PLC辅助继电器.
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三菱FX系列PLC辅助继电器(M)收藏此信息打印该信息添加:用户发布来源:未知辅助继电器是PLC中数量最多的一种继电器,一般的辅助继电器与继电器控制系统中的中间继电器相似。
辅助继电器不能直接驱动外部负载,负载只能由输出继电器的外部触点驱动。
辅助继电器的常开与常闭触点在PLC内部编程时可无限次使用。
辅助继电器采用M与十进制数共同组成编号(只有输入输出继电器才用八进制数)。
1.通用辅助继电器(M0~M499)FX2N系列共有500点通用辅助继电器。
通用辅助继电器在PLC运行时,如果电源突然断电,则全部线圈均OFF。
当电源再次接通时,除了因外部输入信号而变为ON的以外,其余的仍将保持OFF状态,它们没有断电保护功能。
通用辅助继电器常在逻辑运算中作为辅助运算、状态暂存、移位等。
根据需要可通过程序设定,将M0~M499变为断电保持辅助继电器。
2.断电保持辅助继电器(M500~M3071)FX2N系列有M500~M3071共2572个断电保持辅助继电器。
它与普通辅助继电器不同的是具有断电保护功能,即能记忆电源中断瞬时的状态,并在重新通电后再现其状态。
它之所以能在电源断电时保持其原有的状态,是因为电源中断时用PLC中的锂电池保持它们映像寄存器中的内容。
其中M500~M1023可由软件将其设定为通用辅助继电器。
下面通过小车往复运动控制来说明断电保持辅助继电器的应用,如图1所示。
<!--[if !vml]--><!--[endif]-->图1 断电保持辅助继电器的作用小车的正反向运动中,用M600、M601控制输出继电器驱动小车运动。
X1、X0为限位输入信号。
运行的过程是X0= ON→M600=ON→Y0=ON→小车右行→停电→小车中途停止→上电(M600=ON→Y0=ON)再右行→X1=ON→M600=OFF、M601=ON→Y1=ON(左行)。
可见由于M600和M601具有断电保持,所以在小车中途因停电停止后,一旦电源恢复,M600或M601仍记忆原来的状态,将由它们控制相应输出继电器,小车继续原方向运动。
1:辅助继电器M 可编程控制器有很多个继电器,定时器与计数器,他们都具有无数的A触点与B触点(常开与常闭),将这些触点与线圈相连就成了控制回路。
可编程控制器内部具有的继电器,这种继电器有别于输入输出继电器,它不能获取外部的输入,也不能直接驱动外部负载,只在程序中使用2输入继电器X 软元件符号为x3输出继电器Y 可编程控制器驱动外部负载的借口为输出继电器,该软元件符号为Y 4状态S 可编程程序控制器有很多软元件,其符号为S作为步进梯形图或SFC表示的工序号使用的继电器,不作为工序号使用时,与辅助继电器一样,可作为普通的触点和线圈,进行编程,也可作为信号报警器,用于外部故障诊5定时器T 定时器可对可编程控制器内1MS,10MS,100MS等时钟脉冲进行加法计算,当达到规定的设定值时,输出触点动作。
利用基于时钟脉冲的定时器,可检测到0.001-3276.7秒。
T250-T255是以100MS时钟脉冲为单位的定时器,其当前值为累计值,因此,即使定时器线圈的驱动输入断开,仍保持当前值,继续累积动作。
6计数器C 可编程控制器内有多个计数器计数器以不同的用途和目的可分为以下种类。
(内部计数用)一般使用、停电保持用16位计数器:供增计数使用,计数范围1-32,76732位计数器:供增、减计数用,计数范围-2,147,438,648+2,147,483,647这些计数器供可编程控制器的内部信号使用,其响应速度通常为10HZ以下。
(高速计数用)供停电保持用32位计数器:供增、减计数用,计数范围-2,147,483,648+2,147,483,647(单相单计数器,单相双计数,双相双计数)分配给特定的输入继电器。
高速计数器可进行KHZ数的计数,而与可编程控制器的扫描无关。
7数据寄存器D 可编程控制器中还有用于保存数据的记忆软元件数据寄存器是存储数据用的软元件。
