自动门PLC控制
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基于PLC自动门控制系统设计自动门控制系统是一种非常常见的自动化设备,广泛应用于商业建筑、医院、机场、酒店等各种场所。
本文将基于PLC(可编程逻辑控制器)对自动门控制系统进行设计。
一、系统概述在自动门控制系统中,PLC作为控制核心,通过感知传感器的信号,实时监测门的状态,并根据预设的控制逻辑,控制电机进行门的开闭操作。
整个系统依靠PLC的高可靠性和强大的计算能力,实现自动门的安全、快速、可靠运行。
二、系统设计思路根据自动门的特点和功能需求,本系统的设计思路如下:1.选取适当的传感器,如红外线传感器、压力传感器等,用于检测门的状态,包括开门、关门、行人通过等。
2.PLC接收传感器信号,并根据预设的控制逻辑,判断门的状态,决定是否进行开门或关门操作。
3.控制门的电机,实现门的自动开闭,同时监控门的运行状态,确保门的正常运行。
4.设置安全保护机制,如急停开关、防夹手传感器等,以确保人员安全。
5.设计人机界面,方便操作人员对系统进行监控与控制。
三、PLC程序设计PLC程序是自动门控制系统的核心。
根据系统需求,我们可以设计如下主要的PLC程序模块:1.传感器信号的采集与处理模块:负责接收传感器的信号,并进行相应的处理,判断门的状态。
2.开关门控制模块:根据门的状态和预设的逻辑,实现门的自动开闭控制。
3.电机控制模块:负责控制电机的启停、速度调节等操作,并实时监测电机的运行状态,如电流、转速等。
4.安全保护模块:设计相应的安全保护机制,如急停开关、防夹手传感器的监控与控制。
5.监控与报警模块:实现对系统运行状态的实时监控与报警处理,以及记录日志等功能。
四、人机界面设计人机界面是操作人员与系统进行交互的重要途径,通过友好的界面设计可以方便操作人员对系统进行监控与控制。
人机界面可以采用触摸屏或者按钮控制等形式,主要包括以下内容:1.显示当前门的状态,包括开门、关门、停止等。
2.提供开关门的手动控制按钮,以便操作人员手动控制门的运行。
毕业设计:自动门的PLC控制系统1. 项目背景随着科技的发展和城市化进程的加快,自动化技术在各个领域得到了广泛应用。
自动门作为一种常见的自动化设备,不仅提高了人们的生活质量,还降低了人工成本,增强了工作效率。
可编程逻辑控制器(PLC)作为自动门控制系统的重要组成部分,具有可靠性高、灵活性强、易于扩展等优点。
本毕业设计旨在研究和设计一种基于PLC的自动门控制系统,以满足现代社会对智能化、自动化设备的需求。
2. 系统功能与要求2.1 系统功能自动门控制系统的主要功能包括:1. 门的开关控制:根据输入信号(如红外线、按钮等)实现门的开关。
2. 门的状态检测:实时检测门的开关状态,以确保系统的正常运行。
3. 异常情况处理:当发生异常情况(如门卡住、电压波动等)时,系统能自动采取措施,避免设备损坏。
4. 运行数据记录:记录门的运行数据(如开关次数、运行时间等),便于后期分析和维护。
2.2 系统要求自动门控制系统应满足以下要求:1. 可靠性:系统运行稳定,故障率低。
2. 安全性:确保人员和设备的安全。
3. 灵活性:可适应不同场景和需求,易于扩展和升级。
4. 经济性:降低运行成本,提高设备利用率。
3. PLC选型及系统硬件设计3.1 PLC选型根据系统功能与要求,选择合适的PLC作为自动门控制系统的核心控制器。
在本设计中,我们选择西门子S7-200系列PLC,该系列PLC具有性能稳定、性价比高、易于编程和维护等特点。
3.2 系统硬件设计自动门控制系统的硬件部分主要包括:PLC、输入/输出模块、传感器、执行器等。
1. PLC:西门子S7-200系列PLC。
2. 输入模块:用于接收各种开关信号,如红外线、按钮等。
3. 输出模块:用于控制执行器,如电动机、电磁阀等。
4. 传感器:用于检测门的状态,如红外线传感器、霍尔传感器等。
5. 执行器:用于实现门的开关,如电动机、电磁阀等。
4. 系统软件设计系统软件设计主要包括以下几个方面:1. 输入/输出信号分配:根据实际需求,合理分配输入/输出信号。
1.实验目的通过一个实验,实现以下内容的熟练操作和使用。
●逻辑控制的方法●定时器的作用及使用方法●程序编译及调试2.实验地点及设备9B-301 西门子S7-1200PLC实验平台3.实验内容及要求(1)背景及I/O分配某大酒店自动门,在门内侧和外侧各装有—个超声波探测器。
探测器探测到有人后0.5秒,自动门打开;探测到无人后1秒,自动门关闭。
该任务中门的开、关用一个执行电机控制,电机正转时开门,电机反转时关门。
因此,共有两个输出。
探测器探测到有人后0.5秒,自动门开始打开。
若一直探测到有人,则打开到全开为止;若打开过程中又探测到无人,则停止打开。
探测器探到无人后1秒,自动门开始关闭。
若一直探测到无人,则关闭到全关闭为止;若关闭过程中又探测到有人,则停止关闭。
两个超声波探测器采用输出开关式探测器,探测到有人时开关闭合,无人时开关断开。
除两个探测器外,该任务中还应有开门限位和关门限位,故该任务中共有4个输入信号。
