编写程序,要求如下。

核心提示串联电路中电流的路径只有一条,因此,任何一个地方断路都会使整个电路不能工作.电压表是一个内阻很大的元件,电流表内阻非常小,近似于导线,根据电压表与电流表本身的这些特点,结合它们在电路中的使用情况,对照各选项中的描述进行分析和判断.学plc需

串联电路中电流的路径只有一条,因此,任何一个地方断路都会使整个电路不能工作.电压表是一个内阻很大的元件,电流表内阻非常小,近似于导线,根据电压表与电流表本身的这些特点,结合它们在电路中的使用情况,对照各选项中的描述进行分析和判断.

学plc需要哪些电工基础

由于tk378/278在市面上有一定的拥有量,且此种机型功能多,进行编程操作时比较复杂,现将本人在使用中总结出来的几种模式及编程进入的方法介绍给持有这种机型的用户朋友们,为大家今后使用及调试提供方便。

      tk378/278共有四大模式

      1、用户模式:包括通信模式,集群通讯模式,集群设定模式。

      2、经销商模式:包括功能设定模式,dtmf设定模式,信道设定模式,集群设定模式,有无线复制模式,全机复位模式。

      3、测试模式:包括显示屏全显模式,型式设定模式,频率显示模式,调整模式。

      4、计算机模式。

      进入自台编程模式[经销商模式]的方法

      同时按住lamp[ptt下方第一个键]和lial键接通电源2秒后进入经销商模式。

      在经销商模式中按scn键进入功能设定模式,用信道钮选择功能的有无效或者设定值,按ptt键确认并进入下一层菜单。此功能菜单中共有23项。

      在经销商模式中按dial键进入dtmf设定模式,使用信道选择钮以及其15制式的键盘[0-9,,#,a-d]输入各项目中,除31,32用键盘输入外,其余都按ptt确认,end后完成,[此模式功能菜单中共有19项]。

      在经销商模式中按ta进入信道设定模式,设置时按ptt键用信道及频率,按lo出现频率,调整频率同时按lamp可实现频率快速调节;按ptt可进入下一层菜单设定,end后完成退出。

      面板编程模式的进入

      在经销商模式中按lo键进入经销商的接续号码,然后按#键[初始号码为12345]高音为正确,低音为错误,关闭电源重复上述操作重新输入。

      无线复制模式的进入[频率为各项参数的复制]

      在经销商模式按moni键进入无线复制模式,复制的机器和被复制的机器首先设定一个相同的频率按ptt开始发送数据,end完成后关闭电源退出。

      测试模式的进入

      同时按住lamp和ta键接通电源2秒钟进入测试模式;按scn进入全屏测试模式,按lo键进入形式模式,在形式模式中旋转信道旋纽可改变形式,一般更换mcu后可进行此项操作。

      调整模式的进入

      在测试模式中按ta键显示出频率,选择好频率后同时按lamp和lo键显示出现lvne字样,此时已经进入调整模式;在调整模式中按ptt键,可调整发射频率[通过信道旋纽进行调节,调整好后按ptt确认]。

      调整模式中按moni可进入繁忙状态的基准值,也就是静噪开启电平,调整范围3到9完成后可按任意键确认。

      计算机模式

      进入此模式可参照写频软件及写频器说明书进行相关操作。

      解除封闭经销商编程模式的方法

      在菜单功能项的第23项如果设置成off确认退出后将不能进入经销商编程模式和测试模式,有两种方法可以进行解除:

      1、通过写频编程软件

      2、硬件解锁,可打开机器外壳在靠近液晶显示屏的左上方有一标有slf的复位点将其用镊子短接的同时打开电源2秒钟后可从新开放经销商编程模式,进行相关编程及设置。

      整机复位模式

      在经销商模式中同时按moni和lo键两秒钟后可整机复位,可以清空所有频率及相关设置参数数据。

同时按住LAMP和DIAL键开机

进入经销商编程模式后按SCN键,进入1-23项菜单:

1、监听功能:

        OFF-无监听功能

        1-按住MONI打开监听

        2-按MONI打开监听,再按MONI,关闭监听

2、扫描功能:

        OFF-扫描功能无效

        CO-载波控制扫描

        tO-时间控制扫描

3、DIAL按键

        OFF-DIAL键无效

        ON-DIAL键有效

4、脱网功能:

        OFF-此项功能无效

        tA-脱网功能有效

        rE-倒频功能有效

5、LO键是否有效:

        OFF-LO键无效

        ON-LO键有效

6、优先信道:

        OFF-没有优先信道

        1-固定优先信道

        2、可变优先信道

7、优先信道选择:

        1-32:优先信道:只在固定优先信道时有效

8、回扫周期A:

9、回扫周期B:

10、恢复信道选择:

        1-扫描开始时的信道

        2-在扫描进行中,为最近一次停留的信道。

11、扫描发射暂停时间:

        因发射而扫描暂停,直至扫描重新启动为止的时间。

12、停留时间:

        因信号输入而扫描停止时,直至扫描重新启动为止的时间

13、发射定时(TOT)

        OFF-无限制(约10分钟) 其它设置:30-300S

14、发射限时警告:

        OFF-无警告音,其它设置为发射开始后到发出警告音的时间10-250S

15、TOT恢复时间:

        OFF-松开PTT键马上回到接收状态,在设定的1-60S内,能信机无法进入发射状态。

16、TOT复位时间:

        OFF-一停止发射,发射定时器立即复位,准备重新计时,其它1-15秒,未经过设定时间,发射定时器也不复位。

17、静噪控制:

        0-9,数值越大,静噪越深

18、“嘟嘟”音:

        OFF-没有,ON-有

19、信令控制关系:

        AND-当采用两个信令控制时,双方中都满足,静噪就打开。

        OR-当采用两个信令控制时,双主中有一方满足,静噪就打开。

20、电池省电功能:

        OFF-省电功能无效,ON-省电功能有效

21、可变音频CTCSS功能:

        OFF-CTCSS功能无效,ON-CTCSS功能有效

22、删除/追加功能:

        OFF-不能对扫描信道序列进行删除或追加

        ON-可以对扫描停产序列进行删除或追加

23、经销商和测试模式开放:

        OFF-以后不能再进行经销商和测试模式

        ON-保持目前的经销商和测试模式。

进入编程模式后按DIAL键,进入24-42项菜单:

24、号码宽度:

        50-200MS设定。发射DTMF码时,每一位号码的发射时间。

25、码间间隔:

        50-200MS。发射DTMF码时,每一位号码的时间间隔

26、首位号码宽度:

        50-200MS,发射DTMF码时,首位号码的发射时间。

27、号码发射延迟时间:

        100-1000MS,注意:使用电池省电功能以及有CTCSS功能时使用DTMF功能,发射延迟时间应设定在300MS以上。

28、有CTCSS功能时,号码发射延迟时间。

        100-1000MS

29、ANI功能:

        OFF-不发出ANI号码

        1-一按PTT,发出ANI

        2-一松开PTT,发出ANI

30、电话密码功能:

        OFF-此功能无效,ON-此功能有效

31、上线号码:

32、下线号码:

33、DTMF键盘制式:

12或16键

34、号码发射保留时间:

        OFF-不保留,ON-保留

35、输入-发出功能:

        OFF-此功能无效 ON-此功能有效

36、D键空码功能:

        D-发出D音频

        1-16S:在设定时间内发出无制信号,起延迟时间的作用。

37、DTMF功能选择:

        OFF-无DTMF功能,1-编码静噪,2-选择呼叫

38、中间号码:

所选择的数字或字符成为中间号码。

39、组呼“王码”选择:

40、静噪自动关闭时间:

        OFF-无自动关闭

        1-15S,编码静噪被打开后,经过设定的时间,将自动关闭。

41、被呼提示及自动应答:

        OFF-无此类功能

        1-被呼时,有振铃提示音

        2-被呼时,有振铃提示音,并以振铃信号做为应答信号。

        3-以自台号码作为应答信号。

        4-以缩位拔号的0存储器内容作为应答信号。

42、加强自动应答:

        OFF-加强应答无效,ON-加强应答有效。

进入编程后按TA键,进入设置频率等菜单:

建伍TK378对讲机是一种性价比较高的机型,在此介绍其编程方法及维修时的基本调整,以供维修人员参考。

编程方法

1.同时按住LAMP和DIAL两键,接通电源,两秒钟后液晶屏显示“SEL”,即进入了经销商模式。

2.在此显示下,按TA键,进入信道频率编程状态,显示信道号数字。

3.每个信道都是这样的,

接收频率设定,可以按住LAMP键以1MHZ调整,

接收CTCSS频率设定,如是(OFF)没预先设置按(L0)键后转动旋纽选择需要的

发射频率设定可以按住LAMP键以1MHZ调整,

发射CTCSS频率设定,如是(OFF)没预先设置按(L0)键后转动旋纽选择需要的

后面的:

1是DTMF信令选呼 ON 或者OFF,选择ON只有对方发送你机器码的DTMF信号才能打开你机器的静噪,这个我们一般不用

2是 ANI开关 就是发送你的PTT识别码与否

3 是扫描选项 ADD是在频率扫描信道列表中 DEL反之

4 是禁发选项 OFF是没有限制 1是只要这个频率有信号就不能发射 2是在这个频率有附带同样涯音频的信号就不能发射

5 是频率偏移 一般让它OFF位置

6 是发射功率选项 H 高 L 低

当你把第一的DTMF信令选呼选ON了,会多一个 7 选项 可以输入你的机器码

4.全部的信道功能、参数设定完成后,液晶屏显示“END”,关机结束。注意:在设定频率时,用SCN键可切换步进值(6.25kHz/5kHz);按住LAMP键再旋转信道选择钮能以1MHz的步进值变化。

5.解锁:短接显示屏左上角“CHOFF”开机!

378最简单的复位办法:  同时按LAMPDIAL开机2秒后显示SEL同时按PTT和LO键(屏幕无显著变化)

维修该机时的调整:

同时按住LAMP和TA键,打开电源,两秒钟后进入“测试模式”,按TA键,选择好所需频率,再同时按LAMP和L0键,

显示“tUnE”字符,进入调整模式。

1.调整高发射功率值及低发射功率值

把功率计连接到通信机上,选择好频率后,使通信机处于显示“tUnE”状态,按住PTT键,便自动以高功率发射,此时,

液晶屏显示“H---”,一边注视功率计,一边用信道选择旋钮把发射功率调整到目标值(数值在0~254可调)。

顺(逆)时针方向旋转信道选择旋转,发射功率变大(小),后按任意键,调好的数值被存入存储器中,

通信机回到“tUnE”状态,再按PTT键,通信机便切换到低功率发射状态,此时显示“L---”。

2.写入接收状态“繁忙”的基准值,调整好静噪电平级3或9的数值,其他静噪电平级的值可根据3和9的数值来自动计算

将信号发生器连接到通信机上,选择好频率,使通信机显示“tUnE”,输入一个希望能恰好打开9级静噪的信号电平,

按住MONT键,开始进行接收,此时,显示“9---”(数值在1~255内可调)。

旋转信道选择旋钮到静噪恰好开启的位置,顺(逆)时针方向旋转信道选择旋钮,静噪变深(浅),

按住MONI键以外的任意键,调整值被存入存储器中,通信机回到显示“tUnE”的状态,再按MONI键,

则转换到对静噪电平3的调整,此时,显示屏上出现“3---”(数值在1~255内可调),

从信号发生器输入一个希望能恰好打开3级静噪的信号电平,按任意键,调整值被存入存储器中,

通信机回到“tUnE”显示状态。调整9级静噪电平的步骤与此相同。

3.调整发射CTCSS亚音频信号的调制频偏

把调制分析仪连接到通信机上,选择好频率和CTCSS亚音频后,使通信机处于显示“tUnE”的状态,

按SCN键,通信机开始自动发出预先设定的亚音频信号。当设定CTCSS功能为OFF(无效)时,

发出67Hz的亚音频信号,一边注视着调制分析仪,一边用信道选择旋钮调整频偏,顺时针方向旋转信道选择旋钮,

频偏加大,按任意键,调整值被存入存储器中,通信机回到“tUnE”状态。

4.调整电池告警功能的临界值

用一可调稳压电源连接到通信机上,提供一个能启动告警功能的电源,按TA键,通信机自动以高功率发射,此时,

显示“B---”(数值在1~255可调),调整信道选择旋钮至发射指示灯恰好闪烁,

此时便检测出电池电压低于设定值而发出的告警信号,按任意键,调整值被存入存储器中,通信机显示“tUnE”状态,

调试结束。

无线复制模式。其方法如下:

1.复制方的操作 取一部已经设置好频点和各项功能的对讲机作为复制用对讲机,同时按住LAMP和DIAL键,

接通电源2秒钟后进入“经销商模式”,屏显SEL,然后再按MONI键进入“无线复制模式”,

此时显示的频率是与各种型号对应的初始频率,然后调至所需频点的最低频率(一般取一不高于最低频率的整数,

这样设置起来较方便,还不容易出错)。

2.被复制方的操作 操作方法同上。一定要注意所调频点应与复制方相同,否则无线复制不能实现。

将所有需编程的对讲机都设置好后就可以开始复制了。按下复制方的PTT键,立即开始发送数据,

此时显示00C10nE,发射机红色指示灯亮。接收机接收到数据后,将显示00C10nE和繁忙状态标志,

同时绿色指示灯亮。显示屏上00为复制进程指示,以5%为单位增加,当数据发送和接收完毕后指示灯灭,显示END。

而后将电源断开再接通,对讲机即进入“用户模式”,对讲机就可以正常使用了。

此系列对讲机这一功能非常实用,整个复制过程大约只需3分50秒就可以了。

在无线复制模式下对讲机将自动转换到低功率发射状态。我经多次试验,复制完成后发射机背面只是微热而已,

完全不用担心长时间发射会影响对讲机。

在经销商模式中,按MONI键进入无线复制模式。

TK378扩频方法:发射调整TC2,接收调整TC3,其他不用动调整的时候要用无感螺丝刀,先把频率写好如一信道写430000Mhz,二信道写440Mhz,一点一点地调,调一点按一下发射键,看有无输出调好后非常好用

TK378扩频TK378是建伍公司90年代中期推出的专业机型,由于其性能优良,工作稳定可靠,受到不少专业用户的好评,随着时间的推移,新机型的出现,这款机型已经琢步从专业用户市场退出, TK-378的强大功能和高稳定的发射和接收性能,仍然受到不少业余爱好者的宠爱,因TK-378是专业机型TK378-1 (400-420MHZ) TK378-2(450-470MHZ)只能工作在专业频段,如何工作在业余波段曾经不少HAM爱好者关心的话题。

现将如何扩频业余段介绍如下:

机壳的拆卸:

TK378的外壳结构不同于其它老建伍机型,不正确的拆卸很容易把机壳拆坏现将拆机过程做一简单介绍,首先卸下电池;拆除天线,去除背卡、耳机防护盖,拔去旋钮,用专用套铜旋下音量、信道旋钮螺母;天线座锁紧螺母,顺方向取下顶盖,拧下电池仓中间的一颗黑色螺丝,以上工作完成后,用翘壳工具插入机器尾部塑壳与铝合金之间缝隙将机芯与塑料外壳分离,取出机芯部分,拧下主板与铝合金之间的所有固定螺丝,用恒温烙铁焊开电路板的天线座引线,此时电路主板完全和铝合金支架分离。

电路原理及调整部位:

由于该机器工作在专业频段,如果将机器设置成业余频段机器马上会失锁,比较典型的现象是不发射,扬声器有间歇的嘟嘟…音,这种现象如何产生首先从锁相原理说起,我们知道TK378的接收和发射具有单独的压控VCO,接收VCO以Q15为中心构成,发射以Q18为中心构成,振荡信号通过Q21缓冲器缓冲进入Q14放大器放大,放大的信号进入IC6 PLL集成电路,IC6包括基准振荡分频器、相位比较器,输入的振荡信号按中央微处理器IC1指定的分频比分频,成为5KHZ、625KHZ信号,然后对基准振荡器分频而产生的 5KHZ、625KHZ信号一起加到相位比较器进行比较,从而产生一个相位差信号,此相位差信号经电荷泵产生一个频率控制信号,该信号经过无源低通滤波器滤波后加到VCO的变容二级管上已控制其输出频率;当输入信号频率与VCO固有频率相差太大时,环路就会失锁,解决此问题达到扩频的目的最好的办法是尽量减少输入信号频率与VCO固有频率相位差,最简单的办法是调整VCO尽量减少它们之间的相位差,达到锁定目的;从原理图上看只需调整TC2和TC3就可以改变VCO固有频率,TC2为发射锁定电压调整端子 TC3 为接受锁定电压调整端子,在调整的同时可用数字电压表检测CV端子电压,将收发频率高段调整在43V,低端频率调整在1V,此时可以测试一下所设定的业余频率范围是否正常,如果有所偏差可进一步再做调整;调整需用专用调整工具,如工具使用不当,调整很容易将TC2 TC3损坏。 通过以上过程改频后,用CMS50综合测试仪测试业余段发射功率38W接收灵敏度-12DB为035UV,性能指标没有太大的下降,故没再调整其他部位调整,如果您对接收指标有较高的要求可以调整L33和L26带通滤波器,使接收性能最佳