FX可编程控制器的数据寄存器都是16位的(最高位为符号位),将将两个寄存器组合可进行32位(最高位为符号位)的数据处理。
三菱PLC辅助继电器————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:三菱PLC辅助继电器辅助继电器是plc中数量最多的一种继电器,一般的辅助继电器与继电器控制系统中的中间继电器相似。
辅助继电器不能直接驱动外部负载,负载只能由输出继电器的外部触点驱动。
辅助继电器的常开与常闭触点在PLC内部编程时可无限次使用。
辅助继电器采用M与十进制数共同组成编号(只有输入输出继电器才用八进制数)。
1.通用辅助继电器(M0~M499)FX2N系列共有500点通用辅助继电器。
通用辅助继电器在PLC运行时,如果电源突然断电,则全部线圈均OFF。
当电源再次接通时,除了因外部输入信号而变为ON的以外,其余的仍将保持OFF状态,它们没有断电保护功能。
通用辅助继电器常在逻辑运算中作为辅助运算、状态暂存、移位等。
根据需要可通过程序设定,将M0~M499变为断电保持辅助继电器。
2.断电保持辅助继电器(M500~M3071)FX2N系列有M500~M3071共2572个断电保持辅助继电器。
它与普通辅助继电器不同的是具有断电保护功能,即能记忆电源中断瞬时的状态,并在重新通电后再现其状态。
它之所以能在电源断电时保持其原有的状态,是因为电源中断时用PLC中的锂电池保持它们映像寄存器中的内容。
其中M500~M1023可由软件将其设定为通用辅助继电器。
下面通过小车往复运动控制来说明断电保持辅助继电器的应用,如图1所示。
图1 断电保持辅助继电器的作用小车的正反向运动中,用M600、M601控制输出继电器驱动小车运动。
X1、X0为限位输入信号。
运行的过程是X0= ON→M600=ON→Y0=ON→小车右行→停电→小车中途停止→上电(M600=ON→Y0=ON)再右行→X1=ON→M600=OFF、M601=ON→Y1=ON(左行)。
可见由于M600和M601具有断电保持,所以在小车中途因停电停止后,一旦电源恢复,M600或M601仍记忆原来的状态,将由它们控制相应输出继电器,小车继续原方向运动。
收稿日期:2018-02-12作者简介:王宁(1988—),女,汉族,河北邢台人,本科,研究方向:电气控制。
图1 自锁程序举例图2 程序图PLC的定义为:可编程控制器是一种数字运算操作的电子系统,专为在工业环境下应用而设计。
它采用可编程序的存储器,用来在其内部存储执行逻辑运算、顺序控制、定时、计数和运算等操作的指令,并通过数字式和模拟式的输入和输出,控制各种类型的机械或生产过程。
可编程控制器及其外围设备,都应按易于与工业系统联成一个整体,易于扩充其功能的原则设计。
PLC中,编程时可无限次使用辅助继电器的常开、常闭触点,这对编程来说,是很灵活的。
但是学生在使用过程中,往往只对输入继电器、输出继电器、定时器和计数器这种功能明确的元器件能够熟练掌握,而对辅助继电器却不能很好地使用。
辅助继电器只能作为内部的元器件使用,无法直接驱动负载。
辅助继电器表示方法为M××,××为十进制的数字。
本文对辅助继电器的功能做归纳性总结,希望能帮助学生更好地掌握辅助继电器的使用。
1 对信号记忆利用通用辅助继电器触点对某个信号进行自锁,记住设备的启动状态是辅助继电器的常见方法。
辅助继电器实现自锁控制如图1所示。
按下启动按钮X1,M1线圈接通,触点动作,M1的常开触点对X1的信号自锁。
因此松开启动按钮后,M1线圈依然为接通状态,保证启动状态一直存在。
直到X2触点断开,M1线圈才会断开,M1的触点复位,X1的启动自锁状态解除。
M1在这里的作用就是对启动按钮X1自锁,记忆X1的启动状态直到按下停止按钮X2,自锁回路被断开,辅助继电器M1的线圈断电,X1的启动状态不存在。
2 保持某一种状态三菱PLC梯形图中辅助继电器的作用王宁(重庆机电职业技术学院,重庆 401331)摘要:随着机电设备的自动化程度的提高,在越来越多的自动化生产线和数控设备中使用了PLC。