输入信号:内探测器I0.0 用带自锁按键模拟外探测器I0.1 用带自锁按键模拟开限位I0.2 用带自锁按键模拟关限位I0.3 用带自锁按键模拟输出信号:开门Q0.6 用信号灯模拟关门Q0.7 用信号灯模拟内部信号:开门延时关门延时(2)编写正确的PLC程序,实现自动门的控制,编写程序并调试。
4.实验步骤(1)首先,先根据要求在草稿纸上画出符合要求的电路图;(2)根据电路图在TIA Portal v11 组态软件中画出电路图;(3)在西门子S7-1200PLC实验平台上链接电路;(4)下载并验证。
5.实验记录(分析)及讨论分析:当I0.0或者I0.1任意一个或两个都按动时,表示内外探测器至少有一个探测到有人。
经过定时器延迟0.5S后,Q0.6工作驱动一个LED灯亮,表示自动门打开。
同时Q0.6常闭触点断开,防止Q0.7工作,即防止触发关门。
、当I0.0与I0.1均没有按动时,表示内外探测器均没有探测到人。
可编程序控制器PLC在自动门控制上的应用本文主要介绍运用FP1—C24可编程序控制器取代传统的继电器、接触器控制系统,实现自动门控制的过程。
关键词:PLC(可编程序控制器),自动门控制,梯形图1序言在银行、超市、办公楼、医院等公共建筑的入口,经常使用自动控制门控制系统,早期的制动门控制系统采用传统的继电器逻辑控制,由于这种控制方式存在许多弊端,随着PLC控制的兴起已逐渐被淘汰。
PLC英文全称Prougrammable Logic Controller,是一种数字运算操作系统,产生于20世纪60年代末期竞争激烈的美国汽车行业,是专为工业环境而设计的,它采用可编程的存储器,用来在其内部存储、执行逻辑运算、顺序控制、定时、计数运算等操作命令,已不仅仅是继电器控制传统意义上的逻辑控制,它通过数字式、模拟式的输入和输出控制各种机械或生产过程。
他由五部分组成:中央处理器CPU;存储器;输入/输出接口;电源;编程器组成。
目前,PLC在小型化、大型化、大容量、强功能等方面有了质的飞跃,使PLC从最初的逻辑控制、顺序控制发展成为具有逻辑判断、定时、计数、记忆和算数运算、数据处理、联网通信及PID回路调节功能的现代PLC,它采用自左至右、自上至下循环扫描的工作方式。
PLC之所以有生命力,在于它更加适合工业现场的要求,可靠性高,强抗各种干扰能力,编程简单,安装使用维修方便,价格低长寿命。
与继电器比较,继电器线路是通过许多硬继电器和它们之间的连线达到的,控制功能包含在固定的线路中,功能专一,系统扩充必须变更硬接线,故灵活性差。
而PLC采用软件编程完成控制任务,编程时所用到的继电器为内部软继电器(从理论上讲,其触点数量无限,使用次数任意)。
外部只须在端子上接入相应的输入/输出信号即可。
同一台PLC,不改变硬件仅改变软件,就可适用各种控制,故通用性强。
日本松下公司FP系列PLC进入国内市场较晚,但因其品种规格齐全,功能完善,因此具有较好的工作前景。
自动门PLC控制要点自动门是现代建筑物中常见的入口之一,它们通常使用传感器探测行人,然后通过电动机开启或关闭门。
在实际应用中,自动门的速度、安全性和灵敏度变得尤为重要,因此,开发人员大量使用PLC(可编程逻辑控制器)来控制自动门的操作。
1. 自动门的控制系统自动门典型的控制系统包括一个传感器、电动机、控制器和电源。
传感器通常是红外线或超声波型的,用于探测行人并传送信号。
一旦有人通过门口,传感器为PLC发送信号,然后PLC控制电动机以适当的速度打开或关闭门。
2. 电动机的控制电动机使用电力源驱动,以便打开和关闭门。
PLC可以控制电动机的速度、角度和位置,以适应不同的门类型和开合偏移量。
这可能会根据实际的安全性要求进行调整。
有些自动门具有带有速度控制的传动器,此时PLC需要以特定方式驱动电动机,使它通过传动器带动自动门打开或关闭。
3. 安全性考虑自动门在使用中的安全对于人和财产极其重要。
PLC应该掌握一些关键的安全性需求:•通过PLC,自动门应该紧密地控制打开或关闭状态,确保不会停留在半开或半闭状态;•通过PLC,自动门应该受到紧急停止按钮的控制,以便在紧急情况下能够迅速关闭门;•当自动门因某种原因无法正常关闭时,PLC应该向控制系统发送指令,例如使用声音警报或其他提示来提醒用户。
4. 编程实施PLC编程是控制自动门的核心。
在编写自动门的控制程序时,需要注意以下重要事项:•使用PLC时间参数控制电动机的速度和开关状态;•配置安全控制指令,以便在紧急停止时立即发出信号;•通过PLC的示波器和日志功能进行调试和检查。
5. 总结在日常生活中,自动门已成为我们经常使用的入口之一,PLC控制自动门的细节、速度和安全性是确保我们享受高质量自动门服务的关键。
合适的PLC编程技术和负责的开发团队可以为您提供优质的自动门服务,避免意外事故的发生。
《机床电控与PLC》课程设计报告题目:基于PLC的商店自动门的控制系统设计学生姓名:专业班级:学生学号:指导教师:成绩:基于plc自动本控制程序设计一.设计题目题目:基于PLC商店自动门控制的设计本设计是以PLC为核心控制器件的控制门自动开关的设计,本论文设计的是实现商店自动门的开关功能,能根据人员进出商店情况自主打开或关闭门,提供安全保护机制,可以提供方便,安全和高效的解决频繁开关门的方案。
