本书以主流产品西门子S7系列为基础,系统讲述了PLC的基本组成、工作原理、设计开发及实际应用等方面的内容,重点突出在机电控制系统中的应用。
《机电系统PLC控制技术》图文并茂,深入浅出,注重理论性、实践性和实用性相结合,突出与应用技术相关的内容,包含了大量的应用实例。可作为机电专业工程技术研究人员的参考用书,也可供高等院校机电、自动化、仪表专业及相近专业师生的教学参考书。
第1章 绪论
1.1 逻辑与可编程控制的基本概念
1.1.1 逻辑与可编程控制技术的概念
1.1.2 逻辑控制的特点和控制要素
1.2 可编程控制器
1.2.1 程序控制器的概念
1.2.2 程序控制器的分类
1.2.3 PLC的产生
1.2.4 PLC的分类
1.3 PLC的发展与应用
1.3.1 PLC的发展概况
1.3.2 PLC的主要特点
1.3.3 PLC的主要应用领域
1.3.4 PLC的发展趋势
第2章 PLC的组成、工作原理及技术指标
2.1 PLC的组成
2.1.1 PLC的基本结构
2.1.2 PLC各组成部分的作用
2.2 PLC的工作原理
2.3 S7-200的技术指标
2.3.1 S7-200系列
2.3.2 S7-200 CPU模块
2.3.3 S7-200接口模块
第1章 绪论
1.1 逻辑与可编程控制的基本概念
1.1.1 逻辑与可编程控制技术的概念
随着微处理器、计算机和数字通信技术的飞速发展,计算机控制已经应用到了几乎所有的工业领域。当前,用于工业控制的计算机可以分为:可编程控制器、基于PC总线的工业控制计算机、基于单片机的测控装置、用于模拟量闭环控制的可编程调节器、集散控制系统(DCS)和现场总线控制系统(FCS)等。逻辑与可编程控制技术由于功能强大、使用十分方便,自问世以来,备受控制界的广泛认同和青睐。不但广泛地应用到各种机械设备和生产过程的自动控制系统中,而且在民用和家庭自动化方面的应用也得到了迅速的发展。
在工业生产过程中,很大一部分控制问题是解决诸如电动机的启停、电磁阀的开闭、电磁离合器的离合等这样一类开关量的控制,这些控制的实施,通常都是通过继电器、接触器、晶闸管等器件的接通(ON)或断开(OFF)来实现的。而这些控制的决策,往往又是在对诸如行程开关、接近开关、按钮、接触器触点、继电器触点等开关量状态的检测后,按照预先规定的一种处理规则作出的。因此,常常把这一类的控制称为逻辑控制或程序控制。换言之,逻辑控制是指在对生产过程或机械设备运行状态检测的基础上,依据预先编制的操作规则,对输入状态进行逻辑运算、或计数、或定时、或对某些变化参量进行判断等,然后根据这些结果作出控制决策,控制执行机构协调动作,完成以开关量控制为主的生产过程的自动控制。其关键问题是采用了预先编制的操作规则,这些操作规则被称为“程序”,故逻辑控制又称为“程序控制”。不过需注意,这里所说的“程序”,与计算机软件技术中的“程序”既有联系,又可能是不同的。