YOKOGAWA EA1*A
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1.触点的性质与特色
梯形图中所运用的输入、输出、内部继电器等编程元件的“常开”、“常闭”触点,其本质是PLC内部某一存储器的数据“位”状况。程序中的“常开”触点是直接运用该位的状况进行逻辑运算处置;“常闭”触点是运用该位的“逻辑非”状况进行处置。它与继电器操控电路的差异在于:
①梯形图中的触点能够在程序中无限次运用,它不像物理继电器那样,遭到实践装置触点数量的约束。
②在任何时刻,梯形图中的“常开”、“常闭”触点的状况是仅有的,不可能呈现两者同时为“l”的状况,“常开”、“常闭”触点存在严厉的“非”联系。
2.线圈的性质与特色
梯形图编程所运用的内部继电器、输出等编程元件,虽然采用了与继电器操控线路相同的“线圈”这一称号,但它们并非实践存在的物理继电器。程序对以上线圈的输出操控,仅仅将PLC内部某一存储器的数据“位”的状况进行赋值罢了。数据“位”置“1”对应于线圈的“得电”;数据“位”置“0”对应于“断电”。因而,它与继电器操控电路的差异在于:
①假如需求,梯形图中的“输出线圈”能够在程序中进行屡次赋值,即在梯形图中能够运用所谓的“重复线圈”。
②PLC程序的履行,严厉依照梯形图“从上至下”、“从左至右”的时序履行,在同一PLC程序履行循环内,不能改动现已履行完结的指令输出状况(现已履行完结的指令输出状况,只能鄙人一循环中予以改动)。有用运用PLC的这一程序履行特色,能够规划出许多差异于继电器操控线路的特别逻辑,如“边沿”处置信号等。
3.连线的性质与特色
梯形图中的“连线”仅代表指令在PLC中的处置次序联系(“从上至下”、“从左至右”),它不像继电器操控线路那样存在实践电流,因而,在梯形图中的每一输出线圈应有各自独立的逻辑操控“电路”(即清晰的逻辑操控联系),不同输出线圈间不能采用继电器操控线路中常常运用的“电桥型衔接”方法,试图通过后边的履行条件,改动现已履行完结的指令输出。
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