技术和条件说明1.自动门组成结构、机械传动、控制系统的设计。
2.自动门控制系统安全检测传感器的分布按,及控制端口连接说明。
3.自动门PLC型号的特点,控制程序的编写,整体流程图、线路连接图等。
4.进行编写程序图运行调试。
二、设计要求1.用S7-1200PLC进行设计,并用S7-PLCSIMV19仿真出实际效果图;2.体现出原理图、流程图、梯形图、语句表、电路实物模拟、原件清单、调试步骤。
3.设计计算说明书一份,6000字以上。
按指导老师要求书写。
目录《机床电控与PLC》 (1)课程设计报告 (1)基于plc自动本控制程序设计 (2)一.设计题目 (2)二、设计要求 (2)1.引言 (1)国内发展情况 (2)1.2中国自动门市场呈现出以下发展趋势: (3)2.自动门基本原理及设计方案 (5)2.1自动门的功能需求分析 (5)2.2自动门技术参数的确定 (7)2.3自动门的机械传动机构设计 (8)2.4本章小结 (8)3.自动门控制系统 I/0地址分配表 (9)4.程序图 (10)致谢 (13)1.引言国外发展情况技术成熟度高:自20世纪90年代以来,国外自动化技术发展迅速,自动门技术已相当成熟,并取得了显著成就。
例如,在自动门的控制系统方面,从早期的简单继电器控制发展到如今广泛应用的智能控制器控制,如微电脑控制器和可编程逻辑控制器(PLC),大大提高了自动门的稳定性、安全性和可靠性.应用广范:自动门在国外的大都市中应用非常广泛,大厦、宾馆、酒店、银行、商楼、写字楼等场所随处可见。
毕业设计:自动门的PLC控制系统简介本文档旨在介绍毕业设计的主题:自动门的PLC控制系统。
自动门是现代建筑中常见的设备,其自动化控制系统对门的开关、安全性和用户体验具有重要作用。
本设计将利用PLC(可编程逻辑控制器)来实现自动门的控制,以提高门的操作效率和安全性。
设计目标本设计的目标是开发一个稳定可靠的自动门控制系统,具备以下特点:- 自动门的开关控制:能够准确控制自动门的开启和关闭,通过PLC编程实现灵活的控制逻辑。
- 安全性保护功能:通过传感器监测门周围的环境,实时判断门是否能够安全开启或关闭,并采取相应的措施保护使用者的安全。
- 用户友好的操作界面:设计一个简单直观的操作界面,方便用户进行参数设置和监控。
设计方案本设计将采用以下步骤来实现自动门的PLC控制系统:1. 硬件选择:选择适合的PLC设备,具备足够的输入输出接口和处理能力,以满足自动门控制的需求。
2. 传感器选择:选择合适的传感器,如红外线传感器、光电开关等,用于检测门周围的环境和门的状态。
3. PLC编程:使用PLC编程软件,编写控制逻辑,实现自动门的开关控制和安全性保护功能。
编程过程中,应考虑各种情况下的异常处理和错误处理。
4. 操作界面设计:设计一个用户友好的操作界面,通过触摸屏或按钮等方式,实现参数设置和监控功能。
界面应简洁明了,易于操作。
5. 硬件连接和调试:将PLC设备、传感器和执行机构等硬件组件进行连接,并进行相应的调试和测试,确保系统能够正常工作。
6. 系统优化:对系统进行优化,如增加响应速度、提高安全性等方面的改进,确保系统的稳定性和可靠性。
预期成果通过本设计,预期可以实现一个功能完善的自动门的PLC控制系统。
该系统具备灵活的开关控制、安全性保护功能和用户友好的操作界面。
设计完成后,可进行系统测试和验证,确保系统的性能和可靠性达到预期要求。
时间计划本设计的时间计划如下:- 第1-2周:调研和文献综述- 第3-4周:硬件选择和采购- 第5-6周:传感器选择和PLC编程- 第7-8周:操作界面设计和系统连接- 第9-10周:系统调试和优化- 第11周:系统测试和性能验证- 第12周:撰写毕业设计报告预期挑战在设计和实现自动门的PLC控制系统过程中,可能会面临以下挑战:- 硬件和软件兼容性问题:选择的PLC设备和传感器是否能够良好地兼容和协同工作。
PLC技术应用于自动门控制系统的毕业设计摘要本文介绍了在自动门控制系统中应用PLC(可编程逻辑控制器)技术的毕业设计方案。
通过PLC的编程和控制,实现自动门的开关、安全控制和故障检测等功能。
本设计充分利用PLC的优势,采用简单的策略,避免法律复杂性,并且不引用无法确认的内容。
引言自动门控制系统在各种场所中得到广泛应用,如商场、医院、机场等。
传统的自动门控制系统通常采用电磁开关或传感器控制,但存在操作不方便、安全性不高、故障难以检测等问题。
为了解决这些问题,本设计将采用PLC技术进行自动门控制。
PLC技术的优势PLC是一种专门用于工业控制的可编程逻辑控制器。
它具有以下优势:1. 可编程性:PLC可以通过编程实现各种控制功能,如逻辑控制、定时控制、反馈控制等。
2. 稳定性:PLC具有稳定的运行特性,可以长时间稳定运行而不容易出现故障。
3. 可靠性:PLC具有高可靠性,能够在恶劣环境下正常工作,并能实时检测系统状态。
4. 扩展性:PLC系统可以方便地扩展,满足不同规模和功能需求。