TK-378手持对讲机的改频操作过程记录

1、进入编程模式

还是先罗嗦两句TK-378的编程方法吧。

a) 同时按住发射键下方的屏幕灯键LAMP和屏幕下方的DIAL两键,接通电源,两秒钟后液晶屏显示“SEL”,即进入了经销商模式。

b) 在此显示下,按TA键,进入信道频率编程状态,显示信道号数字。

c) 关闭电源,保存当前编程参数,退出编程状态。

d)用信道选择旋钮选择好信道号数(共有32个信道数)后,按PTT键确定,进入该信道数的各功能设定。各项功能的设定依次为信道号数、接收频率、接收CTCSS频率、发射频率、发射CTCSS频率、DTMF信令、ANI功能、可否被扫描、锁定繁忙信道、时钟拍频频率偏移、发射功率、自台号码(DTMF)等功能。按PTT键可依次进入上述功能的设定表,再配合信道旋钮进行参数设定。设定完毕,须按PTT键加以确定并进入下一设定。调整个别参数时,只须连续按PTT键至待设定功能显示,调整完毕按PTT键确定后即可直接关机保存参数。

e) 在设定频率时,用SCN键可切换步进值(625kHz/5 kHz);按住LAMP键再旋转信道选择钮能以1MHz的步进值变化。

2、机型

改频用机型为新加坡生产的KENWOOD TK-378(4)型机,标称频率范围:400MHz~420 MHz。

3、拆卸方法

a) 拆除背夹、耳机防护盖;拔去旋钮,旋下天线,松开旋钮座、天线座锁紧螺母,取下顶盖;将电池块卸下,拧下电池仓中间的一颗黑色螺丝;注意不必拆除电池块导电簧片。

b) 将机器面板朝下平放,用“一”字改锥轻轻垂直插入机器尾部塑壳与铝合金机匣之间,一边向外轻撬塑壳,一边向上掰机匣,使机匣尾部卡榫与塑壳分离,待两边卡榫都与塑壳分离后,先取出机匣尾部,再顺势取出整个机匣,最后摘下密封橡胶条。

c) 本机喇叭是用胶粘于机壳上的,不太牢固,一旦在取出机匣的过程中不小心碰脱喇叭,复原时一定要注意将喇叭上的缺口对正机壳记号,否则喇叭触点就无法对正电路板触点。

d) 将机匣电路板朝上,分别拧下键盘区、显示屏右侧、信道选择旋钮两边的共4颗螺丝;拧下侧面发射键旁的1颗螺丝,取下接地铜片;焊开电路板左上角的天线座引线,即可分离电路板与机匣。分离电路板时可看见电路板功放块与机匣之间涂有白色导热膏,应注意保留。

4、装复方法

机器装复时按拆卸时的相反过程,注意机匣装进塑壳时一定要头部先装入,将机匣头部卡榫卡入塑壳卡槽,再轻按机匣尾部,使机匣尾部卡榫卡入塑壳卡槽就位。

5、调试过程

机器实测原始接收频率范围:383500MHz~437000 MHz,实测发射频率范围:382000MHz~431000 MHz。测试时以发射灯不闪烁,接收无“嘟、嘟……”报警声确定频率范围。

调试部位位于电路板反面。将电路板与机匣分离后翻过来,可以看见电路板中间部位有一圈粗铜箔,铜箔圈内除有两只微型电位器之外,还有两只白色线圈。这两只微型电位器就分别是收/发VCO调整电位器。其中下面一只是接收VCO的,上面一只是发射VCO的。

首先调整接收频率。将下面的接收VCO电位器原始位置做一记号,以备复原。先试将电位器顺时针旋转约30°,概略装复机器后开机,频率范围为:389000MHz~410000 MHz,看来调反了。将电位器复原后再试向逆时针方向旋转约30°,频率范围为:373000MHz~408000 MHz,还是不对。郁闷。后经反复试调,终于在电位器顺时针旋转约120°的位置调出了接收频率范围为387000MHz~446000 MHz的结果,立即见好就收。接下来调整发射VCO电位器。

同样,先将上面的发射VCO电位器原始位置也做一记号。试将电位器顺时针旋转约30°,概略装复机器,试发射,发射频率范围为:390000MHz~448500 MHz,太顺利了吧?再试调几次,也没有发现什么规律。难道,VCO控制电压……?只想到一条理由,这台机器的电位器老了,有毛病了。

6、改频后的性能

本次尝试的目的是改频,改频后的收发性能未做仪器测量,只做了比对试验。经与HX260U比对,结果未发现接收灵敏度有明显不足,发射信号报告也没有显著区别,因而也就没有进一步调整了。

显示器轮流显示各电路电压值或单路显示如何实现

电工plc基础知识

PLC是可编程逻辑控制器,是一种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,并通过数字或模拟式输入/输出控制各种类型的机械或生产过程。以下是我为大家分享的电工plc基础知识,快来看看吧!

电工plc基础知识 篇1

1、编程需要坚强的毅力和足够的耐心

人各有所长。有些人把编程看作一项冗长而枯燥的工作;有些人把编程看作一项趣味的智力游戏。如果你是前者,强烈建议你远离这份工作。毕竟编程工作是对人的毅力和耐心的挑战。我所在实验室中,很多学生看到我编程序就会惊讶于我面对这一堆堆符号所表现出的专注。其实,这是兴趣使然。兴趣使我具备了足够的毅力和耐心。经过无数次失败后,当看到一个个符号按我的思路整齐的排列,PLC按我的要求有条不紊的运行时,兴趣得到了极大的满足,如同打通了一个游戏的关口。所以,我告诉这些学生:你们看到的是一堆枯燥怪异的符号,我看到的却是一群热情奔放的舞者,而我则是她们的导演。

