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PLC连接电脑的多种基础方式?你会几种?

发布时间:2024-01-07 10:40:02 | 作者: 雷竞技官网官方网站入口


  PLC编程不同于其他的计算机软件编程,写好的程序在电脑上不会自动运行,需要结合外部线路和机械设备才能发挥程序的价值,这也是自动化技术的特色,理论+实践,软硬件结合,才是自动化发展的正确走向。本文给大家总结了 PLC 与电脑联机的几种基础方式。

  串口,是最早,也是最方便的一种方式,它利用计算机自带的串口和 PLC 的串口建立连接,早期 PLC 都是采用这种下载方式。例如三菱 FX 系列,西门子S7-200 和 S7-300 系列。即使进入新世纪,很多电脑取消了串口,但很少有 PLC 是不带串口的。

  PLC 的串口一般是和触摸屏建立连接用的。而现在的电脑已经没有串口,一般都用USB转串口线缆来实现,特别是USB 转 485 串口,不但用于 PLC,还大范围的使用在各种变频器,伺服驱动器的连接。不要认为变频器和伺服驱动器就设几个参数,没有连机的必要,在处理负载疑难问题时,连机监控一下变频器的参数和各种状态,是很有必要的。

  USB 转RS485是工控人常备工具,比如在做串口通讯时,我们大家可以利用串口助手监控数据。早期的西门子PLC 的下载线可以用此线缆替代,还用众多的变频器,伺服驱动器以及一切用RS485 通讯的下载线,都可以用。一般原装线缆都非常昂贵,使用通用的 USB 转 RS485线缆,能节约不少费用。

  西门子 S7-200,GE 各系列 PLC,丹佛斯,CT,富士,施耐德,伦茨等驱动器的连机线都可以用 USB 转 485 线缆替代,而他们的原装线、USB

  虽然串口优点很多,但也有不少缺点,最大的缺点在于速度慢。随技术的进步,USB 逐渐占据半壁江山,现在 PLC 都支持 USB 现在程序,用的最多的就是 MICRO USB接口,也就是老式手机和移动硬盘的那种 T 形口。不光 PLC,大部分触摸屏,文本显示器也是用此接口下载程序。

  如上图所示,是三菱 FX3 系列 PLC,看红色圆圈部分的接口,很多工控产品都是此种接口。几乎所有的触摸屏都是此下载接口。

  还有一种接口,是方形 USB 接口,也就是打印机上的那个接口,欧姆龙PLC 就是用此接口,所以,打印机的连接线就是欧姆龙 PLC 的下载线。

  如上图所示,红色圆圈部分,就是欧姆龙 PLC 的下载接口,这和打印机的接口是一样的。

  串口和 USB 是两种最常用的连机方式,不但适用于 PLC,还大范围的应用于触摸屏,伺服,变频器等等应用十分普遍。而很多 PLC 同时支持两种连机方式。

  如上图所示,就是三菱 PLC 编程软件 GX WORKS2 的连机选项,我们大家可以看到,它是支持两种方式的。

  随着网络技术的发展,以太网也慢慢变得多的应用于工业自动化行业,因此很多 PLC 也支持网线连机了,比如西门子最新的博途平台,S7-1200 系列。甚至低端的 S7-200smart 系列也支持网口连机了。

  总结:工控一行,有的人很明智:通过学习一种产品能够对别的产品举一反三,通过一个问题能联想到别的问题的处理方法。会多少品牌的产品,记住多少指令固然很重要,但灵活运用,由此及彼才是最重要的。在了解原理和基础知识的前提下,懂得各种连机方式的实质,会给自己省去很多不必要的麻烦,达到事半功倍的效果。

  关键字:编辑:什么鱼 引用地址:PLC连接电脑的多种基础方式?你会几种?上一篇:40个变频器常见问题

  在S7-1200PLC中,l利用MOVE_BLK指令可以将一个存储区(源范围)的数据移动到另一个存储区(目标范围)中。使用输入 COUNT 可以指定将移动到目标范围中的元素个数。可通过输入 IN 中元素的宽度来定义元素待移动的宽度。仅当源范围和目标范围的数据类型相同时,才能执行该指令。 如果满足以下条件之一,使能输出 ENO 将返回信号状态“0”: 条件1:使能输入 EN 的信号状态为“0”。 条件2:移动的数据量超出输入 IN 或输出 OUT 所能容纳的数据量。: 当复制 ARRAY of BOOL 时,溢出的使能输出 ENO 将设置为“1”,直至超出 ARRAY 结构的字节限制。如果 COUNT 输入的值超出了 ARR

  块移动指令MOVE_BLK操作 /

  在工厂自动化结构中,PLC编程逻辑控制器用于对高速要求的过程参数来控制和监视。但是由于I / O设备数量的限制,PLC不能处理复杂的结构。因此,对于复杂的控制应用而言,DCS是具有更多专用控制器的I / O的首选。这些用于多个产品的设计在多个过程(例如批量过程控制)中的制作的完整过程中。 DCS可以在各个层面通过冗余功能提高系统的可用性。在任何停电后恢复稳态运行,无论是有计划的还是无计划的,与其他自动化控制设备相比都有所改善。 在系统运行过程中,即使在某些不正常的情况下,冗余系统也能持续保持系统运行,来提升了系统的可靠性。 它提供了更多的编程语言,如梯形图,功能块,顺序等,用于创建基于用户兴趣的自定义编程。与SCADA系统

