2011电气系毕业设计PLC控制交通灯系统.doc

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1、目录 摘要第一章 引言 1.1 概述 .1.2 PLC的特点及应用 1.2.1 PLC的特点 .1.2.2 PLC的应用 .1.3 PLC的结构及原理 .1.3.1 PLC的分类 1.3.2 PLC的结构 .1.3.3 PLC的工作原理 1.3.4 PLC的汇编语言,基本指令和编程器件 .第二章 PLC控制交通灯系统 .2.1 十字路口交通灯控制实际情况 .2.2 结合十字路口交通灯的路况模拟控制实验 .2.3 交通灯控制流程图 第三章 交通灯硬件设计 .3.1 硬件及外围元器件的选择 3.2 PLC外部接线图的设计 .3.3 交通灯的保护措施 3.4 干扰的来源3.5 抗干扰措施第四章 交通

2、灯控制程序设计 .4.1 十字路口交通灯模拟控制时序图 4.2 可编程控制器I/O端口分配表 4.3 控制程序梯形图 .4.4 程序设计 .第五章 设计总结 .5.1 难点分析 .5.2 调试错误与修改方法 .5.3 收获与体会 .参考文献致辞第一章 引言1.1 概述 据不完全统计,目前我国城市里的十字路口交通系统大都采用定时来控制(不排除繁忙路段或高峰时段用交警来取代交通灯的情况),这样必然产生如下弊端:当某条路段的车流量很大时却要等待红灯,而此时另一条是空道或车流量相对少得多的道却长时间亮的是绿灯,这种多等少的尴尬现象是未对实际情况进行实时监控所造成的,不仅让司机乘客怨声载道,而且对人力和

3、物力资源也是一种浪费。交通信号灯的出现,使交通得以有效管制,对于疏导交通流量、提高道路通行能力,减少交通事故有明显效果。为了实现交通道路的管理,力求交通管理先进性、科学化。用可编程控制器实现交通灯管制的控制系统,以及该系统软、硬件设计方法,实验证明该系统实现简单、经济,能够有效地疏导交通,提高交通路口的通行能力。分析了现代城市交通控制与管理问题的现状,结合交通的实际情况阐述了交通灯控制系统的工作原理,给出了一种简单实用的城市交通灯控制系统的PLC设计方案。可编程序控制器在工业自动化中的地位极为重要,广泛的应用于各个行业。随着科技的发展,可编程控制器的功能日益完善,加上小型化、价格低、可靠性高,

4、在现代工业中的作用更加突出。同时,PLC本身还具有通讯联网功能,将同一条道路上的信号灯组成一局域网进行统一调度管理,可缩短车辆通行等候时间,实现科学化管理。在该设计中,还引入F940触摸屏模拟十字路口红绿灯闪亮及车辆通行,十分形象地显示出了PLC在交通灯系统中的实际应用.1.2 PLC的特点及应用1.2.1 PLC的特点 PLC作为控制器件是因为可编程控制器核心是一台计算机,它是专为工业环境应用而设计制造的计算机。它具有高可靠性丰富的输入/输出接口,并且具有较强的驱动能力;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

5、拟式输入/输出控制各种类型的机械或生产过程;它采用模块化结构,编程简单,安装简单,维修方便。其特点可以归纳为以下几点:1可靠性高,抗干扰能力强;2通用性高,使用方便;3程序设计简单,易学,易懂;4采用先进的模块化结构,系统组合灵活方便;5系统设计周期短;6安装简便,调试方便,维护工作量小;7对生产工艺改变适应性强,可进行柔性生产。1.2.2 PLC的应用目前,PLC在国内外已广泛应用于钢铁、石油、化工、电力、建材、机械制造、汽车、轻纺、交通运输、环保及文化娱乐等各个行业,使用情况大致可归纳为如下几类。 1开关量的逻辑控制 这是PLC最基本、最广泛的应用领域,它取代传统的继电器电路,实现逻辑控制