2、编程需要敢于实践的信心

我曾经教过一个学生学AutoCAD,我对她的唯一要求就是实践。我告诉她:你随便怎么操作,大不了一张图重画;最坏的结果是系统崩溃,没关系,系统重做,再来;只要电脑没被砸了,怎么都行。两年后,我再看到她做的CAD图纸,也自叹不如。

同样道理,只有不断地在PLC上运行这些指令,观察运行的结果,才能弄清PLC指令的作用。很多初学者对PLC一脸的迷茫,往往是出于一种畏惧,担心损坏设备。而这些畏惧是没有任何道理的。仔细的阅读手册是非常重要的,但是仅靠读书是成不了一个工程师的。更何况手册上的内容并非面面俱到。我在接触到那些不熟悉的指令时,喜欢单独编一个小程序,让PLC运行。然后逐个修改条件,观察运行的结果(MicroWin为用户提供了非常好的监控手段),反过来再重新理解手册的描述,这样就可以非常直观的理解这些指令的作用和使用方法。不必担心自己写的程序会有什么问题,会影响PLC的正常工作。程序有没有问题,只有让PLC运行了才能发现。而发现问题并解决问题就是对自己能力的提高。撇开硬件操作不谈,单就软件来说,我还真没有遇到过由于软件问题而损坏PLC的事。在这里不必担心继电器电路接错线可能造成的后果。所以,大胆的实践是PLC编程的必由之路。

当然,大胆实践并不是野蛮操作,而是必须遵循必要的规范。还有一个要注意的`,在程序未经可靠性证实之前,千万不要挂接负载,以免造成不必要的损失。数字量的输出有LED显示;而模拟量处理可以采用一些硬件或软件模拟手段来解决。

3、编程需要有缜密的逻辑思维

编程本身就是一种逻辑思维过程。在高级语言中,使用最多的是ifthenelse、select这些条件判别语句,这就是逻辑中的因果关系。PLC程序就是由这些因果关系组成的:判别条件是否成立,进而决定执行相应的指令。最初的PLC是用来替代继电器逻辑电路的,所以继承了继电器电路以触点作为触发条件的描述方式。在PLC中,以虚拟触点代替了继电器的金属触点,而继电器电路所表达的逻辑关系还是被完整的保留下来。即使引入了继电器电路难以胜任的数值处理过程,PLC从根本上还是在执行一个个因果关系。所以,理顺对象的各个事件之间的逻辑关系,是编程之前必须精心做好的准备工作。我在接到一项任务后,第一件事就是整理出一份逻辑关系图,与用户反复商讨,取得用户的认可,然后才真正进入程序的编写过程。

4、不可或缺的相关知识

PLC的程序是直接作用于对象的具体工艺过程,那么对对象具体工艺过程的理解是非常重要的的。我在与用户的交流过程中,会用我所掌握的UnitOperation的知识分析用户的工艺过程,协助用户整理过程控制中的各个逻辑关系,甚至包括各种仪表、硬件的配置。这得益于我原本所学的专业。当然,不能要求所有搞PLC程序的工程师都有我这样的经历。但是有两门知识却是不可或缺的:一是过程仪表的硬件知识,包括传感器、变送器(二次仪表)和PLC本身,这是构建控制系统的基础;二是过程控制理论,包括各种控制模型的原理和应用,其中最重要的是二位调节和PID调节模型。PID调节是目前用得最广泛的过程控制手段,且变化多端。学习PID最好的方法就是读书。几乎所有讲解过程控制的书籍都有关于PID的内容,多读基本相关的书籍对理解PID是很有益处的。我发现不少网友在进入PLC领域时,缺乏这些相关知识。这并不可怕;可怕的是当事者不能静下心来弥补知识的缺陷。我们不要怪罪学校没有教授这些内容,而是要注重自己如何去学习这些知识。工作中遇到的许多问题是学校里没讲过的,这不能成为我们拒绝工作的理由,而应该以积极的态度去应对这些问题。我的体会是,为了解决工作中的问题而学习的知识,比课堂上学的东西更容易记住。

5、养成良好的编程习惯

每个人编程都会有不同的习惯和特点,不能强求一致。但是一些好的习惯还是应该为大多数人所遵循。一是理顺逻辑关系、时序关系,编制程序框图;二是合理分配主程序、子程序和中断程序;三是合理分配寄存器,编制寄存器符号表。

PLC编程更接近于单片机,或者说PLC就是模块化的单片机。因此PLC的很多操作都是直接针对寄存器的,如果在程序中出现不合理的寄存器地址重叠,一定会出现不可预想的后果。编制寄存器符号表不仅可以避免上述问题(MicroWin会有问题提示),而且可以使程序具备更好的可读性。这和VB中定义变量有异曲同工之处。

VB编程中关注的是事件,不强调主程序和子程序的观念,因为VB主程序的工作是由PC的操作系统完成的。PLC则不然。PLC程序是以主程序为主干的,CPU不断的循环执行主程序,只有触发条件成立时才会调用子程序或中断程序。即子程序和中断程序所执行的任务不是全时需要的。如果把这些任务都放在主程序中会无端增加主程序的工作量,降低程序的效率。这点和单片机的编程思路是一致的。子程序的使用可以使整个程序的逻辑更清晰。而且子程序可以分开编写、调试,最后“安装”到主程序上。这样你可以一个一个解决问题。

PLC编程,无论是LAD,抑或STL,都不如VB那么直观、有趣,更不如CAD那么形象。但比单片机的汇编语言的可视性强多了。对于初学者,LAD(梯形图)的编程相对直观,更容易上手。

最后,PLC提供了丰富的指令、模块,比单片机方便了很多。但是初学者编程时应尽量先使用简单的指令达到目的。尽管看上去有点土,却不失为一个入门的好途径,且对你理解那些较为复杂的指令会有帮助。具备了一定经验后,应该考虑掌握复杂指令的应用,以及程序的优化。