在对PLC用梯形图编程的过程中,有很强的逻辑关系。
辅助继电器M和状态继电器S都是PLC内部的软继电器,只有0和1两个判断状态,但是他们的功能和使用位置却完全不一样。
1、辅助继电器M:
辅助继电器M相当于实践当中一般控制电路的中间继电器,它只是在PLC 内部程序(梯形图)中使用,不能对外驱动外部负载,在PLC梯形图用于逻辑变换和逻辑记忆作用。
辅助继电器M有通用辅助继电器、断电保持辅助继电器M和特殊辅助继电器M,辅助继电器M接受外部的信号也可以接受内部其他软元件的控制信号来控制其他部分,M的触点(常开、常闭)可以无数次被使用,但是线圈却只有一个,这是常用的辅助继电器M;还有特殊用辅助继电器M,一种只用它的触点,一种只用它的线圈。
2、状态继电器S:
状态继电器S一般都是用在步进状态编程SFC内,一个状态一般用一个状态继电器,只用S的线圈而不是触点,PLC编程时一般用指令STL+状态继电器S的触点符号就表示进入这个继电器代号的状态,所以在编程的电路中不用触点。
状态继电器S如果不用于步进指令编程SFC,它也可以当作辅助继电器M 使用,使用方法和辅助继电器M一样。
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plc辅助继电器m的用法
PLC辅助继电器 M 是一种特殊类型的继电器,用于在 PLC 系统中实现更复杂的控制逻辑和辅助功能。
M 在逻辑控制中起到连接输入与输出设备的重要作用。
PLC 辅助继电器 M 的用法如下:
1. 联络与信息传递:辅助继电器 M 负责将输入信号传递给输出组件,从而完成连接输入与输出设备的功能。
2. 扩展输入输出点数:PLC 辅助继电器 M 可以在 PLC 系统中扩展输入和输出点数,让 PLC 能够控制更多的设备或执行更多的功能。
3. 实现逻辑控制:辅助继电器 M 可以配合 PLC 程序实现更复杂的逻辑控制,如逻辑判断、时间延时、计数等。
4. 编程控制:PLC 辅助继电器 M 可以通过 PLC 编程软件进行逻辑控制的编程,根据具体的应用要求编写程序,完成特定的自动化控制功能。
PLC 辅助继电器 M 是在 PLC 系统中用于连接输入和输出设备、扩展点数、实现复杂逻辑控制以及编程控制的重要组件。
它充分发挥了 PLC 自动化控制的优势,提高了自动化控制系统的灵活性和可靠性。
三菱plc特殊辅助继电器详解关键词:三菱plc特殊辅助继电器详解[特殊辅助继电器]M8000:运行监控(a接点接通)M8001:运行监控(b接点接通)M8002:初始脉冲(只在PLC开始运行的第一个扫描周期a接通) M8003:初始脉冲(只在PLC开始运行的第一个扫描周期b接通) M8004:错误发生(当M8060~M8067中任一个处於ON时动作) M8005:当电池电压异常过低时动作M8006:当电池电压异常过低后进入锁存状态M8007:瞬停检测M8008:停电检测M8009:DC24V失电动作M8010M8011:10ms时钟脉冲M8012:100ms时钟脉冲M8013:1s时钟脉冲M8014:1min时钟脉冲M8015:时钟停止和设置(即时时钟用)M8016:时钟读取显示停止(即时时钟用)M8017:±30s修正(即时时钟用)M8018:安装检测(即时时钟用)M8019:即时时钟RTC出错(即时时钟用)M8020:零标识M8021:借位标识M8022:进位元标识M8023M8024:BMOV方向指定(FNC15)M8025:HSC模式(FNC53~55)M8026:RAMP模式(FNC67)M8027:PR模式(FNC77)M8028:在执行FROM/TO(FNC78/79)过程中中断允许 