升到理论的高度,为丰富PLC程序设计理论作贡献。
我想,随着PLC使用的普及与提高,是会有越来越多从经验中升华出来的,而又能用以指导实践的PLC 编程理论的。
3、经验应用经验积累、经验升华都是为了应用。
PLC程序详解与初学者必须掌握得几个梯形图一、时间继电器:TON 使能=1计数,计数到设定值时(一直计数到32767),定时器位=1。
使能=0复位(定时器位=0)。
TOF 使能=1,定时器位=1,计数器复位(清零)。
使能由1到0负跳变,计数器开始计数,到设定值时(停止计数),定时器位=0。
如下图:图1:使能=1时,TOF(T38)得触点动作图图2:使能断开后,计数到设定值后,TOF(T38)得触点动作图(其中T38常开触点就是在使能由1到0负跳变后计数器计时到设定值后变为0得)TONR 使能=1,计数器开始计数,计数到设定值时,计数器位=1。
使能断开,计数器停止计数,计数器位仍为1,使能位再为1时,计数器在原来得计数基础上计数。
以上三种计数器可以通过复位指令复位。
正交计数器A相超前B相90度,增计数B相超前A相90度,减计数当要改变计数方向时(增计数或减计数),只要A相与B相得接线交换一下就可以了。
二、译码指令与编码指令:译码指令与编码指令执行结果如图所示:DECO就是将VW2000得第十位置零(为十进制得1024),ENCO输入IN最低位为1得就是第3位,把3写入VB10(二进制11)。
三、填表指令(ATT)S7-200填表指令(ATT)得使能端(EN)必须使用一个上升沿或下降沿指令(即在下图得I0、1后加一个上升沿或下降沿),若单纯使用一个常开触点,就会出现以下错误:这一点在编程手册中也没有说明,需要注意。
其她得表格指令也同样。
四、数据转换指令使用数据转换指令时,一定要注意数据得范围,数据范围大得转换为数据范围小得发注意不要超过范围。
如下图所示为数据得大小及其范围。
(1)BCD码转化为整数(BCD_I)关于什么就是BCD码,请参瞧《关于BCD码》。
BCD码转化为整数,我就是这样理解得:把BCD码得数值瞧成为十进制数,然后把BCD到整数得转化瞧成就是十进制数到十六进制数得转化。
如下图所示,BCD码为54,转化为整数后为36。
零基础也能学懂PLC PLC编程入门图解一、PLC的定义与分类PLC是以微处理器为基础,综合了计算机技术、自动控制技术和通信技术,用面向控制过程面向用户的“自然语言”编程,适应工业环境,简单易懂、操作方便、可靠性高的新一代通用工业控制装置。
PLC是在继电器顺序控制基础上发展起来的以微处理器为核心的通用自动控制装置。
1.PLC的定义可编程序控制器是一种数字运算操作电子系统,专为在工业环境下应用而设计。
它采用了可编程序的存储器,用来在其内部存储执行逻辑运算、顺序控制、定时、计数和算术运算等操作指令,并通过数字的、模拟的输入和输出,控制各种类型的机械或生产过程。
可编程序控制器及其有关的外围设备,都应按易于与工业控制系统形成一个整体、易于扩充其功能的原则设计。
2.PLC的分类PLC产品种类繁多,其规格和性能也各不相同。
对于PLC,通常根据其结构形式的不同、功能的差异和I/O点数的多少等进行大致分类。
2.1.按结构形式分类根据PLC的结构形式,可将PLC分为整体式和模块式两类。
(1)整体式PLC整体式PLC是将电源、CPU、I/O接口等部件都集中装在一个机箱内,如图所示。
具有结构紧凑、体积小、价格低的特点。
小型PLC一般采用这种整体式结构。
整体式PLC由不同I/O点数的基本单元(又称主机)和扩展单元组成,基本单元内有CPU、I/O接口、与I/O扩展单元相连的扩展口以及与编程器或EPROM写入器相连的接口等;扩展单元内只有I/O和电源等,而没有CPU。
基本单元和扩展单元之间一般用扁平电缆连接。
整体式PLC一般还可配备特殊功能单元,如模拟量单元、位置控制单元等,使其功能得以扩展。