6、、顺序控制,既可用于单台设备的控制,也可用于多机群控及自动化流水线。如注塑机、印刷机、订书机械、组合机床、磨床、包装生产线、电镀流水线等。2模拟量控制 在工业生产过程当中,有许多连续变化的量,如温度、压力、流量、液位和速度等都是模拟量。为了使可编程控制器处理模拟量,必须实现模拟量(Analog)和数字量(Digital)之间的A/D转换及D/A转换。PLC厂家都生产配套的A/D和D/A转换模块,使可编程控制器用于模拟量控制。 3运动控制 PLC可以用于圆周运动或直线运动的控制。从控制机构配置来说,早期直接用于开关量I/O模块连接位置传感器和执行机构,现在一般使用专用的运动控制模块。如可驱动步进

7、电机或伺服电机的单轴或多轴位置控制模块。世界上各主要PLC厂家的产品几乎都有运动控制功能,广泛用于各种机械、机床、机器人、电梯等场合。 4过程控制 过程控制是指对温度、压力、流量等模拟量的闭环控制。作为工业控制计算机,PLC能编制各种各样的控制算法程序,完成闭环控制。PID调节是一般闭环控制系统中用得较多的调节方法。大中型PLC都有PID模块,目前许多小型PLC也具有此功能模块。PID处理一般是运行专用的PID子程序。过程控制在冶金、化工、热处理、锅炉控制等场合有非常广泛的应用。 5. 数据处理 接口部件输出 电 源 部 件 中央处理单元 CPU板输入接口部件现代PLC具有数学运算(含矩阵运算

8、、函数运算、逻辑运算)、数据传送、数据转换、排序、查表、位操作等功能,可以完成数据的采集、分析及处理。这些数据可以与存储在存储器中的参考值比较,完成一定的控制操作,也可以利用通信功能传送到别的智能装置,或将它们打印制表。数据处理一般用于大型控制系统,如无人控制的柔性制造系统;也可用于过程控制系统,如造纸、冶金、食品工业中的一些大型控制系统。 6通信及联网 PLC通信含PLC间的通信及PLC与其它智能设备间的通信。随着计算机控制的发展,工厂自动化网络发展得很快,各PLC厂商都十分重视PLC的通信功能,纷纷推出各自的网络系统。新近生产的PLC都具有通信接口,通信非常方便。1.3 PLC的结构及原理

9、1.3.1 PLC的分类1.按PLC的结构形式分类:整体式;模块式。2按PLC的I/O点数分类:小型256点以下;中型256点以上,2048点以下;大型2048点以上。 3按PLC功能分类:抵挡型,中挡型,高档型。1.3.2 PLC的结构PLC 实质是一种专用于工业控制的计算机其硬件结构基本上与微型计算机从结构上分,PLC分为固定式和组合式(模块式)两种。固定式PLC包括CPU板、I/O板、显示面板、内存块、电源等,这些元素组合成一个不可拆卸的整体。模块式PLC包括CPU模块、I/O模块、内存、电源模块、底板或机架,这些模块可以按照一定规则组合配置。PLC的基本结构框图如下 接受 驱动 现场信

10、号 受控元件 一、CPU的构成 PLC中的CPU是PLC的核心,起神经中枢的作用,每台PLC至少有一个CPU,它按PLC的系统程序赋予的功能接收并存贮用户程序和数据,用扫描的方式采集由现场输入装置送来的状态或数据,并存入规定的寄存器中,同时,诊断电源和PLC内部电路的工作状态和编程过程中的语法错误等。进入运行后,从用户程序存贮器中逐条读取指令,经分析后再按指令规定的任务产生相应的控制信号,去指挥有关的控制电路, 与通用计算机一样,主要由运算器、控制器、寄存器及实现它们之间联系的数据、控制及状态总线构成,还有外围芯片、总线接口及有关电路。它确定了进行控制的规模、工作速度、内存容量等。内存主要用于

