PLC の使用例による電気工学におけるマイクロプロセッサ システムの使用
アプリについて話す マイクロプロセッサシステム、それは私たちの周りにあるほぼすべての技術的なデバイスについて話すことを意味します。電源、電気駆動、電気照明など、電気工学のあらゆる分野で、8 ビット マイクロコントローラの制御下にある最も単純な回路から、マルチレベル ネットワーク制御を備えた最も複雑なマイクロプロセッサ システムに至るまで、これらの製品が使用されています。
私は注目しています プログラマブル コントローラー (PLC) (プログラマブルリレーとも呼ばれます) ロゴ!シーメンスは、最も単純な自動制御デバイスを構築するように設計されています。なぜロゴなのか!シーメンス?これを使用するには、マイクロプロセッサ技術やプログラミング言語に関する特別な知識は必要ありませんが、十分な知識が必要です。 電気工学の基礎 およびデジタル電子機器 (基本的なもの)。さらに、Siemens ソフトウェア製品は無料で入手できます。
図1にLOGO!の外観を示します。メインモジュールと拡張モジュール。モジュールの動作アルゴリズムは、グラフィカルプログラミング言語であるFBD(Function Block Diagram)という組み込み関数の集合から構成されるプログラムによって設定されます。モジュールは、LOGO Soft Comfort を搭載したコンピュータからプログラムするか、プログラムされたメモリ モジュールをインストールするか、追加のソフトウェアを使用せずにキーボード (利用可能な場合) からプログラムできます。
図1|LOGO!のデザインメインモジュールと拡張モジュール
コントローラーや拡張モジュールの価格も高くないため、自動化や単純な処理にも利用可能です。
シーメンス社のミキサーを例に挙げてみましょう。図 3.13 に混合装置のブロック図を示します。
割り当てステートメント:
開始コマンド (SB1) で、バルブ Y1 を開き、タンクをレベル SL2 まで満たします。バルブ Y1 を閉じ、バルブ Y2 を開き、SL1 のマークまでタンクを満たします。バルブ Y2 を閉じ、ミキサーを 15 分間運転します。バルブ Y3 を開いて混合物を排出します。 SL3 センサーからの信号により、Y3 バルブを閉じ、回路をリセットします。
実行デバイス:
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M — ミキサーモーター
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Y1 — コンポーネント 1 供給バルブ
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Y2 — コンポーネント 2 のバルブ
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Y3 — 生混合物用排出バルブ
センサーと手動制御:
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SL1 — タンク満杯センサー
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SL2 — コンポーネント 1 タンク充填センサー
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SL3 — 空タンクセンサー
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SB1 — インストールを開始するボタン
図2|混合装置のブロック図
仕様に基づいて、古典的なリレーとコンタクタの回路を準備します (図 3)。従来は停止ボタン SB1 を設定していたので、インストールを開始するボタンは SB2 になります。
図3 — 混合装置のリレーと接触器の回路
同じスキームがLOGO!にも実装されています。 (図4)。確かに簡単ですが、コントローラーの機能のほんの一部しか使用されません。コントローラー自体に加えて、一連の要素にはセンサー、コントロール、ドライブのみが含まれます。これは、このチェーンが従来のチェーンよりもはるかに信頼性が高いことを意味します。
ロゴのマーキングも! 230RC は、電源電圧 - 115 ~ 240 V DC または AC、リレー出力 (負荷電流 - 誘導負荷の場合は 3 A) を示します。
図 4 — LOGO! ミキサーの図。
PLC ロゴをプログラムするには!回路プログラムを作成する必要があります。ロゴ入り回路プログラム作成! Soft Comfort は、回路プログラムを簡単かつ迅速に作成、テスト、変更、保存、印刷するために使用される、LOGO! プログラミング ツールです。
ロゴ!入力と出力があります。入力は文字 I と数字で識別されます。出力は文字 Q と数字で識別されます。
デジタル入力と出力は«0»または«1»に設定できます。 「0」は入力に電圧がないことを意味します。 «1» はそれを意味します。
ロゴのブロック!入力情報を出力情報に変換する機能です。
図 5 は、LOGO! で作成されたミキサー コントローラーの回路図のバリエーションを示しています。ソフトな履き心地。回路プログラムを作成するときは、接続要素をブロックに接続します。最も単純なブロックは次のとおりです 論理演算…また、この回路ではフリップフロップとターンオフ遅延ブロックが使用されています。
スイッチングプログラムは制御回路のアルゴリズム(ロジック)を反映したものです。標準ブロックとコネクタのグラフィカルに実装された図は、さらにコントローラーの論理構造に変換されます。
図5│LOGO!ミキサーの接続図