(2)模块式PLC模块式PLC将PLC的各组成部分分别做成若干个单独的模块,如CPU模块、I/O模块、电源模块(有的含在CPU模块中)以及各种功能模块。
模块式PLC 由框架或基板和各种模块组成,模块装在框架或基板的插座上,如图所示。
这种模块式PLC的特点是配置灵活,可根据需要选配不同规模的系统,而且装配方便,便于扩展和维修。
01PLC概述与基本原理ChapterPLC 定义发展历程国内外主要厂商030201PLC 定义及发展历程组成结构主要由CPU 、存储器、输入/输出接口、电源等部分组成。
工作原理采用循环扫描的工作方式,即按照用户程序存储器中存放的先后顺序逐条执行,直到程序结束,然后重新返回第一条指令,开始下一轮新的扫描。
编程语言主要有梯形图(LD )、指令表(IL )、功能块图(FBD )、顺序功能图(SFC )和结构化文本(ST )五种编程语言。
PLC 工作原理及组成结构应用领域广泛应用于工业自动化控制领域,如机械制造、可靠性高采用大规模集成电路技术,具有很高的抗干编程简单功能强大易于维护性价比高PLC应用领域及优势特点02PLC硬件系统与选型Chapter0102西门子(Siemens)欧姆龙(Omron)三菱(Mitsubis…罗克韦尔(Rockwe…施耐德(Schneid…030405常见PLC品牌及型号介绍功能模块包括定位模块、计数模块、温度控制模块等,用于扩展的功能和应用范围。
实现间的数据交换和通信功能。
电源模块为PLC 源,通常采用冗余设计以提高系统可靠性。
CPU 模块负责逻辑运算、数据处理和通的核心部件。
I/O 模块连接外部设备并实现信号转换。
硬件组成与功能模块详解选型原则及实际应用案例考虑系统可扩展性和可维护性,选择具有开放性和标准接口的PLC产品。
了解不同品牌PLC产品的性能特点和价格差异,进行综合评估后做出选择。
03PLC软件编程与调试技巧Chapter编程语言类型及特点分析功能块图(FBD)指令表(IL)采用助记符表示操作功能,易于梯形图(LD)结构化文本(ST)采用高级语言编程,具有强大的数据处理能力。
顺序功能图(SFC)01020304选择合适的编程软件掌握编程技巧学习软件基本操作调试程序编程软件使用方法与技巧分享调试过程注意事项及常见问题解决方案确保安全检查硬件连接逐步调试记录问题寻求帮助04PLC通信网络与数据传输技术Chapter通信协议类型及特点分析现场总线协议以太网协议无线通信协议数据传输方式选择依据传输速度传输距离对实时性要求高的场合,应选择高速通信方式,如以太网或光纤通信。
非常实用的P L C 入门教程第1章PLC周边常用器件介绍及简单应用 (1)1.1按钮开关 (1)1.2继电器 (2)1.3三极管 (4)第2章常用继电器控制电路与相应PLC梯形图解说 (5)2.1点动电路 (5)2.2带停止的自动保持电路 (6)2.3自保持互锁电路 (7)2.4先动作优先电路 (8)2.5后动作优先电路 (9)2.6时间继电器 (10)2.7计数器 (12)第3章PLC编程相关软件安装 (13)3.1三菱PLC编程工具的安装 (14)3.2安装USB转串口芯片PL2303驱动 (22)第4章三菱GX Developer8.31中文版编程软件的使用 (23)4.1创建工程文件 (24)4.2打开工程 (29)4.3计算机与PLC连接 (30)4.4工程文件写入PLC (34)4.5计算机在线监视PLC (36)第5章常用继电器控制电路转PLC程序编写测试 (37)5.1点动电路编写测试 (38)5.2带停止的自保持电路编写测试 (40)5.3自保持互锁电路编写测试 (43)5.4先动作优先电路编写测试 (47)第1章PLC 周边常用器件介绍及简单应用1.1按钮开关(a)实物图(b)电气符号(c)等效梯形图符号图1.1.1按钮开关示意图难看出开关功能是按下时触点导通,灯泡点亮状态见图1.1.3,松开按钮开关,触点断开,灯泡灭状态见图1.1.2。