11、存储程序及数据,是PLC不可缺少的组成单元。CPU的控制器控制CPU工作,由它读取指令、解释指令及执行指令。但工作节奏由震荡信号控制。 CPU的运算器用于进行数字或逻辑运算,在控制器指挥下工作。 CPU的寄存器参与运算,并存储运算的中间结果,它也是在控制器指挥下工作。CPU虽然划分为以上几个部分,但PLC中的CPU芯片实际上就是微处理器,由于电路的高度集成,对CPU内部的详细分析已无必要,我们只要弄清它在PLC中的功能与性能,能正确地使用它就够了。CPU模块的外部表现就是它的工作状态的种种显示、种种接口及设定或控制开关。一般讲,CPU模块总要有相应的状态指示灯,如电源显示、运行显示、故障显示等

12、。箱体式PLC的主箱体也有这些显示。它的总线接口,用于接I/O模板或底板,有内存接口,用于安装内存,有外设口,用于接外部设备,有的还有通讯口,用于进行通讯。CPU模块上还有许多设定开关,用以对PLC作设定,如设定起始工作方式、内存区等。二、I/O模块:PLC的对外功能,主要是通过各种I/O接口模块与外界联系的,按I/O点数确定模块规格及数量,I/O模块可多可少,但其最大数受CPU所能管理的基本配置的能力,即受最大的底板或机架槽数限制。I/O模块集成了PLC的I/O电路,其输入暂存器反映输入信号状态,输出点反映输出锁存器状态。三、电源模块: 有些PLC中的电源,是与CPU模块合二为一的,有些是分

13、开的,其主要用途是为PLC各模块的集成电路提供工作电源。同时,有的还为输入电路提供24V的工作电源。电源以其输入类型有:交流电源,加的为交流220VAC或110VAC,直流电源,加的为直流电压,常用的为24V。四、底板或机架: 大多数模块式PLC使用底板或机架,其作用是:电气上,实现各模块间的联系,使CPU能访问底板上的所有模块,机械上,实现各模块间的连接,使各模块构成一个整体。五、PLC 的外部设备 外部设备是PLC系统不可分割的一部分,它有四大类1. 编程设备:有简易编程器和智能图形编程器,用于编程、对系统作一些设定、监控PLC及PLC所控制的系统的工作状况。编程器是PLC开发应用、监测运

14、行、检查维护不可缺少的器件,但它不直接参与现场控制运行。2. 监控设备:有数据监视器和图形监视器。直接监视数据或通过画面监视数据。3. 存储设备:有存储卡、存储磁带、软磁盘或只读存储器,用于永久性地存储用户数据,使用户程序不丢失,如EPROM、EEPROM写入器等。4. 输入输出设备:用于接收信号或输出信号,一般有条码读人器,输入模拟量的电位器,打印机等。六、PLC的通信联网 PLC具有通信联网的功能,它使PLC与PLC 之间、PLC与上位计算机以及其他智能设备之间能够交换信息,形成一个统一的整体,实现分散集中控制。现在几乎所有的PLC新产品都有通信联网功能,它和计算机一样具有RS-232接口

15、,通过双绞线、同轴电缆或光缆,可以在几公里甚至几十公里的范围内交换信息。 当然,PLC之间的通讯网络是各厂家专用的,PLC与计算机之间的通讯,一些生产厂家采用工业标准总线,并向标准通讯协议靠拢,这将使不同机型的PLC之间、PLC与计算机之间可以方便地进行通讯与联网。 了解了PLC的基本结构,我们在购买程控器时就有了一个基本配置的概念,做到既经济又合理,尽可能发挥PLC所提供的最佳功能。1.3.3 PLC的工作原理PLC用户程序的执行采用循环扫描工作方式。它有两种基本工作模式,即运行模式(RUN)和停止模式(STOP)。在运行模式中,PLC除进行内部处理和通信服务工作外,还要完成输入采样、程序执

16、行和输出刷新3个阶段的周期扫描工作。(1) 输入采样阶段:在此阶段,顺序读入所有输入缎子通断状态,并将读入的信息存入内存,接着进入程序执行阶段,在程序执行时,即使输入信号发生变化,内存中输入信息也不变化,只有在下一个扫描周期的输入采样阶段才能读入信息。 (2) 程序执行阶段:PLC对用户程序扫描。 (3) 输出刷新阶段:当所有指令执行完毕通过隔离电路,驱动功率放大器,电路是输出端子向外界输出控制信号驱动外部负载。1.3.4 PLC的汇编语言,基本指令和编程器件采用面向控制过程,面向问题,简单直观的plc编写横语言,常用的有:梯形图,语句表,功能图等。1. 梯形图:由继电器控制逻辑演变而来,两者