M8029:当DSW(FNC72)等执行结束时动作M8030:使锂电池欠压指示灯(BALLLED)熄灭M8031:非保持记忆体全部清除M8032:保持记忆体全部清除M8033:PLC停止时输出保持M8034:禁止全部输出M8035:强制运行模式M8036:强制运行指令M8037:强制停止模式M8038:参数设定M8039:定时扫描方式M8040:禁止所有状态转移M8041:转移开始M8042:起动脉冲M8043:回归完成M8044:原点条件M8045:所有输出重定禁止M8046:动作状态中M8047:STL监视有效M8048:信号报警器动作M8049:信号报警器有效M8050:禁止中断100□(输入中断)M8051:禁止中断110□(输入中断)M8052:禁止中断120□(输入中断)M8053:禁止中断130□(输入中断)M8054:禁止中断140□(输入中断)M8055:禁止中断150□(输入中断)M8056:禁止中断16□□(计时器中断)M8057:禁止中断17□□(计时器中断)M8058:禁止中断18□□(计时器中断)M8059:禁止计数器中断(禁止来自1010~1060的中断)M8060:I/O构成错误(PROG-ELEDOFF,PLC状态:RUN) M8061:PC硬体错误(PROG-ELED闪烁,PLC状态:STOP) M8062:PC/PP通信错误(PROG-ELEDOFF,PLC状态:RUN) M8063:并联链结错误(PROG-ELEDOFF,PLC状态:RUN)M8064:参数错误(PROG-ELED闪烁,PLC状态:STOP)M8065:语法错误(PROG-ELED闪烁,PLC状态:STOP)M8066:回路错误(PROG-ELED闪烁,PLC状态:STOP)M8067:运算错误(PROG-ELEDOFF,PLC状态:RUN)M8068:运算错误锁存(PROG-ELEDOFF,PLC状态:RUN) M8069:输出刷新错误(PROG-ELEDOFF,PLC状态:RUN) M8070:并联链结主站时驱动M8071:并联链结子站时驱动M8072:并联链结运行中ONM8073:并联链结M8070/M8070设置不良时ONM8074M8075:取样跟踪准备开始指令M8076:取样跟踪准备完成,执行开始指令M8077:取样跟踪执行中监控M8078:取样跟踪执行完成监控M8079:跟踪次数超过512次时ONM8099:高速环形计数器动作M8109:输出刷新错误M8121:RS232C发送等待中M8122:RS232C发送标志M8123:RS232C接收完成标志M8124:RS232C载波接收中M8126:全局信号M8127:请求式握手信号M8128:请求式错误信号M8129:请求式字/位元组切换,或超时判断M8130:FNC55(HSZ)指令平台比较模式M8131:同上执行完成标志M8132:FNC55(HSZ)/FNC57(PLSY)速度模型模式M8145:Y000脉冲输出立即停止M8146:Y001脉冲输出立即停止M8147:Y000脉冲输出监控M8148:Y001脉冲输出监控M8160:FNC17(XCH)的SWAP功能M8161:8位元处理模式M8162:高速并联链结模式M8164:FNC79(FROM)/FNC80(TO)传送点数可变模式 M8167:FNC71(HEY)的HEY资料处理功能M8168:FNC13(SMOV)的HEY处理功能M8183:资料传送可编程控制器出错(主站)M8184:资料传送可编程控制器出错(1站)M8185:资料传送可编程控制器出错(2站)M8186:资料传送可编程控制器出错(3站)M8187:资料传送可编程控制器出错(4站)M8188:资料传送可编程控制器出错(5站)M8189:资料传送可编程控制器出错(6站)M8190:资料传送可编程控制器出错(7站)M8191:资料传送可编程控制器执行中[计时器]100ms计时器:T0~T199200点计时范围:0.1~3276.7s10ms计时器:T200~T24546点计时范围:0.01~327.67s1ms积算计时器:T246~T2494点(中断动作)计时范围:0.001~32.767s 100ms积算计时器:T250~T2556点计时范围:0.1~3276.7s[字软元件]K:10进制数H:16进制数KnX:输入继电器X的位指定KnY:输出继电器Y的位指定KnM:辅助继电器M的位指定KnS:状态S的位元指定(注:Kn在16位用K1~4,在32位用K1~8)T:计数器T的当前值C:计时器C的当前值D:资料寄存器(文件寄存器)V,Z:索引寄存器[位元软元件]X:输入继电器Y:输出继电器M:辅助继电器S:状态继电器FNCNO.