1.2继电器(a)继电器实物图(b)电路符号(c)相应的PLC梯形图图1-4继电器示意图1.2.1简单介绍当输入量(激励量)的变化达到规定要求时,在电气输出电路中使被控量发生预定的阶跃变化的一种电器。
继电器是一种电子控制器件,它具有控制系统(又称输入回路)和被控制系统(又称输出回路),通常应用于自动控制电路中,它实际上是用较小的电流去控制较大电流的一种“自动开关”。
故在电路中起着自动调节、安全保护、转换电路等作用。
下面我们给继电器线圈未通电和通电前后作出的比较:图1-5继电器线圈未通电状态图1-6继电器线圈通电状态图1-5为继电器原始状态,13、14脚为继电器线圈,5脚是常开触头,1脚是常闭触头。
从入门到精通:学PLC之路详解(附各种图例)PLC好学吗?有的人说好学,更多的人说难学。
我的看法是入门易,深造难。
入门易,总有它易的方法。
很多人都买了有关PLC的书,如果从头看起的话,我想八成学不成了。
因为抽象与空洞占据了整个脑子,一句话晕!学这东东要有可编程控制器和简易编程器才好,若无,一句话,学不会。
因为无法验证对与错。
如何学,我的做法是直奔主题。
做法如下:帖子相关图片:1、认识梯形图和继电器控制原理图符号的区别:继电器控制原理图中的元件符号,有常开触点、常闭触点和线圈,为了区别它们,在有关符号边上标注如KM、KA、KT等以示不同的器件,但其触头的数量是受到限制。
而PLC梯形图中,也有常开、常闭触点,在其边上同样可标注X、Y、M、S、T、C以示不同的软器件。
它最大的优点是:同一标记的触点在不同的梯级中,可以反复的出现。
而继电器则无法达到这一目的。
而线圈的使用是相同的,即不同的线圈只能出现一次。
2、编程元件的分类:编程元件分为八大类,X为输入继电器、Y为输出继电器、M为辅助继电器、S为状态继电器、T为定时器、C为计数器、D为数据寄存器和指针(P、I、N)。
关于各类元件的功用,各种版本的PLC书籍均有介绍,故在此不介绍,但一定要清楚各类元件的功能。
编程元件的指令由二部分组成:如LD(功能含意)X000(元件地址),即LD X000,LDI Y000......。
3、熟识PLC基本指令:(1)LD(取)、LDI取反)、OUT(输出)指令;LD(取)、LDI(取反)以电工的说法前者是常开、后者为常闭。
这二条指令最常用于每条电路的第一个触点(即左母线第一个触点),当然它也可能在电路块与其它并联中的第一个触点中出现。
帖子相关图片:这是一张梯形图(不会运行)。
左边的纵线称为左母线,右母线可以不表示。
该图有三个梯级;第1梯级;左边第一个触点为常开,上标为X000,X表示为输入继电器,其后的000数据,可以这样认为它使用的是输入继电器中的编号为第000的触点(下同)。
其指令的正确表示应为(如右图程序所示):0、LD X000 (前头的0 即为从第0步开始,指令输入时无须理会,它会自动按顺序显示出)。
第2梯级;左边的第一个触点为常闭触点,上标为T0,T表示定时器(有时间长短不同,应注意),0则表示定时器中的编号为0的触点。
其指令的正确表示应为:2、LDI T0(如程序所示)。
第3梯级;左边第一个触点为常闭,上标为M0, M为辅助继电器(该继电器有多种,注意类别),其指令的正确表示应为:4、LDI M0(如程序所示)。
本梯级的第2行第一个触点为常开,上标为Y000,Y表示输出继电器,由于该触点与后面Y001触点呈串联关系,形成了所谓的电路"块",故而其触点的指令应为5、LD Y000。
总之LD与LDI指令从上面可以看出,它们均是左母线每一梯级第一触点所使用的指令。
而梯级中的支路(即第3梯级的第2行)有二个或二个以上触点呈串联关系,其第一触点同样按LD或LDI指令。