17、具有一定程度的相似性,但梯形图编程语言功能更强更方便。主要特点:1)自上而下,从左到右的顺序排列,两列垂直线为母线。每一逻辑行,起使左母线。 2)梯形图中采用继电器名称,但不是真实物理继电器称为“软继电器” 3)每个梯级流过的是概念电流,从左向右,其两端母线设有电源。 4)输入继电器,用于接入信号,而无线圈,输入继电器,通过输入接入的继电器,晶体及晶闸管才能实现。2. 语句表:又叫指令表,类似计算机汇编语言形式,用指令的记助符编程。例:下图是三菱公司的FX2N系列产品的最简单的梯形图例 END X000 X0001 Y000 X010 它有两组,第一组用以实现启动、停止控制。第二组仅一个END

18、指令,用以结束程序。 梯形图与助记符的对应关系: 助记符指令与梯形图指令有严格的对应关系,而梯形图的连线又可把指令的顺序予以体现。一般讲,其顺序为:先输入,后输出(含其他处理);先上,后下;先左,后右。有了梯形图就可将其翻译成助记符程序。上图的助记符程序为: 地址 指令 变量 0000 LD X000 0001 OR X010 0002 AND NOT X001 0003 OUT Y0000004 END 反之根据助记符,也可画出与其对应的梯形图。 PLC的基本指令有输入输出指令(LD/LDI/OUT);触点串连指令(AND/ANDI)、并联指令(OR/ORI);电路块的并联和串联指令(ORB

19、、ANB);程序结束指令(END).3. 电路块的并联和串联指令(ORB、ANB)含有两个以上触点串联连接的电路称为“串联连接块”,串联电路块并联连接时,支路的起点以LD或LDNOT指令开始,而支路的终点要用ORB指令。ORB指令是一种独立指令,其后不带操作元件号,因此,ORB指令不表示触点,可以看成电路块之间的一段连接线。如需要将多个电路块并联连接,应在每个并联电路块之后使用一个ORB指令,用这种方法编程时并联电路块的个数没有限制;也可将所有要并联的电路块依次写出,然后在这些电路块的末尾集中写出ORB的指令,但这时ORB指令最多使用7次。将分支电路(并联电路块)与前面的电路串联连接时使用AN

20、B指令,各并联电路块的起点,使用LD或LDNOT指令;与ORB指令一样,ANB指令也不带操作元件,如需要将多个电路块串联连接,应在每个串联电路块之后使用一个ANB指令,用这种方法编程时串联电路块的个数没有限制,若集中使用ANB指令,最多使用7次。4. 程序结束指令(END)在程序结束处写上END指令,PLC只执行第一步至END之间的程序,并立即输出处理。若不写END指令,PLC将以用户存贮器的第一步执行到最后一步,因此,使用END指令可缩短扫描周期。另外。在调试程序时,可以将END指令插在各程序段之后,分段检查各程序段的动作,确认无误后,再依次删去插入的END指令。其他的一些指令,如置位复位、

21、脉冲输出、清除、移位、主控触点、空操作、跳转指令等,同学们可以参考一些课外书,在这里我们不详细介绍了。在PLC编程器中,一般情况下,X代表输入继电器,Y代表输出继电器,M代表辅助继电器,SPM代表专用辅助继电器,T代表定时器,C代表计数器,S代表状态继电器,D代表数据寄存器,MOV代表传输等。第二章 PLC控制交通灯系统2.1 十字路口交通灯控制实际情况南北主干道 直行绿 27S直行绿闪3S左转绿 10S 左转绿闪 3S 黄2S 红 45S东西人行道 红 45S绿 27S 绿闪3S 红 60S东西主干道 红 45S 直行绿 27S 直行绿闪3S左转绿 10S 左转绿闪 3S 黄2S南北人行道