电工plc基础知识 篇2

电流和电路

1、电荷

摩擦起电分电荷,电荷电性分两种。

毛皮橡胶橡带负,丝绸玻璃玻带正。

同种电荷相排斥,异种电荷相吸引。

看到排斥的现象,电荷电性肯定同。

元电荷:带的电荷16,乘以10的-19方。

2、电流方向

形成电流有规定,电荷定向之移动。正电移动的方向,规定电流的方向。

金属导电靠(自由)电子,电子方向电流反。

3、串联和并联

串联电路

首尾相连为串联,串联电路一条路。

一个开关控全部,位置不同控相同。

所有电器互(相)影响,一个停止都停止。

并联电路

头头连,尾尾连,并列两点为并联。

电器独立能工作,互不影响是特点。

并联电路几条路,总关控全支控支。

4、根据实物图画电路图

寻找接线多线柱,串并关系要分清。

一画支路二并联,再画干路和电源。

元件符号要标清,画完对应要检查。

5、根据电路图连接实物图

按图连接要注意,一连支路二并联。

三连干路和电源,四再添加电压表。

6、设计电路

设计先画电路图,开关位置是关键。

开关控谁跟谁串,通常闭合电灯亮。

所有电器都控制,开关一定在干路。

任一开关闭合后,铃响铃定在干路。

7、电流的强弱

电流表

电流表,测电流,测谁电流跟谁串。

“+”进“-”出右偏转,左转线柱定接反。

禁止直接连电源,短路烧毁电流表。

读数首先看量程,再看最小刻度值。

量程选用06A,002A一小格。

量程选用3安培,一小格为01A。

8、探究串、并联电路电流规律

串联电流之关系,各处电流都相等,I=I1=I2。

并联电流之特点,总流等于支流和,I=I1+I2。

电压、电阻

1、电压表

电压表,测电压,电路符号圈中V。

测谁电压跟谁并(联),“+”进“-”出勿接反。

通常先画连电路,最后添加电压表。

量程选用3V,01伏一小格。

量程选用15V,一小格为05(V)。

2、探究串、并联电路电压规律

串联电压之关系,总压等于分压和,U=U1+U2。

并联电压之特点,支压都等电源压,U1=U2=U。

3、电阻

导体阻电叫电阻,电阻符号是R。

电阻单位是欧姆,欧姆符号Ω。

决定电阻三因素,长度、材料、横截面(积)。

不与电压成正比,电流与它无关系。

受到影响是温度,通常计算不考虑。

4、变阻器

滑动变阻器

使用滑动变阻器,改谁电流跟谁串。

一上一下连接线,关键是看连下线。

左连右移电阻变大,右连右移电阻变小。

欧姆定律

1、欧姆定律及其运用

欧姆定律说电流,I等U来除以R。

三者对应要统一,同一导体同一路。

U等I来乘以R,R等U来除以I。

2、电阻的串联与并联

电阻串联要变大,总阻等于分阻和,R=R1+R2。

电阻并联要变小,分阻倒和为倒总,1/R=1/R1+1/R2。

3、测量小灯泡电阻

测量小灯泡电阻,原理R等U除I。

需要电压电流表,灯泡滑动变阻器。

连接开关要断开,闭前阻值调最大。

4、串联电路公式

串联电路之关系,各处电流都相等。

总压等于分压和,总阻等于分阻和。

5、并联电路公式

并联电路之关系,总流等于支流和。

支压等于电源压,分阻倒和为倒总。

电功率

1、电能的计量

电能单位是焦耳(J),生活常用千瓦时(KWh)。

电能表测耗电能,用电等于计数差。

1度=1KWh=36×106J

600r/KWh表示

每耗一度电。转盘转600圈。

转盘转n圈,耗电n/600KWh。

2、电功率

消耗电能的快慢,电功率用P表示。

1秒之内耗电能,叫这电器电功率。

P等电能除时间P=u/t,电压电流两相乘P=UI。

功率单位是瓦特,1(W)等1伏安,1W=1VA。

已知p、t求耗能,W等于p乘t。

3、电功率计算

电灯电器有标志,额定电压(U0)额功率(P0)。

正常发光用电流,I等P0除U0。I=P0/U0。

电压改变功率变,其中电阻是不变。

遇见电器求电阻,R等U2除以P,R=U2/P。

4、焦耳定律

焦耳定律说热量,三个因素有关联。

电流平方是关键,乘上电阻和时间。

热量单位是焦耳,损耗能量常用此。

5、保险丝

铅锑合金保险丝,电阻较大熔点低。

过粗烧线不保险,过细电路常断电。

选择合适保险丝,千万别用铁铜丝。

6、火线L零线N,金属外壳接地E

零线接地火有电,氖气发光是火线,氖管电阻一百万。

手按笔卡尖接线,注意手指不碰尖。

触电事故先断电,绝缘棒来挑起线。

电工plc基础知识 篇3

1,从PLC的组成来看,除CPU,存储器及通信接口外,与工业现场直接有关的还有哪些接口并说明其主要功能。

(1)输入接口:接受被控设备的信号,并通过光电耦合器件和输入电路驱动内部电路接通或断开。

(2)输出接口:程序的执行结果通过输出接口的光电耦合器件和输出组件(继电器、晶闸管、晶体管)输出,控制外部负载的接通或断开。

2、PLC的基本单元由哪几个部份组成各起什么作用

(1)CPU:PLC的核心部件,指挥PLC进行各种工作。如接受用户程序和数据、诊断、执行执行程序等;

(2)存储器:存储系统和用户的程序和数据;

(3)I/O接口:PLC与工业生产现场被控对象之间的连接部件,用来接受被控设备的信号和输出程序的执行结果;

(4)通信接口:通过通信接口与监视器、打印机等其他设备进行信息交换;

(5)电源。

3、PLC开关量输出接口有哪几种类型各有什么特点

晶闸管输出型:一般情况下,只能带交流负载,响应速度快,动作频率高;