可使用LD、LDI指令的元件有:输入继电器X、输出继电器Y、辅助继电器M、定时器T、计数器C、状态继电器S。
OUT为线圈驱动指令,该指令不能出现在左母线第一位。
驱动线圈与驱动线圈不能串联,但可并联。
同一驱动线圈只能出现一次,并安排在每一梯级的最后一位。
如上图中的1、OUT Y000,3、OUT Y001,Y 为输出继电器,其线圈一旦接获输出信号,可以这样认为,线圈将驱动其相应的触点而接通外部负载(外部负载多为接触器、中间继电器等)。
而上图8、OUT T0 K40 为定时器驱动线圈指令,其中的K为常数40为设定值(类似电工对时间继电器的整定)。
可使用OUT指令元件有:输出继电器Y、辅助继电器M、定时器T、计数器C、状态继电器S。
(2)触点的串联指令AND(与)ANI(与非);前者为常开,后者为常闭。
二者均用于单个触点的串联。
二指令可重复出现,不受限制,。
如下图所示。
帖子相关图片:由第1梯级来看;X000、T0、Y001三触点成串联关系,即T0的常闭串接于X000的后端,而Y001的常闭则串接于T0常闭的后端。
由于都是常闭故用ANI指令。
现来看第2梯级;X000、M0、Y001,同样三触点也是串联关系,M0的常闭接点串接于X001的后端,而Y000的常开接点则串接于M0的后端。
故M0的指令用ANI,而Y000的指令则用AND(具体编程详上图),一句话只要是串联后面是常开的用AND,是常闭的则用ANI。
可使用AND、ANI指令元件有:输入继电器X、输出继电器Y、辅助继电器M、定时器T、计数器C、状态继电器S。
(3)触点并联指令OR(或)、ORI(或反);触点并联时,不管梯级中有几条支路,只要是单个触点与上一支路并联,是常开的用OR,是常闭的则用ORI。
如下图所示。
帖子相关图片:可以看出上图的X000、X001、M0三者处于并联关系。
由于X000下面二条支路均为单个触点,因X001是常开触点,故用OR指令。
而M0是常闭触点,则用ORI指令。
三接点并联后又与M1串联,串联后又与Y000并联,而Y000也是单个触点,所以仍采用OR指令。
可使用OR、ORI指令元件有:输入继电器X、输出继电器Y、辅助继电器M、定时器T、计数器C、状态继电器S。
(4)串联电路块的并联指令ORB(或);任一梯级中有多(或单支路)支路与上一级并联,只要是本支路中是二个以上的触点成串联关系(即所谓的:串联电路块),则应使用ORB 指令。
如下图所示。
帖子相关图片:由上图可以看出,第一支路X003的常开触点与M1的常开触点成串联关系(在这样的情况下,形成了块的关系),它是与上一行的X000与M0串联后相并联,此时程序的编写,如步序号0、1、2、3、4所示。
4所出现的第一个ORB指的是与上一行并。
而第二支路,常闭Y001与M2同样是串联关系。
也是一个块结构,其串联后再与第一支路并。
故步序7再次出现ORB。
ORB指令并无梯形图与数据的显示。
可以这样认为;它是下一行形成电路块的情况下与上一行并联的一条垂直直线(如图中所示的二条粗线)。
(5)并联电路块与块之间的串联指令ANB;如左下图虚线框内所示的二电路块相串,各电路块先并好后再用ANB指令进行相串。
左图的梯形图可以用右图进行简化。
程序的编写如下图所示。
ANB指令并无梯形图与数据的显示。
可以这样认为;它是形成电路块与电路块之间的串联联接关系,是一条横直线。
帖子相关图片:帖子相关图片:(6)进栈指令MPS、读栈指令MRD、出栈指令MPP和程序结束指令END;MPS、MRD、MPP这是一组堆栈指令。
如下图使用的二种堆栈形式;在堆栈形式下MPS应与MPP成对出现使用。
如在第一堆栈形式下,则采用MPS、MPP指令。
若在MPS、MPP指令中间还有支路出现,则增加MRD指令,如下图的第二堆栈所示。