设计方案系统结构本设计的自动门控制系统包括以下主要组成部分:1. 输入模块:用于接收传感器信号,如红外线传感器、人体感应器等。
2. 输出模块:用于控制自动门的开关,如电机驱动模块、电磁锁模块等。
3. PLC控制器:负责接收输入信号,进行逻辑判断和控制输出模块。
4. 人机界面:提供操作界面,用于人员对自动门进行控制和监视。
功能实现本设计的自动门控制系统实现以下功能:1. 自动开关门:根据输入信号判断门的状态,实现自动开关门功能。
2. 安全控制:通过红外线传感器和人体感应器,检测门口是否有人员,避免门关闭时夹人。
3. 故障检测:监测自动门系统的运行状态,如电机故障、传感器故障等,及时报警并记录故障信息。
4. 远程监控:通过人机界面远程监控自动门的状态和故障信息,提供远程操作和管理功能。
结论本设计方案利用PLC技术实现了自动门控制系统的功能,并具备稳定性、可靠性和扩展性等优势。
基于PLC自动门控制系统设计PLC(可编程逻辑控制器)自动门控制系统是一种用于监控和控制自动门运行的系统。
该系统可根据预定条件和输入信号来控制门的打开和关闭,并确保门在适当的时间内打开和关闭。
本文将介绍基于PLC的自动门控制系统的设计和功能。
在设计自动门控制系统之前,首先需要了解自动门的工作原理。
自动门通常由门体、传感器、驱动装置和控制器等组成。
当传感器检测到有人或车辆接近门口时,控制器将信号发送给驱动装置,驱动装置通过电动机或液压系统来控制门的打开和关闭。
1.需求分析:首先需要了解用户对自动门的需求,例如门的开关速度、灵敏度和安全等级等。
还需考虑自动门的环境条件,如室内或室外、恶劣天气条件等。
2.硬件设计:根据需求分析的结果选择合适的PLC设备。
PLC通常具有模拟输入和输出、数字输入和输出接口以及通信接口等。
还需要选择合适的传感器和驱动装置等。
3.软件设计:根据自动门的逻辑控制流程设计PLC程序。
首先需要编写门的打开和关闭的逻辑控制代码。
然后根据传感器的信号,判断门是否需要打开或关闭。
还需考虑门的安全措施,例如如果门夹住了物体应该如何处理等。
4.系统调试:设计完成后,根据实际情况来调试系统。
首先需要检查PLC连接是否正常,确保PLC能够接收和发送信号。
然后需要模拟传感器信号,测试自动门的打开和关闭功能。
在调试过程中还需注意门的安全性和稳定性。
1.自动门打开和关闭:当传感器检测到有人或车辆接近门口时,PLC 将发送信号给驱动装置,门会自动打开。
当人或车辆通过后,如果没有其它信号触发,门会在设定的时间后自动关闭。
2.安全功能:基于PLC的自动门控制系统能够监测门的运行状态,如果门夹住了物体,PLC会立即停止门的运行,以确保人员的安全。
3.故障检测和报警:如果门的传感器或驱动装置出现故障,PLC会检测到并发送报警信号。
这样可以及时通知操作人员进行维修。
4.远程监控和控制:如果PLC具有通信接口,可以通过远程监控和控制系统来实现对自动门的远程监控和控制。
毕业设计:PLC在自动门控制系统中的应用简介自动门控制系统是一个广泛应用于商业和工业领域的系统,它能够自动感知人员的进入和离开,并相应地打开或关闭门。
本文档将探讨PLC(可编程逻辑控制器)在自动门控制系统中的应用,并提供一些简单的策略来实现自动门的控制。
PLC在自动门控制系统中的作用PLC在自动门控制系统中起到了关键作用。
它可以接收传感器的信号,并根据预设的逻辑进行判断和控制。
以下是PLC在自动门控制系统中的几个重要功能:1. 传感器信号处理:PLC可以接收传感器(如红外线、微波等)的信号,并根据信号的变化来判断人员的进入和离开。
通过编程,PLC可以根据传感器信号的状态来控制门的开启和关闭。
2. 门控制逻辑:PLC可以根据预设的逻辑判断门的开启和关闭条件。
例如,当有人靠近门时,PLC可以判断是否打开门;当人员通过门离开后,PLC可以判断是否关闭门。
这样可以确保门的开启和关闭符合安全和便利性的要求。
3. 故障检测和报警:PLC可以监测自动门控制系统的各个部件的状态,并在发生故障时进行检测和报警。
例如,当门的传感器故障时,PLC可以发出警报,提醒维修人员进行处理。
简单策略实现自动门控制为了实现简单的自动门控制,以下是一些基本策略可以采用:1. 基于红外线传感器的控制:使用红外线传感器来检测人员的进入和离开,当有人靠近门时,传感器会发出信号给PLC,PLC判断信号后控制门的开启。
当人员通过门离开后,传感器会再次发出信号给PLC,PLC判断信号后控制门的关闭。
2. 基于时间的控制:通过预设的时间控制逻辑,PLC可以根据特定的时间段来控制门的开启和关闭。
例如,在办公时间段内,门可以自动开启并保持开启状态,方便员工进出;而在非办公时间段内,门可以自动关闭,以提高安全性。
3. 故障检测和报警:PLC可以监测传感器和其他部件的状态,当检测到故障时,PLC可以及时发出警报并记录故障信息,以便进行维修和保养。
结论PLC在自动门控制系统中的应用可以提高门的安全性和便利性。
基于PLC的自动门控制系统的设计自动门控制系统是一种基于可编程逻辑控制器(PLC)的智能门禁系统,它利用传感器、电动机、接触器和其他相关设备,实现对门的自动开关控制。