22、绿27S 绿闪3S红 60S循环控制方式交通灯变化顺序表(单循环周期90秒) 1. 南北向(列)和东西向(行)主干道均设有直行绿灯27S,直行绿灯闪亮3S,左行绿灯10S,左转绿闪3S,黄灯2S和红灯45S。当南北主干道红灯点亮时,东西主干道应依次点亮直行绿灯,直行绿灯闪,左转绿灯,左转绿灯闪亮和黄灯;反之,当东西主干道红灯点亮时,南北主干道依次点亮直行绿灯,直行绿灯闪,左转绿灯,左转绿灯闪亮和黄灯。2. 南北向和东西向人行道均设有通行绿灯和禁行红灯。南北人行道通行绿灯应在南北主干道直行绿灯点亮时点亮,当南北主干道直行绿灯闪亮时南北行人道绿灯也要对应闪亮,其它时间为红灯。东西人行道通行绿灯于东

23、西主干道直行绿灯点亮时点亮,当东西主干道直行绿灯闪亮是东西行人道绿灯也要对应闪亮,其它时间为红灯。2.2 结合十字路口交通灯的路况模拟控制实验在PLC交通灯模拟模块中,主干道东西南北每面都有3个控制灯,分别为: 禁止通行灯 (亮时为红色) 准备禁止通行灯 (亮时为黄色) 直通灯 (亮时为绿色)另外行人道东西南北每面都有2个控制灯,分别为: 禁止通行灯 (亮时为红色) 直通灯 (亮时为绿色) 结合十字路口交通灯实际情况设计交通灯模拟控制系统如下:当交通灯系统启动开关接通时,1. 南北向(列)和东西向(行)主干道均设有绿灯 10S,绿灯闪亮2S(亮0.1 灭0.1),黄灯2S和红灯14S。当南北主

24、干道红灯点亮时,东西住干道应依次点亮绿灯,绿灯闪亮,黄灯,反之,当东西主干道红灯点亮时,南北主干道依次点亮绿灯,绿灯闪,黄灯。2. 南北向和东西向行人道均设为通行绿灯和禁行红灯。南北人行道通行绿灯应在南北主干道绿灯点亮时点亮,当南北主干道绿灯闪亮和黄灯点亮时南北行人道绿灯也要对应闪亮,其它时间为红灯。东西行人道通行绿灯于东西主干道绿灯点亮是点亮,当东西主干道绿灯闪亮和黄灯点亮时东西行人道绿灯也要对应闪亮,其它时间为红灯。3. 除此之外另设两个功能,使用10个脉冲开关。实现让盲人可以方便通过十字路口和手动控制车流量。其中8个安装在人行道的两边当东西方向行走的盲人要过马路的时候,按下脉冲开关东西向

25、行人道绿灯亮起,南北向主干道红灯闪亮,延迟10秒恢复原来的控制系统。南北向脉冲开关对应东西向功能相同,另外两个脉冲开可以控制车流量,当东西向主干道等待车量较多的时候,按下东西向控制脉冲开关,东西向主干道延长绿灯点亮时间到15秒。东西向行人道绿灯也要对应延长。南北向脉冲开关对应东西向功能相同。2.3 十字路口交通灯流程图启动开关东西绿灯亮东西绿灯闪东西黄灯亮东西红灯亮东西主干道10S2S2S14S南北红灯亮南北绿灯亮南北绿灯闪南北黄灯亮南北主干道14S10S2S2S启动开关南北红灯亮南北绿灯南北绿灯闪14S10S4S东西绿灯亮东西绿灯闪东西红灯亮10S4S14S东西行人道南北行人道结束结束交通灯