应知道MPS、MPP成对出现的次数应少于11次,而MRD的指令则可重复使用,但不得超过24次。
要知道这一组指令,同样并无梯形图与数据的显示。
可以这样认为;MPS是堆栈的起始点,它起到承上启下的联接点作用,而支路的MRD、MPP则与之依次联接而已。
而END指令则是结束指令,它在每一程序的结束的末端出现。
帖子相关图片:当然还有其它的指令,但只要熟织和应用以上的指令,我以为入个门应该没什么问题了,也够用了。
入了门后再去研究其它的指令就不是很难了。
故不再一一说明。
4、熟知简易编程器各键的功能:以下是FX-10P(手持式编程器)面板分布(当然少了晶液显示屏)及各键功能。
各键下方标注的中文与元件符号均为我所增加(目的是为了输入时易找到对象),其余均与原键盘相同(即实线框内英文与数码)。
帖子相关图片:(1)液晶显示器;在编程时可显示指令(即指令、元件符号、数据)。
在监控运行时,可显示元器件工作状态。
(2)键盘;由35个按键组成,有功能键、指令键、元件符号键和数据键,大多可切换。
各键作用如下:①功能键:RD/WR......读出/写入,若在左下角出现R为程序读出,若出现W则为写入,即程序输入时应出现W,否则无法输入程序。
按第一下如为R,再按一下则为W。
INS/DEL......插入/删除,若在程序输入过程中漏了一条程序,此时应按该键,显现I则可输入遗漏程序。
若发现多输了一条程序,同样按该键,显现D则可删除多余或错误的程序。
MNT/TEST......监视/测试,T为测试,M为监视,同样按该键,可相互切换。
在初学时要学会使用监视键M, 以监视程序的运行情况,以利找出问题,解决问题。
②菜单键:OTHER, 显示方式菜单。
③清除键:CLEAR,按此键,可清除当前输入的数据。
④帮助键:HELP,显示应用指令一览表,在监视方式时进行十进制数和十六进制数为转换。
⑤步序键:STEP,监视某步输入步序号。
⑥空格键:,/SP,输入指令时,用于指定元件号和常数。
⑦光标键:↑、↓,用这二键可移动液晶显示屏上光标,作行(上或下)滚动。
⑧执行键:GO,该键用于输入指令的确认、插入、删除的执行等。
⑨指令键/元件符号键/数字键(虚线框内):这些键均可自动切换,上部为指令键,下部为元件符号键或数字键。
一旦按了指令键,其它键即切换成元件符号或数字,可以进行选择输入。
其它Z/V、K/H、P/I均可同一键的情况下相互切换。
5、熟习编程器的操作按规定联接好PLC与简易编程器。
PLC通入电源,小型指示灯亮。
将PLC上的扭子开关拨向STOP(停止)位置。
操作要点:①清零:扭子开关拨向STOP(停止)位置,会出现英文,别管它。
直接按RD/WD(使显示屏左侧出现W即写的状态),此时先按NOP,再按MC/A中的A,接着按二次GO予以确认即可(即:W→NOP→A→GO→GO)。
②输入指令:如指令LD X000 ,按以下顺序输入LD→X→0→GO 即可,屏上自动显现LD X000。
其它指令类推。
对于ORB、ANB、MPS、MRD、MPP、END、NOP等指令,输入后只要按GO确认即可(ORB→GO)。
③定时器的输入:如指令OUT T0 K 40 按如下顺序输入即可OUT→T→0→,/SP→K→40→GO(T0为100ms为单位,其整定值为:100×40=4000ms=4S)。
④删除指令:移动光标对准欲删除的指令,将INS/DEL键置于D,再予以GO确认即可。
即:移动光标对准欲删除指令→D→GO。
⑤插入指令:若欲在步序4、5之间插入新的步序,移动光标对准5,将INS/DEL键置于I,予以确认,再输入新的程序再次确认即可。
如欲插入AND Y001即:移动光标对准欲插入部位→I→GO→AND→Y→1→GO。
⑥GO键:每一步序输入完毕均应输入GO予以确认。
⑦结束指令:每一程序输入完毕在结束时应输入END指令,程序才可运行。