可编程控制器外文翻译、中英文翻译、外文文献翻译

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存储和程序存储。扫描时间是 PLC需要的用来检测输入输出模块的时间。指令是用于PLC软件(例如数学运算)的标准操作。数据存储是存储数据的能力。程序存储是控制软件的能力。

用于可编程逻辑控制器的输入设备包括DC,AC,中间继电器,热电偶,RTD,频率或脉冲,晶体管和中断信号输入;输出设备包括DC,AC,继电器,中间继电器,频率或脉冲,晶体管,三端双向可控硅开关元件;PLC的编程设备包括控制面板,手柄和计算机。

可编程逻辑控制器用各种软件编程语言来控制。这些语言包括IEC61131-3,顺序执行表(SFC),动作方块图(FBD),梯形图(LD),结构文本(ST),指令序列(IL),继电器梯形图(RLL),流程图,C语言和Basic语言。IEC61131-3编程环境能支持五种语言,用国际标准加以规范,分别为SFC,FBD,LD,ST和IL。这便允许了多卖主兼容性和多种语言编程。SFC是一种图表语言,它提供了编程顺序的配合,就能支持顺序选择和并列选择,二者择其一即可。FBD用一种大的运行库,以图表形式建立了一些复杂的过程。标准数学和逻辑运行可以与用户交流和接口运行相结合。LD是适用于离散控制和互锁逻辑的图表语言。它在离散控制上与FBD是完全兼容的。ST是一种文本语言,用于复杂的数学过程和计算,不太适用于图表语言。IL是与组合编码相似的低级语言。它用在相对比较简单的逻辑指令。继电器梯形图或梯形图是适用于可编程逻辑控制器的重要的编程语言。梯形图编程是设计成继电器逻辑程序的图表表示法。流程图是一种图表语言,用于在一个控制器或应用软件中描述顺序操作,它用于建立有标准组件的可循环使用的运行库。C语言是一种高级编程语言,适用于处理最复杂的计算,连续的数据采集任务。它典型地在PC机上运行调试。BASIC语言是用于处理数据的连续的数字采集和接口运行的高级语言。

可编程逻辑控制器也规范了许多计算机接口设备,网络规则和特色。PLC能源设备和运行环境也是非常重要的。

2、简述

PLC(可编程控制器)是为替代实现机床顺序控制所需要的继电器电路而发明的装置。可编程控制器工作把观它的输入,取决于他们的状态,打开/关闭它的输出。用户进入一个方案,常常通过软件或程序员,给出预期的结果。

可编程控制器被使用在许多\现实世界\应用。如果有业现在,可编程控制器在当今的前景是一片光明。如果你参与过机,包,物料搬运,自动装配或无数其他的行业,你大概已使用他们。如果你不是,你可能在浪费金钱,时间。几乎任何需要电气控制类型的应用都需要用到可编程控制器。

例如,假设闭合某个开关使一继电器线圈接通5秒后断开,不考虑开关闭合的时间。我们能做到一个简单的定时器。但是要是程序需要10个开关,螺线管?我们将需要10个定时器。要是过程又需计数多少次开关个别地打开?我们需要许多外部的计数器。

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正如你看到的大的过程一个中更许多的需要我们有为一个可编程控制器。我们可以简单地方案可编程控制器计数它的输入,转螺线管在为定时限。

我们要看一下认为是什么\顶端20\可编程控制器指令。它可以是安全估计,同一个坚定理解的这些指令一能解决超过80%的应用存在。

当然我们会学习不止这些指令帮助你解决几乎所有的潜力可编程控制器应用。 可编程控制器主要地由一个组成中央处理器,记忆地区,适当的线路收到输入/输出数据。我们可以其实考虑可编程控制器是一个框充满百或成千上万的另的驿站,计数器,时和基准存储位置,这些计数器,计时器,等等。确实存在吗?没有,他们不是\物理上\的存在而是虚拟的,被视为软件计数器,计时器,等等。这些内部的驿站被模拟通的点滴位置在注册。

它的各部分都有哪些功能呢?让我来告诉你。 1、输入存储器

这些与外面事物相连接。他们在物理意义上存在,从开关,传感器,等地方受到信号。通常他们不是中继站而是晶体管。 2、内部多功能存储器

这不是从外界获取信息也没有在物理意义上存在。它们是模拟驿站,是启用一个可编程控制器消除外部中继站。它们也是一些特别的驿站,被致力于履行只有一个任务。当一些经常关闭时一些经常打开。一些在只有一次中上电,通常用于初始化基准,被储存。 3、计数器

它们也没有在物理意义上存在他们是模拟计数器,他们可以被编程计数脉冲。通常这些计数器管壳计数起来,向下或都上上下下。从他们时候开始被模拟,他们被限制在他们的计数速度。一些生产厂家也包括快速的计数器,是硬件的基础。我们认为这些作为物理上存在的。几乎所有时间这些计数器管壳计数起来,向下或上上下下。 4、定时器

这些也不是物理上存在的。它们有很多种类和数目。最普通的是一个通电延时的类型。还有的包括断电延时,保持式延时和非保持式延时。 5、输出存储器

它们与外界相连接。它们物理上存在并且向螺线形电导管输入或输出信号,光,等等。他们可以是晶体管,中继站,或双向晶闸管,这取决于模型的选择。 6、数据存储

通常有注册指派简单地存储地址。它们常常使用作为临时存储为数学或基准控制。它们也通常被用于存储数据当权力被消除表格从PLC上。接通电源他们将仍有同一内容如没断电之前。非常的方便和有必要!

