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三菱梯形图的基本电路

 永续智慧馆藏 2016-12-22

PLC编程语言可完成各种不同的控制任务,根据控制任务的不同,绘制编写的梯形图也有所不同,但这些梯形图都是由AND运算电路、OR运算电路、自锁电路、互锁电路、时间电路、分支电路等基本电路构成的。

一、AND(与)运算电路

AND(与)运算电路是PLC编程语言中最基本最常用的电路形式,它是指线圈接收触点的AND(与)运算结果。图2-17所示为典型AND(与)运算电路。

三菱梯形图的基本电路

图2-17 AND(与)运算电路

当触点X1和触点X2均闭合时,线圈Y0才可得电;当触点X1和触点X2任意一点断开时,线圈Y0均不能得电。线圈Y0接收的是触点X1和触点X2的AND(与)运算结果,因此该类型的电路称之为AND(与)运算电路。

二、OR(或)运算电路

OR(或)运算电路也是最基本最常用的电路形式,它是指线圈接收触点的OR(或)运算结果。图2-18所示为典型OR(或)运算电路。

三菱梯形图的基本电路

OR(或)运算电路

当触点X1和触点X2任意一点闭合时,线圈Y0均得电。线圈Y0接收的是触点X1和触点X2的OR(或)运算结果,因此该类型的电路称之为OR(或)运算电路。

三、自锁电路

自锁电路是机械锁定开关电路编程中常用的电路形式,它是指输入继电器触点闭合,输出继电器线圈得电,控制其输出继电器触点锁定输入继电器触点,当输入继电器触点断开后,输出继电器触点仍能维持输出继电器线圈得电。

PLC编程中常用的自锁电路有两种形式,分别为关断优先式自锁电路和启动优先式自锁电路。

(1)关断优先式自锁电路

图2-19所示为典型关断优先式自锁电路。该电路是指当输入继电器常闭触点X2断开时,无论输入继电器常开触点X1处于闭合还是断开状态,输出继电器线圈Y0均不能得电。

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关断优先式自锁电路

当输入继电器常开触点X1闭合时,输出继电器线圈Y0得电,使输出继电器常开触点Y0闭合自锁;当输入继电器常开触点X1断开时,输出继电器常开触点Y0仍能维持输出继电器线圈Y0得电。

当输入继电器常闭触点X2断开时,输出继电器线圈Y0失电,使输出继电器常开触点Y0断开;当需再次启动输出继电器线圈Y0时,需重新闭合输入继电器触点X1。

(2)启动优先式自锁电路

图2-20所示为典型启动优先式自锁电路。该电路是指输入继电器常开触点X1闭合时,无论输入继电器常闭触点X2处于闭合还是断开状态时,输出继电器线圈Y0均能得电。

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启动优先式自锁电路

当输入继电器常开触点X1闭合时,输出继电器线圈Y0得电,使输出继电器常开触点Y0闭合与输入继电器常闭触点X2配合自锁;当输入继电器常开触点X1断开时,输出继电器常开触点Y0与输入继电器常闭触点X2配合仍能维持输出继电器线圈Y0得电。

当输入继电器常闭触点X2断开时,输出继电器线圈Y0才失电,使输出继电器常开触点Y0断开;当需再次启动输出继电器线圈Y0时,需重新闭合输入继电器触点X1。

四、互锁电路

互锁电路是控制两个继电器不能够同时动作的一种电路形式,它是指通过其中一个线圈触点锁定另一个线圈,使其不能够得电。图2-21所示为典型互锁电路。

三菱梯形图的基本电路

图2-21 互锁电路

当输入继电器触点X1先闭合时,输出继电器线圈Y1得电,使其输出继电器常开触点Y1闭合自锁,输出继电器常闭触点Y1断开互锁,此时即使闭合输入继电器触点X3,输出继电器线圈Y2也不能够得电。

当输入继电器触点X3先闭合时,输出继电器线圈Y2得电,使其输出继电器常开触点Y2闭合自锁,输出继电器常闭触点Y2断开互锁,此时即使闭合输入继电器触点X1,输出继电器线圈Y1也不能够得电。

五、分支电路

分支电路是由一条输入指令控制两条输出结果的一种电路形式。图2-22所示为典型分支电路。

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图2-22 分支电路

当输入继电器触点X1闭合时,输出继电器线圈Y0和Y1同时得电;当输入继电器触点X1断开时,输出继电器线圈Y0和Y1同时失电。

六、时间电路

时间电路是指由定时器进行延时、定时和脉冲控制的一种电路形式,相当于电气控制线路中的时间继电器的功能。

PLC编程中常用的时间电路主要有由一个定时器控制的时间电路、由两个定时器组合控制的时间电路、定时器串联控制的时间电路等。

(1)一个定时器控制的时间电路

图2-23所示为一个定时器控制的时间电路。定时器T1的定时时间t=100ms×30=3000ms=3s,即当定时器线圈T得电后,延时3s,控制器常开触点T1闭合。

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图2-23 一个定时器控制的时间电路

当输入继电器常开触点X1闭合时,定时器线圈T1得电,经3s延时后,定时器常开触点T1闭合,输出继电器线圈Y1得电。

(2)由两个定时器组合控制的时间电路

图2-24所示为两个定时器组合控制的时间电路。该电路可利用多个定时器实现更长时间的延时控制。图中定时器T1的定时时间t=100ms×30=3000ms=3s,即当定时器线圈T1得电后,延时3s,定时器常开触点T1闭合;定时器T245的定时时间t=10ms×456=4560ms=4.56s,即当定时器线圈T245得电后,延时4.56s,定时器常开触点T245闭合。

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图2-24 两个定时器控制的时间电路

当输入继电器常开触点X1闭合时,定时器线圈T1得电,经3s延时后,定时器常开触点T1闭合,定时器线圈T245得电,经4.56s延时后,定时器常开触点T245闭合,输出继电器线圈Y1得电。

(3)定时器串联控制的时间电路

图2-25所示为定时器串联控制的时间电路。图中定时器T1的定时时间t=100ms×15=1500ms=1.5s,即当定时器线圈T1得电后,延时1.5s,定时器常开触点T1闭合;定时器T2的定时时间t=100ms×30=3000ms=3s,即当定时器线圈T2得电后,延时3s,定时器常开触点T2闭合。

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图2-25 定时器串联控制的时间电路

当输入继电器常开触点X1闭合时,定时器线圈T1和T2得电,经1.5s延时后,定时器常开触点T1闭合,输出继电器线圈Y1得电,经3s延时后,定时器常开触点T2闭合,输出继电器线圈Y2得电。

来源于《双色图解PLC梯形图及语句表》,作者:韩雪涛

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