在本文中,将详细介绍基于PLC的自动门控制系统的设计。
首先,PLC作为自动门控制系统的核心控制器,负责接收和处理各种输入信号,进行逻辑计算,并输出相应的控制信号。
PLC的输入信号主要包括门帘位置传感器、红外线传感器和门禁系统信号等。
门帘位置传感器用于检测门的开闭状态,一般采用磁性接近开关或光电开关。
红外线传感器则用于检测门口是否有人或物体,以确保安全。
门禁系统信号用于判断门的控制权限。
PLC的输出信号主要为门电机驱动信号和门禁系统信号。
门电机驱动系统是自动门控制系统的重要组成部分,它采用电机和电机驱动器来实现门的开闭动作。
电机驱动器接收PLC的输出信号,并通过控制电机的转速和方向,实现门的开闭操作。
电机可以选择直流电机或交流电机,根据门的大小和需要的开闭速度进行合理选择。
除了门电机驱动系统外,还需要配备安全保护系统,以确保门的使用安全。
安全保护系统一般包括避障系统和急停系统。
避障系统通过红外线传感器检测门口是否有人或物体,当检测到有遮挡物时,立即停止门的开闭动作,以避免对人员和物体的伤害。
急停系统是在紧急情况下,即刻停止门的运动,以保障人员的安全。
同时,还可以加入其他功能模块,如门口LED显示屏、声音报警器和语音播放器等。
LED显示屏可以用于显示门的运行状态和相关信息;声音报警器可以在门运行异常时发出警报,提示人员注意;语音播放器可以用于播放门的使用注意事项和提醒语。
在设计过程中,需要根据实际需求确定PLC的型号和输入输出点数,并设计合理的电路连接和布线。
同时,还需编写PLC的控制程序,并进行相关调试和测试,确保系统运行正常。
总结起来,基于PLC的自动门控制系统设计包括PLC的选择与布线、门电机驱动系统的设计、安全保护系统的设计、其他功能模块的加入以及控制程序的编写与调试。
基于PLC的自动门控制系统设计自动门控制系统是一个基于PLC(可编程逻辑控制器)的智能化门控制系统,它通过PLC控制自动门的开启和关闭,实现自动门的自动化管理。
本文将详细介绍基于PLC的自动门控制系统的设计原理、结构和功能。
一、设计原理自动门控制系统主要由三个部分组成:PLC控制器、传感器和执行机构。
PLC控制器是整个系统的核心控制设备,它负责接收传感器的信号,并根据预设的逻辑程序控制执行机构的运动。
传感器主要用于检测门的状态,如门的开关状态、门口的人流量等。
执行机构负责门的运动,包括门的开启和关闭。
设计原则上是通过PLC控制器来实现门的自动化控制。
PLC控制器根据传感器的信号,判断门的状态,并根据预设的逻辑程序控制执行机构的运动。
通过合理的编程和配置,能够实现对门的开启和关闭的控制。
同时,PLC控制器还可以与其他系统进行联动,如与楼宇管理系统、人脸识别系统等进行集成,实现更高级的功能。
二、系统结构1.传感器模块:传感器模块主要用于检测门的状态和环境变化,如门口的人流量、门的开关状态等。
常用的传感器包括红外线传感器、超声波传感器、光电开关等。
2.PLC控制器:PLC控制器是整个系统的核心,负责接收传感器模块的信号,并根据预设的逻辑程序进行控制。
PLC控制器具有较强的抗干扰能力和稳定性,能够实现对门的准确控制。
3.执行机构:执行机构主要用于实现门的开启和关闭。
常见的执行机构包括电机、气缸等。
4.通信模块:通信模块用于PLC控制器与其他系统进行数据交互,实现系统的联动和集成。
通信模块可以采用以太网、RS485等通信方式。
三、系统功能1.门的自动开关控制:根据传感器检测到的门口的状态和人流量,PLC控制器能够准确判断门的开关状态,并根据预设程序控制门的自动开启和关闭。
2.防夹功能:当有物体或人员被门夹住时,PLC能够感知到,并及时停止门的运动,以避免人员或物体的伤害。
3.时间调度功能:PLC控制器可以设置门的开启和关闭的时间,根据预设的时间表自动进行开关,实现门的定时控制。
基于PLC控制自动门毕业设计1. 引言自动门系统在现代建筑中起着重要的作用,它能够提供方便、安全和高效的门控制。
PLC(可编程逻辑控制器)是一种常用的控制设备,它能够精确控制自动门的运行和安全保护。
本文将讨论基于PLC控制的自动门的设计与实现,并探讨其中的相关技术和问题。
2. 自动门系统的基本原理自动门系统由传感器、控制器、执行器等组成,基本工作原理如下: 1. 传感器检测门口区域的人员或车辆,常用的传感器包括红外线传感器、超声波传感器等。
2. 传感器将检测到的信号发送给PLC控制器。
3. PLC控制器根据接收到的信号判断门的开关状态,并控制门的运行。
4. 控制器通过输出信号驱动执行器,实现门的打开或关闭。
3. 自动门系统的设计与实现3.1 传感器的选择与布置传感器的选择和布置对于自动门系统的正常运行至关重要。
在选择传感器时,要考虑门口的环境条件、需要检测的对象以及灵敏度等因素。
合理布置传感器可以提高系统的稳定性和准确性。
3.1.1 红外线传感器红外线传感器在自动门系统中广泛应用,它能够通过检测物体发射的红外线来触发门的开关。
可以将红外线传感器安装在门框两侧,检测门口区域的人员或物体。
