圖1起動優先
在如圖2所示的互鎖電路中,I0.0 I0.1是啟動按鈕,I0.2是停止按鈕。
在圖2(a)中,Q0.0和Q0.1通過輸出進行互鎖,一個得電,另一個必須在停止前一個的基礎上才能啟動,即只能是先停后啟。
圖2(a)
在圖2(b)中,啟動和輸出雙重互鎖。
圖2(b)
圖3所示是一個多地控制電路梯形圖。I0.0、I0.1、I0.2是多地啟動按鈕,I0.3、I0.4、I0.5是多地停止按鈕。
圖3
比如有3臺電動機,按啟動按鈕I0.0,3臺電動機Q0.0、Q0.1、Q0.2依次啟動;按停止按鈕I0.1,3臺電動機Q0. 0\Q0.1、Q0.2依次反向停止。這個程序在諸如皮帶機控制等順序控制機械中應用廣泛。順序控制梯形圖如圖4所示。
圖4
在圖中,啟動時,I0. 0為ON,用通電延時時間繼電器T37通過比較指令來依次啟動電動機,當T37的當前值等于100時,即定時10 s時,啟動Q0.1,20 s時,啟動Q0.2。停止時,I0.1為ON,用斷電延時時間繼電器T38通過比較指令來依次反向停止電動機。
二分頻電路也叫單按鈕電路。在許多控制場合,需要對控制信號進行分頻,有時為了節省一個輸人點,也需要采用此種電路。圖5是實現二分頻運行時序控制的兩種梯形圖。
圖5(a)
在圖5(a)中,10.0一個脈沖到來時,PC次掃描,MO.0為ON ,Q0.0為ON,第二次掃描,00.0自鎖;10.0第二個脈沖到來時,PC次掃描,MO.0 為ON,MO.1為ON,Q0.0斷開,第二次掃描,M0.0斷開,Q0.0保持斷開;依次類推。
圖5b
圖5b前面梯形圖的原理差不多,不再作說明。
此電路多用于一個按鈕控制一盞燈的兩種狀態。I0.0下面可并聯多個輸入按鈕,就可實現多個開關控制一盞燈。
閃爍電路也稱為振蕩電路。閃爍電路實際上就是一個時鐘電路 ,它可以是等間隔的通斷,也可以是不等間隔的通斷。
在實際的程序設計中,如果電路中用到閃爍功能,往往直接用兩個定時器或一個定時器組成閃爍電路。
圖6a
圖6a是一個簡易的閃爍電路控制梯形圖,它適用于控制精度不高的場合。圖6b和c是兩個常用的閃爍電路控制梯形圖。
圖6b
這個電路不管其他信號如何,I0.0一通電,它就開始工作,通斷的時間值可以根據需要任意設定。圖6b為 一個通2s、斷1 s的閃爍電路控制梯形圖。
圖6c
圖6c為 一個斷2s、通1 s的閃爍電路控制梯形圖。
熟悉上面的控制圖,定時器的使用會有很大的提高。
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