26、模拟控制系统流程图启动开关按下脉冲开关原来控制循环系统行人道绿灯点亮,主干道红灯闪亮结束YN启动开关盲人脉冲按键控制流程图按下脉冲开关对应方向绿灯点亮时间延长到15秒,另一方向红灯点亮延长到15秒再次按下启动开关按此次控制方式进行循环原来方式控制系统结束YNYN手动控制车流量流程图第三章 交通灯硬件设计3.1 交通灯硬件及外围元器件的选择 根据信号灯的要求,所有器件有:三菱FX系列PLC,启动按钮SB1,停止按钮SB2,红黄绿色信号灯各4个,各种传感器以及若干导线。3.2 PLC外部接线图的设计输入,输出接口连线如下图所示: 由图可见启动按钮SB1接于输入继电器X0端,停止按钮SB2接于输入继

27、电器X1端,东西方向绿灯接于输出继电器Y5端,东西方向黄灯接于输出继电器Y4端,东西方向的红灯接于输出继电器的Y3端,南北方向的绿灯接于输出继电器的Y2端,南北方向的黄灯接于输出继电器的Y1端,南北方向的红灯接于输出继电器的Y0端。将输出端的COM1和COM2用导线相连,输出端的电源为交流220V。如果信号灯的功率较大,一个输出继电器不能带动两只信号灯,可以采用一个输出点驱动一只信号灯,也可以采用输出继电器先带动中间继电器,再由中间继电器驱动信号灯。 3.3 交通灯的保护措施感应线圈(电感式传感器)电感式传感器其主要部件是埋设在公路下十几厘米深处的环状绝缘电线(特别适合新铺道路,可用混凝土直接

28、预埋,老路则需开挖再埋)。当有高频电流通过电感时,公路面上就会形成如图1(a)中虚线所形成的高频磁场。当汽车进入这一高频磁场区时,汽车就会产生涡流损耗,环状绝缘电线的电感开始减少。当汽车正好在该感应线圈的正上方时,该感应线圈的电感减到最小值。当汽车离开这高频磁场区时,该感应线圈电感逐渐复原到初始状态。由于电感变化该感应线圈中流动的高频电流的振幅(本论文所涉及的检测工作方式)和相位发生变化,因此,在环的始端连接上检测相位或振幅变化的检测器,就可得到汽车通过的电信号。若将环状绝缘电线作为振荡电路的一部分,则只要检测振荡频率的变化即可知道汽车的存在和通过。电感式传感器的高频电流频率为60kHz,尺寸

29、为 23m,电感约为100H.这种传感器可检测的电感变化率在0.3以上。电感式传感器安装在公路下面,从交通安全和美观考虑, 它是理想的传感器。传感器最好选用防潮性能好的原材料。检测汽车存在的具体实现是在感应线圈的始端连接上检测电感电流变化的检测器, 并将之转化为标准脉冲电压输出。其具体电路图由三部分组成:信号源部分、检测部分、比较鉴别部。传感器的铺设车辆计数是智能控制的关键,为防止车辆出现漏检的现象,环状绝缘电线在地下的铺设我们设采取在每个车行道上中的出口地(停车线处)以及在离出口地一定远的进口的地方各铺设一个相同的传感器,方案如图3(以典型的十子路口为例),同一股道上的两传感器相距的距离为该

30、股道正常运行时所允许的最长停车车龙为好。3.4 干扰的来源 所谓干扰,就是有用信号以外的噪音或造成恶劣影响的变化部分的总称。干扰源有的在设备内部,有的在设备外部。 1. 外部干扰有:电台及雷达发射的电磁波;太阳及其它天体辐射的电磁波;气象条件、空中雷电、气温、湿度、地磁场影响;周围电气装置如高压输电线、汽车、日光灯、家用电器发出的电或磁的干扰;电机、接触器的启停和通断;供电电源的波动;各接地点间的点位差等。2. 内部干扰有:信号线互相之间的串扰;多点接地造成的电位差;寄生振荡;元件热噪音、触点电势的影响;馈电系统电压或电流突变引起的浪涌干扰;相邻回路之间的耦合;数字地和摸拟地的影响等;在实际工