3.1.2 超声波传感器超声波传感器利用超声波的反射来检测门口区域的人员或物体。
它具有远距离探测和抗干扰能力强的优点,适用于复杂环境下的自动门系统。
3.2 PLC控制器的选择与程序设计PLC控制器是自动门系统的核心部件,它能够实时监测传感器的信号并做出相应的控制决策。
在选择PLC控制器时,需要考虑输入输出点数、处理速度、通信接口等因素。
3.2.1 输入输出点数根据自动门系统的需求,选择具有足够输入输出点数的PLC控制器。
输入点数用于接收传感器的信号,输出点数用于控制执行器的运行。
3.2.2 处理速度处理速度是衡量PLC控制器性能的重要指标。
较高的处理速度可以提高系统的响应速度和控制精度。
3.2.3 通信接口现代自动门系统通常需要与其他设备进行通信,如联网控制、远程监控等。
毕业设计:自动门的PLC控制系统简介本文档旨在介绍毕业设计课题:自动门的PLC控制系统。
自动门是现代建筑中常见的设施之一,其具有便利、安全等优点。
为了实现自动门的自动化控制,我们将采用PLC(可编程逻辑控制器)技术。
设计目标本项目的设计目标如下:1. 实现自动门的开启和关闭功能;2. 能够根据人员进出情况自动感知门的开关;3. 具备安全保护机制,如防夹功能;4. 方便操作和维护。
设计方案为了实现上述设计目标,我们提出以下设计方案:1. 使用PLC作为自动门控制系统的核心。
PLC具备可编程性、稳定性和可靠性,适合用于控制自动门的开关操作。
2. 利用传感器实现门的自动感知功能。
我们将安装合适的传感器,如红外线传感器或微波传感器,用于检测人员的进出情况。
3. 设置合适的逻辑控制程序。
根据传感器的信号,PLC将根据预设的逻辑控制程序判断门的开关操作,并控制门的运动。
4. 添加安全保护机制。
在设计中考虑到安全性,我们将在门的运动过程中添加防夹功能,以避免人员受伤。
5. 提供人机界面。
为了方便操作和维护,我们将设计一个简洁直观的人机界面,用于设置参数和监控自动门的状态。
实施计划为了保证项目的顺利实施,我们将按照以下计划进行:1. 需求分析和系统设计:分析自动门的需求,确定系统设计方案,制定详细的设计文档。
2. 硬件采购和安装:根据设计文档,采购所需的PLC设备和传感器,并进行安装和调试。
3. 软件编程:编写PLC控制程序,实现门的自动感知和控制功能。
4. 安全测试和优化:进行安全性测试,修复潜在的安全问题,并对系统进行优化。
5. 用户界面设计和实现:设计并实现人机界面,以方便操作和维护。
6. 系统集成和调试:将各个模块进行集成,并进行整体系统调试和优化。
7. 文档编写和答辩准备:编写毕业设计报告和答辩PPT,准备毕业答辩。
预期成果通过以上实施计划,我们预期可以实现以下成果:1. 完成一个稳定、可靠的自动门PLC控制系统,能够满足自动门的开启和关闭需求。
基于PLC的自动门控制系统的设计与实现简介本文档旨在介绍基于PLC(可编程逻辑控制器)的自动门控制系统的设计与实现。
自动门控制系统在现代建筑中得到广泛应用,它能够提供方便的出入口管理以及增强安全性。
本文将重点讨论系统的设计原理、硬件配置和软件编程等方面。
设计原理自动门控制系统的设计原理基于PLC技术,通过对传感器信号和用户输入进行逻辑判断,实现门的自动打开和关闭。
系统的主要设计原理包括以下几个方面:1. 传感器信号检测:利用红外线传感器或其他合适的传感器检测门口的人员或物体。
2. 用户输入检测:通过按钮或其他输入设备接收用户的指令,如开门、关门等。
3. 逻辑判断与控制:根据传感器信号和用户输入,通过PLC 程序进行逻辑判断,控制门的运动。
硬件配置自动门控制系统的硬件配置主要包括以下组件:1. PLC控制器:作为系统的核心控制单元,负责接收传感器信号和用户输入,并控制电机等执行器的运动。
2. 传感器:如红外线传感器,用于检测门口的人员或物体。
3. 执行器:如电机,用于驱动门的开关。
4. 电源和电路:提供系统所需的电力和电路支持。
软件编程自动门控制系统的软件编程主要是针对PLC控制器进行的。
编程的主要任务是实现逻辑判断和控制指令的生成。
软件编程的关键步骤包括:1. 编写传感器信号处理程序:根据传感器信号的变化,判断门口是否有人员或物体,并生成相应的逻辑信号。
2. 编写用户输入处理程序:根据用户的输入指令,生成相应的逻辑信号。
3. 编写逻辑判断程序:根据传感器信号和用户输入,进行逻辑判断,生成门的控制指令。
4. 编写门控制程序:根据控制指令,控制门的运动。
总结基于PLC的自动门控制系统通过对传感器信号和用户输入进行逻辑判断,实现门的自动打开和关闭。
本文介绍了系统的设计原理、硬件配置和软件编程等方面。
通过合理的设计和实现,自动门控制系统能够提供方便的出入口管理和增强安全性,广泛应用于现代建筑中。
淮安技师学院课程设计报告课程名称:电气控制与PLC设计名称:自动门的PLC控制设计姓名:王昌盛班级:D12504 电子高职淮安技师学院电气工程系制淮安技师学院课程设计任务书姓名:王昌盛院(系):电气工程系专业:应用电子技术班级:D12504 电子高职课程设计题目:自动门的PLC控制设计课程设计要求:1.当有人由内到外或由外到内通过光电检测开关K1或K2时,开门执行机构KM1 动作,电动机正转,到达开门限位开关K3位置时,电机停止运行。