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可编程控制器是通过不断浏览一个程序工作的。我们可以认为这扫描环由三步组成,通常超过三步但我们比较关注,不注重其他。通常其它的在检索系统和更新现代化内部计数器和定时器价值。

第一步是检查输入数据。首先PLC会观察一下每一个输入以确定输入端接通或截

止。换种说法,是传感器连接第一步在工作吗?那第三步呢?它记录这数据到它的记忆中,下一步使用。

第二步是执行程序。可编程控制器同时执行程序指令。可能你的程序是如果第一输入在当时它将打开第一个输出。因为在前面的步骤中已经知道哪个端接通或截至,那么基于第一个输入端的状态可以决定第一个输出是否应被触发。它会储存执行结果在下一步中使用。

第三步是更新输出状态。最后可编程控制器更新状态和输出。它更新输出以第一步的输入和第二步执行的程序为基础。基于第二步是触发第一个输出,就需要第一个输入接通且程序是要触发第一个输出这两个条件同时满足。

第三步之后,可编程控制器将回到第一步并且重复执行。执行上面三个步骤所需的时间被定义为一个扫描周期。因此,执行指定的预期的操作控制一个实际的系统。

3、PLC状态显示

在一个PLC中,缺少键盘和其他的输入输出设备是非常值得注意的。在PLC前端通常有一定数量的状态指示灯。通常指示灯表明: 电源启动—只要PLC带电,它将被启动。

程序运行—这将指示是否程序正在运行或是否没有程序正在运行。 错误显示—当PLC有大的硬件或软件错误时,这将有显示。

这些灯通常用于调试。一定数量的按钮也将提供给PLC的硬件。最普通的按钮是一个运行/编程选择开关,当在保持状态时,它将被调到编程;当在生产状态时,它将被调到运行。一个PLC系统几乎没有一个启动关闭开关或复位开关在前面。这需要被设计到系统剩余部分。

PLC的状态也能被梯形逻辑图检测。检测程序是否第一次被执行是非常普遍的。如图1所示。‘first scan’输入在梯形图被第一次扫描时,将是对的,而在其余的每次扫描时是错误的。这种情况下,PLC—5的‘first scan’的地址是‘S2:1/14’。根据例子中的逻辑关系,第一次扫描将封上‘light’,直到‘clear’被启动。因此灯将在PLC被启动之后变亮,但在‘clear’被启动之后,它将关闭并且保持在关闭状态。‘first scan ’模块在‘first pass’模块中被提到。

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图 1 核验PLC第一次扫描的程序

4、存储器类型

有几种基本的现在经常使用的计算机存储器类型:

RAM(随机存储器)—这种存储器速度很快,但是当没电时,它的内容将被丢失。这是一种不稳定存储器,每个PLC在运行时,都用这种存储器作为中央处理器 。

ROM(只读存储器)—这种存储器是永久性的不可擦除的。它通常用于存放PLC的操作系统。

EPROM(可擦除可编程只读存储器)—这是一种像ROM一样可编程的存储器,但是它能用紫外线光擦除并且可以重新编程。

EEPROM(电可擦除可编程只读存储器)—这种存储器能像ROM一样存放程序。它能被编程并且用电压擦除,因此它正变得比EPROM更加普遍。

所有的PLC系统都用RAM做CPU,用ROM存储PLC的基本操作系统。当有电时,RAM的内容被保存,但是问题在于当供给存储器的电源失去时会发生什么。原先PLC卖主用带有电池的RAM,这样如果不失电,存储器的内容就不会丢失。这种方法现在仍被使用,但变得不那么受欢迎。EPROMS也是PLC编程的比较好的选择。EPROM在PLC外部编程,然后被放入PLC。当PLC被启动时,在EPROM上的梯形逻辑程序被下载PLC并且运行。这种方法非常可靠,但是擦除和编程技术都是很消耗时间的。EEPROM存储器是PLC的永久部分,程序能EPROM一样被存放在他们中。存储器的价钱一直在下降,新类型正变得可被利用,这些变化将继续对PLC系统发生影响。

5、目标和意义

这篇文章的目标是为PLC发展一种系统的软件设计方法学。设计方法学包括基于状态转移模型的高阶层的描述,如离散系统,一个梯形程序的自动化控制系统,而且提供指导指导达成一个成功的设计。这个课题的结果将寻找到在管理控制软件在开发过程中的错误,也就是说,减少经过模组化程序和调试时间和他们的变化,增加自动化系统的灵活性和促成软件可复用性。目标是克服单个软件开发者的经验的现行程序规划策略的缺点。

设计PLC软件的有效方法能克服在生产控制系统的程序设计传统的方式里的缺点,并且能够在工业生产中有广泛的应用。自动化控制系统被形式语言做模型,相等的状态

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