指令格式:X0:执行条件FNC20:指令编号(D):资料长度,无(D)为16位元指令,有(D)为32位元指令ADD:助记符(P):执行形式:有(P)为脉冲执行,无(P)为连续执行▼:注意警示D10/D12:源运算元S1?/S2?:具有变址功能的源运算元D14:目标运算元D?:具有变址功能的目标运算元。
PLC知识提示:(1)内部辅助继电器(WR) 内部辅助继电器(WR)的编号范围是W000~W511(512CH,8192位),内部辅助继电器仅可在程序中使用,在使用内部辅助继电器时,应优先使用WR。
(2)保持继电器(HR) 保持继电器(HR)的编号范围是H000~H511(512CH,8192位)。
保持继电器可用于各种数据的存储与操作,它可以字或位访问,但要在字号或位号前可变程序控制器(PLC)是从早期的继电器逻辑控制系统发展而来的。
自20世纪60年代问世以来,PLC得到了突飞猛进的发展,尤其在数据处理、络通信及与DCS等集散系统融合方面有了很大的进展,可变程序控制器已经成为工业自动化强有力的工具,得到了广泛的普及和推广应用。
本文以四层教学仿真电梯系统为例,着重讲述可变程序控制器(PLC)与上位计算机工控组态软件组态王之间的通信。
2 SIMATIC S7-200系列PLC及其编程软件STEP 7-Micro/WIN 32SIMATIC 小型S7-200系列PLC适用于各行各业,各种场合中的检测、监测及控制的自动化。
S7-200系列的强大功能使其无论在独立运行中,或相连成络皆能实现复杂控制功能。
S7-200系列出色表现在以下几个方面:极高的可靠性;极丰富的指令集;易于掌握;便捷的操作;丰富的内置集成功能;实时特性;强劲的通讯能力;丰富的扩展模块等。
S7-200系列在集散自动化系统中充分发挥其强大功能。
使用范围可覆盖从替代继电器的简单控制到更复杂的自动化控制。
应用领域极为广泛,覆盖所有与自动检测,自动化控制有关的工业及民用领域,包括各种机床、机械、电力设施、民用设施、环境保护设备等等。
STEP 7-Micro/WIN 32是西门子公司专门为S7-200系列PLC设计在个人计算机Windows操作系统下运行的编程软件,它的功能强大,使用方便,简单易学,可用梯形图(LAD)、语句表(STL)和功能块图三种编程语言编制程序,不同的编程语言编制的程序可以相互转换。
fx3uplc辅助继电器说明书FX3UPLC辅助继电器说明书概述FX3UPLC辅助继电器是一种用于控制电路的设备,具有高可靠性和高性能的特点。
它广泛应用于自动化控制系统中,通过控制继电器的开关状态来实现对电气设备的控制。
结构和特点FX3UPLC辅助继电器采用紧凑的设计,具有小型化的外观,方便安装和布线。
它具有多种输入和输出接口,可以与其他设备方便地进行连接。
此外,FX3UPLC辅助继电器还具有高速响应和强大的抗干扰能力,能够在复杂的工作环境中稳定运行。
工作原理FX3UPLC辅助继电器通过控制继电器的开关状态来实现对电气设备的控制。
它接收来自PLC的控制信号,根据信号的不同,控制继电器的开关状态,从而实现对电路的控制。
当PLC发送控制信号到FX3UPLC辅助继电器时,继电器会根据信号的电平来判断应该打开还是关闭,从而控制输出电路的通断。
应用领域FX3UPLC辅助继电器广泛应用于各个领域的自动化控制系统中。
例如,在工业生产中,它可以用于控制生产线上的各个设备,实现自动化生产。
在建筑领域,它可以用于楼宇自动化控制系统,实现对灯光、空调等设备的控制。
在交通领域,它可以用于交通信号控制系统,实现对交通信号灯的控制。
安装与调试安装FX3UPLC辅助继电器需要按照说明书上的指导进行,首先确保设备与电源的连接正确无误,然后根据实际需要连接输入和输出接口。