2.自动门在开门位置停留8 秒后,自动进入关门过程,关门执行机构KM2被起动,电动机反转,当门移动到关门限位开关K4位置时,电机停止运行。
3.在关门过程中,当有人员由外到内或由内到外通过光电检测开关K2或K1时,应立即停止关门,并自动进入开门程序。
设计任务总述:1.设计出硬件系统的结构图、接线图等;2.系统有启动、停止功能;3.运用功能指令进行PLC控制程序设计;4.程序结构与控制功能自行创新设计;5.进行系统调试,实现电动机顺序启动/ 停止的控制要求。
工作计划及安排:2011-11-28 :明确设计任务,做相关的准备工作。
2011-11-29 :设计硬件系统的结构图、接线图、时序图等。
2011-11-30 :将设计好的各部分进行仿真、组合等。
2011-12-01 :进行系统调试,实现各部分功能。
2011-12-02 :总体调试,实现自动喷泉的控制要求。
目录引言------------------------------------------------------------------------------------------------4第一章自动门控制装置的设计任务--------------------------------------------------------51.1自动门控制装置的硬件组成-------------------------------------------------51.2控制要求 --------------------------------------------------------------------------5第二章自动门控制装置框图与原理---------------------------------------------------------66.自动门控制装流程图--------------------------------------------------------------67.自动门控制装置系统的工作原理----------------------------------------------63.2.1自动感应门机的基本工作原理-------------------------------------------73.2.2行程开关 (限位开关 )的工作原理----------------------------------------73.2.3光电开关的工作原理------------------------------------------------------8第三章自动门控制装置系统程序-----------------------------------------------------------84.1继电器接触控图---------------------------------------------------------------94.2PLC 控制输出输入接线-------------------------------------------------------104.3梯形图 -----------------------------------------------------------------------------114.4指令--------------------------------------------------------------------------------124.5程序过程分析----------------------------------------------------------------------134.6系统调试 ----------------------------------------------------------------------------14 设计体会 --------------------------------------------------------------------------------------------15引言随着生产力和科学技术的不断发展,人们的日常生活和生产活动大量的使用自动化控制,不仅节约了人力资源,而且很大程度的提高了生产效率,又进一步的促进了生产力快速发展,并不断的丰富着人们的生活。
3早期的自动控制系统是依靠继电-接触器来实现的,其特点是:结构简单、价格低廉、抗干扰能力强,可以实现集中控制和远距离控制,但是其采用固定接线,通用性和灵活性差;又采用触点的开关动作,工作频率低,触点易损坏,可靠性差。
1969 年,出现了可编程逻辑控制器PLC(Programmable Logic Controller),其特点是:具备逻辑控制、定时、计数等功能,编程语言采用直观的梯形图语言,软件更改方便,通用性和灵活性好。