31、作环境中,干扰总是客观存在的。内部干扰与系统结构有关,它可以通过精心设计,改变结构布局和生产工艺等方法,将内部干扰抑制到工程所允许的程度。外部干扰是随机的,它与系统结构无关,因而难以对干扰源加以限制,而只能针对不同情况,采用不同的方法来处理。 3.5 抗干扰措施1. 系统总体设计中的抗干扰措施无论控制系统的规模如何,在总体设计时就应该充分考虑系统的抗干扰措施,尽量提高它的抗干扰能力。在具体的电路设计上,应注意一下几个方面:提高系统电平、采用选通脉冲输出、去耦电容、模拟量输入方法、A/D转换器的选用。2. 信号隔离在信号传输网络中,为了避免形成接地环路引入的电位差,同时也是为了切断干扰噪音的通道

32、,需要将输入和输出的信号与系统本体在电路上分开,我们把这种措施称之为信号隔离。当然,采取了隔离措施之后,系统的信号传输功能仍应保持不变。信号可分为开关量(或称数字量)和模拟量两大类型,信号隔离方法很多,主要有:开关隔离、光电耦合、固态继电器、隔离放大器。3. 光纤传输与传感第四章 交通灯控制程序设计4.1 十字路口交通灯模拟控制时序图和此行人道相交叉的主干道红灯启动行人道绿灯2S10S盲人脉冲按键控制时序图启动十字路口行人道交通灯模拟控制时序图10S 南北红东西绿东西红南北绿4S14S南北红东西绿东西黄东西红南北绿南北黄152S2S10S2S2S14S152S2S东西向绿灯延时时序图启动OFF

33、ON4.2 PLC的I/O分配与接线1. PLC的I/O分配启动开关0000停止开关0001东西主干道绿灯1000东西主干道黄灯1001东西主干道红灯1002南北主干道绿灯1003南北主干道黄灯1004南北主干道红灯1005东西行人道绿灯1100东西行人道红灯1101南北行人道绿灯1102南北行人道红灯1103东西向绿灯延迟控制按钮0004南北向绿灯延迟控制按钮0005东西盲人脉冲按钮0003南北盲人脉冲按钮00022. PLC的I/O接线 PLC00000001100010011002100310041005110011011102110300020003000400054.3 控制程序梯形

34、图000000012000020300203002030020001202032030120301TIM005TIM027TIM0022010300012000020000TIM000#100TIM001#120TIM002#140TIM00220001TIM018TIM005202030001TIM004#120TIM005#14020001TIM003#1000004201000000000120001TIM005TIM0272010020105201052010220100201022010300012010320001TIM016#150TIM017#170TIM018#1900005

35、TIM0180005202000000000120001202000004TIM002TIM01820205202052020220200202022020300012000220001TIM025#150TIM026#170TIM027#190TIM027TIM00020000TIM0162010300012000320001TIM001TIM000TIM017TIM0160001200042020320001TIM006#2TIM006TIM008TIM010TIM00920004TIM00700012000420001TIM007#2200032000200012000910001001

36、20001TIM002TIM001TIM018TIM017000120009110320001TIM00220000TIM01820103000120009TIM00220000TIM018201030001201032001520001200142001500011005TIM00320001TIM02520203000120005TIM004TIM00320013TIM02500012000620004TIM008#2TIM005TIM004TIM027TIM026000110042000620005000120013100320013TIM00520001TIM0272020300011

37、10120009TIM00520001TIM02720203000121000200112100000011002TIM026TIM002TIM001TIM017000120004TIM009#2TIM01820007TIM005TIM004TIM026000120004TIM011#100TIM0272000820007200032000220013000111002000820005200062000900011102200090002TIM01120009TIM010#220009TIM012#0102001020011TIM013#01020010TIM012TIM01320010TI

38、M014#100200130003TIM01420013TIM015TIM015#0102001420010200134.4 程序设计0LD 00001OR 203002AND-NOT 00013AND-NOT 200004OUT 203005LD 203006AND-NOT 200017AND-NOT 202038OUT 203019LD 2030110OR TIM 00511OR TIM 02712OR 2000013AND-NOT TIM 00214AND-NOT 2010315AND-NOT 000116OUT 2000017TIM 000 #10018TIM 001 #12019TI

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