晶体管输出型:一般情况下,只能带直流负载,响应速度快,动作频率高;

继电器输出型:一般情况下,可带交、直流负载,但其响应时间长,动作频率低。

4、按结构型式分,PLC有哪几种类型各有什么特点

(1)整体式:将CPU、电源、I/O部件都集中在一个机箱内,结构紧凑、价格低,一般小型PLC采用这种结构;

(2)模块式:将PLC的各个部分分成若干个单独的模块,可根据需要选配不同模块组成一个系统,具有配置灵活、方便扩展和维修的特点,一般中、大型PLC采用这种结构。模块式PLC由框架或基板和各种模块组成,模块装在框架或基板的插座上。

(3)叠装式:结合了整体式和模块式的特点,叠装式PLC的CPU、电源、I/O接口等也是各自独立的模块,但它们之间是靠电缆连接,使得系统不仅配置灵活而且体积小巧。

5、什么叫PLC的扫描周期它主要受什么影响

PLC的扫描过程包含内部处理、通信服务、输入处理、程序执行、输出处理五个阶段,这五个阶段扫描一次所需的时间称为扫描周期。

扫描周期与CPU运行速度、PLC硬件配置和用户程序长短有关。

6、PLC采用什么方式执行用户程序用户程序执行过程包括哪些阶段

PLC采用循环扫描的方式执行用户程序,用户程序的执行过程包括输入采样阶段、程序执行阶段和输出刷新阶段。

7、PLC控制系统与继电器控制系统相比,具有哪些优点

(1)控制方法上:PLC采用程序方式实现控制,容易改变或增加控制要求,且PLC的触点无限;

(2)工作方式上:PLC采用串行工作方式,提高系统的抗干扰能力;

(3)控制速度上:PLC的触点实际上是触发器,指令执行的时间在微秒级;

(4)定时和计数上:PLC采用半导体集成电路作定时器,时钟脉冲由晶振提供,延时精度高,范围宽。PLC具有继电器系统不具备的计数功能;

(5)可靠性和可维护性上:PLC采用微电子技术,可靠性高,所具有的自检功能能及时查出自身故障,监视功能方便调试和维护。

8、PLC为什么会产生输出响应滞后现象如何提高I/O响应速度

因为PLC采用集中采样、集中输出的循环扫描工作方式,输入端的状态只在每个扫描周期的输入采样阶段才能被读入,而程序的执行结果只在输出刷新阶段才被送出;其次PLC的输入、输出延延迟,用户程序的长度等均能引起输出响应滞后。

要提高I/O响入采样、输出刷新,或直接输入采样、输出刷新,以及中断输入输出和智能化I/O接口等多种方式。

9、FX0N系列PLC内部软继电器有哪几种

输入继电器、输出继电器、辅助继电器、状态寄存器、定时器、计数器、数据寄存器。

10、如何选择PLC

1)机型选择:应从结构形式、安装方式、功能要求、响应速度、可靠性要求、机型统一等几个方面考虑;

2)容量选择:应从I/O点数、用户存储容量两个方面考虑;

3)I/O模块选择:包括开关量和模拟量I/O模块选择,以及特殊功能模块的选择;

4)电源模块及编程器等其它设备的选择

11、简单叙述PLC集中采样、集中输出工作方式的特点,采用这种工作方式具有哪些优、缺点

集中采样:在一个扫描周期内,对输入状态的采样只在输入采样阶段进行,当进入程序执行阶段后输入端将被封锁。

集中输出:在一个扫描周期内,只有在输出刷新阶段才将输出映像寄存器中与输出有关的状态转存到输出锁存器中,对输出接口进行刷新,在其他阶段输出状态一直保存在输出映像寄存器中。采用这种工作方式可提高系统的抗干扰能力,增强系统的可靠性,但会引起PLC输入/输出响应的滞后。

12、PLC采用什么样的工作方式有何特点

PLC采用集中采样、集中输出、循环扫描的工作方式。

特点:集中采样是指在一个扫描周期内,PLC对输入状态的采样只在输入采样阶段进行,当进入程序执行阶段后输入端将被封锁。

集中输出是指在一个扫描周期内,PLC只在输出刷新阶段才将输出映像寄存器中与输出有关的状态转存到输出锁存器中,对输出接口进行刷新,在其他阶段输出状态一直保存在输出映像寄存器中。

循环扫描是指PLC在一个扫描周期内需要执行多个操作,它采用分时扫描的方式按顺序逐个执行,周而复始重复运行。

13、电磁接触器主要由哪几部分组成简述电磁接触器的工作原理。

电磁接触器一般由电磁机构、触点、灭弧装置、释放弹簧机构、支架与底座等几部分组成。接触器根据电磁原理工作:当电磁线圈通电后,线圈电流产生磁场,使静铁心产生电磁吸力吸引衔铁,并带动触点动作,使常闭触点断开,常开触点闭合,两者是联动的。当线圈断电时,电磁力消失,衔铁在释放弹簧的作用下降放,使触点复原,即常开触点断开,常闭触点闭合。

14、简述可编程序控制器(PLC)的定义。

可编程控制器(PLC)是一种专门为在工业环境下应用而设计的数字运算操作的电子装置。它采用可以编制程序的存储器,用来在其内部存储执行逻辑运算、顺序运算、计时、计数和算术运算等操作的指令,并能通过数字式或模拟式的输入和输出,控制各种类型的机械或生产过过程。

PLC及其有关的外围设备都应按照易于与工业控制系统形成一个整体,易于扩展其功能的原则而设计。

15、简答PLC系统与继电接触器系统工作原理的差别。

组成器件不同;

触点数量不同;

实施控制的方法不同;

工作方式不同。

16、简答三菱FX2N系列PLC的STL步进梯形指令有什么特点?