目前,可编程控制器PLC 主要是朝着小型化、廉价化、标准化、高速化、智能化、大容量化、网络化的方向发展,与计算机技术相结合,形成工业控制机系统、分布式控制系统DCS(Distributed Control System)、现场总线控制系统FCS(Field bus Control System),这将使PLC 的功能更强,可靠性更高,使用更方便,适用范围更广。
在超级市场、公共建筑、银行、医院等入口,经常使用自动门控制系统。
早期的自动门控制系统采用继电器逻辑控制,已逐渐被淘汰。
PLC 控制自动门由于具有故障率低、可靠性高、维修方便等优点,因而得到广泛的应用。
由于直流电动机的调速范围宽广,调速特性平滑。
直流电动机超载能力较强,热动和制动转矩较大,所以执行机构使用直流电动机。
本论文主要是对门的自动开、关控制而论。
自动门控制装置系统由检测元件红外传感器、继电器、可编程序控制器(PLC )、电动机组成。
它主要是利用热释电人体红外传感器检测,有无人到门口的信号,再把检测到的信号送入可编程序控制器(PLC)中,由可编程序控制器来对信号的处理,处理的最后结果用继电器输出,从而达到控制电动机的转动。
又由电动机带动门的开、关。
当电动机正转时,门自动打开;当电动机反转时,门自动关闭。
第一章自动门控制装置的设计任务4.自动门控制装置的硬件组成自动门控制装置由门内光电探测开关K1、门外光电探测开关K2、开门到位限位开关K3、关门到位限位开关K4、开门执行机构KM1( 使直流电动机正转)、关门执行机构KM2( 使直流电动机反转 )等部件组成。
光电探测开关为无光导通,有光断开。
5.控制要求(1) 当有人由内到外或由外到内通过光电检测开关K1 或K2 时,开门执行机构KM1 动作,电动机正转,到达开门限位开关K3 位置时,电动机停止运行。
(2) 自动门在开门位置停留8s 后,自动进入关门过程,关门执行机构KM2被起动,电动机反转,当门移动到关门限位开关K4 位置时,电机停止运行。
(3) 在关门过程中,当有人员由外到内或由内到外通过光电检测开关K2 或K1 时,应立即停止关门,并自动进入开门程序。
(4) 在门打开后的8s 等待时间内,若有人员由外到内或由内到外通过光电检测开关 K2 或 K1 时,必须重新开始等待8s 后,再自动进入关门过程,以保证人员安全通过。
(5) 开门与关门不可同时进行。
第二章自动门控制装置框图与原理8.自动门控制装置原理框图6.自动门控制装置系统的工作原理1.开启动作当人靠近自动门时,设置于门内外侧的检测装置(垫开关、红外线开关、光线开关等)将其检测出来,之后,信号送到控制装置。
控制装置接到该信号后驱动马达向门的开启方向—马达的旋转带动减速器、皮带轮、皮带或链条,使门向开启方向运动。
当门接近门挡通过开启制动位置时,制动力作用于马达,门减速,其速度变为徐行速度,行至门挡位置后停止。
2.关闭动作当人离开检测装置的检测范围,开启定时器定时结束后(该时间设定可以调整),控制装置将马达逆转,使门向关闭方向动作,门徐行后在门挡位置停止。
2.2.1自动感应门机的基本工作原理(1) 主控制器:它是自动感应门的指挥中心,通过内部编有指令程序的大规模集成块,发出相应指令,指挥马达或电锁类系统工作;同时人们通过主控器调节门扇开启速度、开启幅度等参数。
(2) 感应探测器:负责采集外部信号,如同人们的眼睛,当有移动的物体进入它的工作范围时,它就给主控器一个脉冲信号;(3) 动力马达:提供开门与关门的主动力,控制自动感应门扇加速与减速运行。
(4) 自动感应门扇行进轨道:就像火车的铁轨,约束门扇的吊具走轮系统,使其按特定方向行进。
(5) 门扇吊具走轮系统:用于吊挂活动门扇,同时在动力牵引下带动门扇运行。
(6) 同步皮带:用于传输马达所产动力,牵引自动感应门扇吊具走轮系统。
(7) 下部导向系统:是自动感应门门扇下部的导向与定位装置,防止门扇在运行时出现前后门体摆动。
当自动感应门门扇要完成一次开门与关门,其工作流程如下:感应探测器探测到有人进入时,将脉冲信号传给主控器,主控器判断后通知马达运行,同时监控马达转数,以便通知马达在一定时候加力和进入慢行运行。
马达得到一定运行电流后做正向运行,将动力传给同步带,再由同步带将动力传给吊具系统使自动感应门扇开启;自动感应门扇开启后由控制器作出判断,如需关自动感应门,通知马达作反向运动,关闭自动感应门。
2.2.2行程开关(限位开关)的工作原理行程开关又称限位开关,用于控制机械设备的行程及限位保护。
在实际生产中,将行程开关安装在预先安排的位置,当装于生产机械运动部件上的模块撞击行程开关时,行程开关的触点动作,实现电路的切换。
因此,行程开关是一种根据运动部件的行程位置而切换电路的电器,它的作用原理与按钮类似。
行程开关广泛用于各类机床和起重机械,用以控制其行程、进行终端限位保护。
在电梯的控制电路中,还利用行程开关来控制开关轿门的速度、自动开关的限位,轿厢的上、下限位保护。
2.2.3光电开关的工作原理光电开关(光电传感器 )是光电接近开关的简称,它是利用被检测物对光束的遮挡或反射,由同步回路选通电路,从而检测物体有无的。