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時鐘處理指令知識分享 三菱PLC用定時器與計數器實現的時間控制編程實例

作者:佚名    文章來源:本站原創    點擊數:    更新時間:2024/5/29

時鐘處理指令知識分享

在三菱FX PLC 中,可以用于表示時間的有定時器、內部時鐘和實時時鐘三種,定時器T我在之前的文章已有敘述,在此就不再贅述。而內部時鐘,其實也很簡單,就是4個特殊輔助繼電器,如下圖1-1所示的M8011~M8014。
從圖1-1可以看到,它們可以發出固定周期的時鐘脈沖信號,和我們之前所學的脈沖輸出指令有異曲同工之妙。
 
圖1-1
內部時鐘繼電器和定時器一樣,都是觸點利用型繼電器,但它的時間周期是不可變的,一旦PLC上電,它們就會工作,輸出時鐘脈沖。
結合這些內部時鐘和計數器,可以實現閃爍電路的設計等,如下圖1-2所示為0.2s閃爍電路梯形圖。
 
圖1-2
除此之外,你還能想到內部時鐘的哪些應用呢?歡迎留言評論喲~
知道了定時器和內部時鐘,實時時鐘才是重頭戲!
因為接下來所分享的時鐘處理指令均是與實時時鐘有關的。所以在正式學習指令之前,我們先來了解一下實時時鐘吧。

三菱FX PLC的實時時鐘設置實例
所謂實時時鐘,即與實際時間相同步,如我們手機、電腦、手表的時間,就是以北京時間為準的。
同樣的,PLC也可以像電腦那樣,記錄實際時間,這個時間就保存在特殊數據寄存器D8013~D8019中,如下圖1-3所示。
 
圖1-3
圖1-3所示為D8013~D8019所保存的時間數據內容。從圖中可以看到,這7個寄存器所存的時間數據與實際時間的年、月、日、時、分、秒和星期相對應,稱為實時時鐘數據。既然是實時時鐘數據,很顯然,它們也會隨著實際時間一秒一秒地變化,不管PLC上電與否。即實時時鐘是由PLC內部電池供電運作的。
除上述幾個特殊數據寄存器外,與實時時鐘有關的軟元件還有幾個特殊輔助繼電器,如下圖1-4所示。
 
圖1-4
圖1-4已經說明了幾個特殊輔助繼電器的功能,通過這些功能,我們就可以對實時時鐘就行設定啦,例如今晚八點什么的。

顯然,如同我們新買的手表要設定時間一樣,PLC的實時時鐘也需要我們人為地校準。校準的方法不一,如下圖1-5所示就是通過梯形圖校準的示例,將PLC的時間設定為2021年1月1日0時0分0秒。
當實際時間達到設定時間時,馬上斷開X0,將時間數據寫入時鐘數據寄存器,并通過M8017就行±30s的修正。
 
圖1-5
還有另外一種方法可以校準實時時鐘的時間,那就是通過TWR指令,那也是我接下來要分享的指令之一。


三菱plc FX系列的定時器為通電延時定時器,其工作原理是,定時器線圈通電后,開始延時,待定時時間到,觸點動作;在定時器的線圈斷電時,定時器的觸點瞬間復位。
  但是在實際應用中,我們常遇到如斷電延時、限時控制、長延時等控制要求,這些都可以通過程序設計來實現。
  1、通電延時控制
    延時接通控制程序如圖3-27所示。它所實現的控制功能是,X1接通5、后,Y0才有輸出。
    工作原理分析如下:
    當X1為0N狀態時,輔助繼電器M0的線圈接通,其常開觸點閉合自鎖,可以使定時器T0的線圈一直保持得電狀態。
    T0的線圈接通5s后,T0的當前值與設定值相等,T0的常開觸點閉合,輸出繼電器Y0的線圈接通。
    當X2為ON狀態時,輔助繼電器M0的線圈斷開,定時器T0被復位,T0的常開觸點斷開,使輸出繼電器Y0的線圈斷開。
    
  2、斷電延時控制
    延時斷開控制程序如圖3-28所示。它所實現的控制功能是,輸入信號斷開l0s后,輸出才停止工作。
    工作原理分析如下:
    當X0為ON狀態時,輔助繼電器M0的線圈接通,其常開觸點閉合,輸出繼電器Y3的線圈接通。但是定時器T0的線圈不會得電(因為其前面(圖)是斷開狀態)。
    當X0由ON變為OFF狀態,(圖)都處于接通狀態,定時器T0開始計時。l0s后,T0的常閉觸點打開,M0的線圈失電,輸出繼電器Y0斷開。
     3、限時控制
   在實際工程中,常遇到將負載的工作時間限制在規定時間內的控制。這可以通過如圖3-29所示的程序來實現,它所實現的控制功能是,控制負載的最大工作時間為l0s。
  
如圖3-30所示的程序可以實現控制負載的最少工作時間。該程序實現的控制功能是,輸出信號Y2的最少工作時間為10s。
  4、長時間延時控制程序
    在PLC中,定時器的定時時間是有限的,最大為3276.7s,還不到lh。要想獲得較長時間的定時,可用兩個或兩個以上的定時器串級實現,或將定時器與計數器配合使用,也可以通過計數器與時鐘脈沖配合使用來實現。
     
     (1)定時器串級使用
        定時器串級使用時,其總的定時時間為各個定時器設定時間之和。
       圖3-31是用兩個定時器完成1.5h的定時,定時時間到,Y0得電。
     (2)定時器和計數器組合使用
        
       圖3-32是用一個定時器和一個計數器完成1h的定時。
    當X0接通時,M0得電并自鎖,定時器T0依靠自身復位產生一個周期為100s的脈沖序列,作為計數器C0的計數脈沖。當計數器計滿36個脈沖后,其常開觸點閉合,使輸出Y0接通。從X0接通到Y0接通,延時時間為100s x 36 = 3600s,即1h。
       
    (3)兩個計數器組合使用
    圖3-33是用兩個計數器完成1h的定時。
    以M8013 (1s的時鐘脈沖)作為計數器C0的計數脈沖。當X0接通時,計數器C0開始計時。
    計滿60個脈沖(60s)后,其常開觸點C0向計數器C1發出一個計數脈沖,同時使計數器c0復位。
    計數器C1對c0脈沖進行計數,當計滿60個脈沖后,C1的常開觸點閉合,使輸出Y0接通。從X0接通到Y0接通,定時時間為60s x 60 = 3600s,即1h。
    
  5、開機累計時間控制程序
    PLC運行累計時間控制電路可以通過M8000, M8013和計數器等組合使用,編制秒、分、時、天、年的顯示電路。在這里,需要使用斷電保持型的計數器(C100~C199),這樣才能保證每次開機的累計時間能計時,如圖3-34所示。   
   

Tags:定時器,計數器  
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