  西门子S7系列plc逻辑运算指令下所示。 字节逻辑运算指令 ANDB IN1,OUT 将字节IN1和OUT按位作逻辑与运算,OUT输出结果 IN1,IN2,OUT:VB,IB,QB,MB,SB,SMB,LB,AC,*VD,*AC,*LD IN1和IN2还可以是常数 ORB IN1,OUT 将字节IN1和OUT按位作逻辑或运算,OUT输出结果 XORB IN1,OUT 将字节IN1和OUT按位作逻辑异或运算,OUT输出结果 INVB OUT 将字节OUT按位取反,OUT输出结果 字逻辑运算指令 ANDW IN1,OUT 将字IN1和OUT按位作逻辑与运算,OUT输出结果 IN1,IN2,OUT:VW,IW,QW,MW,SW,SM

  1、起动、自锁和停止控制的与线路 起动、自锁和停止控制是PLC基本的控制功能。起动、自锁和停止控制可采用驱动指令(OUT),也能够使用置位指令(SET、RST)来实现。 ◆ 采用线圈驱动指令实现起动、自锁和停止控制的PLC线路与梯形图 采用线圈驱动指令实现起动、自锁和停止控制的PLC线 采用线圈驱动指令实现起动、自锁和停止控制的PLC线路与梯形图 ◆ 采用置位复位指令实现起动、自锁和停止控制的梯形图 图2 采用位置复位指令实现起动、自锁和停止控制的PLC线路与梯形图 其PLC接线图与上图所示线、正、反转联锁控制的PLC线路与梯形图 正、反转联锁控制的PLC线 正、反

  基本梯形图讲解 /

  1 引言     商场营业厅等大型公众室内建筑空调新风系统为人群提供舒适健康购物环境,但同时也会消耗着大量的能源。如何有效地解决这一个问题,就需将环境对人的影响做多元化的分析。资料显示,室内空调计算温度与耗能量有直接的关系,因此通过合理的设定室内空调的运行参数,既能够完全满足人体对环境健康性要求的同时,又能够达到节能的目的,降低空调系统运行时间,节约费用。其中二氧化碳CO2是衡量空气质量的重要指标,为了在节能的同时提供适宜空气环境,需对CO2进行监测与调节。本文以某3层商场中央空调系统作为设计案例。     商场中央空调系统主要负责卖场楼层的冷暖供给,其中下层主要为商铺和车库,其它楼层为卖场区域。因卖场商品分区摆放,各区域功能不同,造

  在现代工业生产中,经常遇到上位机需要和第三方下位机通讯,比如第三方仪表,变频器,温度模块,压力变送器等等,这下就需要ModbusRTU,ModbusTCP/IP协议了,若您的第三方设备支持modbusTCP/IP协议,这时就能够使用网络通讯了。 今天我们以博途平台来介绍西门子1200和1500的TCP通讯,通过这一个案例过后可以举一反三,应用到实际的项目中。本案例仅供参考。 我们在做这一个项目案例时需要满足以下软硬件要求: 1.)一台西门子1200系列PLC(本案例是1215DCDCDC,控制器不一定和本案例的一样,只要支持modbusTCP协议就可以); 2.)一台西门子1500系列PLC(本案例是1513,控制器不一定和本

  的Modbus TCP通讯实例 /

  (1) 来自空间的辐射干扰 空间的辐射电磁场(EMI)主要是由电力网络、电气设备的暂态过程、雷电、无线电广播、电视、雷达、高频感应加热设备等产生的,通常称为辐射干扰,其分布极为复杂。若PLC 系统置于所射频场内,就回收到辐射干扰,其影响主要是通过两条路径;一是直接对PLC 内部的辐射,由电路感应产生干扰;而是对PLC 通信内网络的辐射,由通信线路的感应引入干扰。辐射干扰与现场设备布置及设备所产生的电磁场大小,特别是频率有关,一般通过设置屏蔽电缆和PLC 局部屏蔽及高压泄放元件进行保护。 (2) 来自系统外引线的干扰 主要通过电源和信号线引入,通常称为传导干扰。这种干扰在中国工业现场较严重。 (3)来自电

  PLC控制管理系统,Programmable Logic Controller,可编程逻辑控制器,专为工业生产设计的一种数字运算操作的电子装置,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/输出控制很多类型的机械或生产的全部过程,是工业控制的核心部分。 自二十世纪六十年代美国推出可编程逻辑控制器(Programmable Logic Controller,PLC)取代传统继电器控制装置以来,PLC得到了加快速度进行发展,在世界各地得到了广泛应用。同时,PLC的功能也逐渐完备。随着计算机技术、信号处理技术、控制技术网络技术的持续不断的发展和客户的真实需求的逐步的提升,PLC

  和传感器的工作原理动图 /

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