在调试过程中,需要通过PLC发送相应的控制信号,观察继电器的响应情况,确保控制信号能够正确地控制继电器的开关状态。
维护与保养为了保证FX3UPLC辅助继电器的正常运行,需要定期进行维护与保养。
首先,需要定期清洁设备表面的灰尘和污物,以保持良好的散热性能。
其次,需要定期检查设备的连接线路是否松动或损坏,及时进行修复或更换。
此外,还需要注意防止设备受到潮湿、高温或强磁场等外部环境的影响,以免影响设备的正常运行。
常见问题与解决方法在使用FX3UPLC辅助继电器的过程中,可能会遇到一些常见问题,下面列举了一些常见问题及其解决方法:1. 继电器无法响应控制信号:检查控制信号线路是否连接正确,确保PLC发送的信号能够正常到达继电器。
plc辅助继电器m的用法
PLC的辅助继电器(M)主要用于逻辑变换和逻辑记忆,其工作原理与中间继电器类似。
M只能在使用内部程序(梯形图)时使用,无法直接驱动外部负载。
辅助继电器有通用辅助继电器、断电保持辅助继电器和特殊辅助继电器。
通用辅助继电器的元件编号为M0~M499,共500点,其功能与普通中间继电器相同。
通用辅助继电器在运行时,如果线圈得电,电源突然中断时线圈失电,再次接通时线圈仍然失电。
参数设定可将通用辅助继电器转换为断电保持辅助继电器。
断电保持辅助继电器的元件编号为M500~M3071,其中M500~M1023共524点,可通过参数设定将其改为通用辅助继电器。
M1024~M3071共2048点,为专用断电保持辅助继电器。
其中
M2800~M3071用于上升沿、下降沿指令的接点时,具有特殊性。
此外,在FX3U和FX3UC系列PLC中,M0-M7679是用户可以自由使用的辅助继电器,而M8000及以后的继电器被称为特殊继电器,每个特殊继电器都被三菱定义好了使用用途及方法。
例如,M8000是一直接通(ON)的,M8001是一直闭合(OFF)的,M8002是当PLC开始运行时ON一个扫描周期,以后一直OFF,通常对PLC程序进行初始化。
以上内容仅供参考,建议查阅关于PLC的书籍或咨询专业人士以获取更多准确的信息。
omronplc辅助继电器写法OMRONPLC是一种通用的可编程逻辑控制器,用于自动化控制和监控系统。
辅助继电器是PLC中的一个重要组件,它具有实现逻辑功能的特点。
下面将详细介绍OMRONPLC辅助继电器的写法,并探讨其在实际应用中的作用。
在OMRONPLC中,辅助继电器的写法使用了位、字和编程指令等基本概念。
首先,我们需要了解位的含义。
位是PLC中最小的逻辑单元,用于存储和传输信号。
在PLC中,位可以表示开关状态、传感器状态等。
辅助继电器通常用位来表示其输入和输出状态。
在OMRONPLC中,辅助继电器可以通过输入继电器和输出继电器实现。
输入继电器用于接收输入信号,通过逻辑和运算来得到输出信号。
输出继电器用于将输出信号传递给外部设备,实现各种控制操作。
在编写OMRONPLC辅助继电器的程序时,我们需要使用Ladder Diagram(梯形图)编程语言。
这是一种直观且易于理解的编程语言,它通过图形化的方式表示逻辑功能和控制操作。
在Ladder Diagram中,我们可以使用各种逻辑运算符和条件语句来实现复杂的逻辑功能。
例如,我们可以使用AND和OR运算符来实现逻辑与和逻辑或操作。
我们还可以使用IF语句和条件判断来根据不同的情况执行相应的操作。
除了使用逻辑运算符和条件语句,我们还可以使用计数器和定时器等辅助指令来实现更复杂的功能。
计数器用于计算输入信号的数量,而定时器则用于延时执行某个操作。
这些辅助指令可以在OMRONPLC的编程软件中进行配置和调整。
在实际应用中,OMRONPLC辅助继电器的使用非常广泛。
它可以用于控制各种设备和机械装置,如电机、传送带、气动装置等。
例如,在一个自动化流水线中,我们可以使用辅助继电器来控制输送带的启停、电机的正反转等操作。
OMRONPLC辅助继电器的编写要注意以下几点:1.确定输入和输出信号:在编写辅助继电器程序之前,我们需要明确输入和输出信号的含义和功能。
这可以通过与项目团队和系统设计人员的沟通来实现。