(1)转移源自动复位;

(2)允许双重输出;

(3)主控功能。

数字电压表设计论文

由于单片机具有简单实用、高可靠性、良好的性能价格比以及体积小等优点,已经在各个技术领域得到了迅猛发展。数字电压表(Digital Voltmeter)简称DVM,它是采用数字化测量技术,把连续的模拟量(直流输入电压)转换成不连续、离散的数字形式并加以显示的仪表。传统的指针式电压表功能单一、精度低,不能满足数字化时代的需求,采用单片机的数字电压表,由精度高、抗干扰能力强,可扩展性强、集成方便,还可与PC进行实时通信。目前,由各种单片A/D 转换器构成的数字电压表,已被广泛用于电子及电工测量、工业自动化仪表、自动测试系统等智能化测量领域,示出强大的生命力。与此同时,由DVM扩展而成的各种通用及专用数字仪器仪表,也把电量及非电量测量技术提高到崭新水平。本设计重点介绍单片A/D 转换器以及由它们构成的基于单片机的数字电压表的工作原理。

2 总体设计方案

21 设路计思路

按系统功能要求,决定控制系统采用AT89S51单片机,A/D转换采用ADC0809系统除能确保实现要求的功能外,还可以方便地进行其功能的扩展。本文采用AT89S51作为核心元件,AT89S51是一个低功耗,高性能CMOS 8位单片机,片内含4k Bytes ISP(In-system programmable)的可反复擦写1000次的Flash只读程序存储器,器件采用ATMEL公司的高密度、非易失性存储技术制造,兼容标准MCS-51指令系统及80C51引脚结构,芯片内集成了通用8位中央处理器和ISP Flash存储单元,功能强大的微型计算机的AT89S51可为许多嵌入式控制应用系统提供高性价比的解决方案。

采用NS公司的分辨率为8位的逐次比较型的高精度的模数转换器ADC0809,ADC0809是带有8位A/D转换器、8路多路开关以及微处理机兼容的控制逻辑的CMOS组件。它是逐次逼近式A/D转换器,可以和单片机直接接口。把采取的电压进行处理然后通过单片机的P口送到单片机然后经过程序处理,由LED电路把电压数值显示出来。单片机加上外围的串口显示电路由74LS245和数码管三极管组成。

器件采用ATMEL公司的高密度,非易失性存储技术生产,兼容标准8051指令系统及引脚。它集Flash程序存储器,既可在线编程(ISP)也可用传统方法进行编程及通用8位微处理器于单片芯片中,ATMEL公司的功能强大,低价AT89s51单片机可为您提供许多高性价比的应用场合,可灵活应用于各种控制领域。

plc编程口诀是什么?

基于PC的数字电压表设计

本文运用AT89S51和AD678进行A/D转换,根据数据采集的工作原理,设计实现数字电压表,最后完成单片机与PC的数据通信,传送所测量的电压值

数字电压表的设计和开发,已经有多种类型和款式。传统的数字电压表各有特点,它们适合在现场做手工测量,要完成远程测量并要对测量数据做进一步分析处理,传统数字电压表是无法完成的。然而基于PC通信的数字电压表,既可以完成测量数据的传递,又可借助PC,做测量数据的处理。所以这种类型的数字电压表无论在功能和实际应用上,都具有传统数字电压表无法比拟的特点,这使得它的开发和应用具有良好的前景。

新型数字电压表的整机设计

该新型数字电压表测量电压类型是直流,测量范围是-5~+5V。整机电路包括:数据采集电路的单片机最小化设计、单片机与PC接口电路、单片机时钟电路、复位电路等。下位机采用AT89S51芯片,A/D转换采用AD678芯片。通过RS232串行口与PC进行通信,传送所测量的直流电压数据。整机系统电路如图1所示。

数据采集电路的原理

在单片机数据采集电路的设计中,做到了电路设计的最小化,即没用任何附加逻辑器件做接口电路,实现了单片机对AD678转换芯片的操作。

AD678是一种高档的、多功能的12位ADC,由于其内部自带有采样保持器、高精度参考电源、内部时钟和三态缓冲数据输出等部件,所以只需要很少的外部元件就可以构成完整的数据采集系统,而且一次A/D转换仅需要5ms。

在电路应用中,AD678采用同步工作方式,12位数字量输出采用8位操作模式,即12位转换数字量采用两次读取的方式,先读取其高8位,再读取其低4位。根据时序关系,在芯片选择/CS=0时,转换端/SC由高到低变化一次,即可启动A/D转换一次。再查询转换结束端/EOC,看转换是否已经结束,若结束则使输出使能/OE变低,输出有效。12位数字量的读取则要控制高字节有效端/HBE,先读取高字节,再读取低字节。整个A/D操作大致如此,在实际开发应用中调整。

由于电路中采用AD678的双极性输入方式,输入电压范围是-5~+5V,根据公式Vx10(V)/4096Dx,即可计算出所测电压Vx值的大小。式中Dx为被测直流电压转换后的12位数字量值。

RS232接口电路的设计

AT89S51与PC的接口电路采用芯片Max232。Max232是德州仪器公司(TI)推出的一款兼容RS232标准的芯片。该器件包含2个驱动器、2个接收器和1个电压发生器电路提供TIA/EIA-232-F电平。Max232芯片起电平转换的功能,使单片机的TTL电平与PC的RS232电平达到匹配。

串口通信的RS232接口采用9针串口DB9,串口传输数据只要有接收数据针脚和发送针脚就能实现:同一个串口的接收脚和发送脚直接用线相连,两个串口相连或一个串口和多个串口相连。在实验中,用定时器T1作波特率发生器,其计数初值X按以下公式计算:

串行通信波特率设置为1200b/s,而SMOD=1,fosc=6MHz,计算得到计数初值X=0f3H。在编程中将其装入TL1和THl中即可。

为了便于观察,当每次测量电压采集数据时,单片机有端口输出时,用发光二极管LED指示。

软件编程

软件程序主要包括:下位机数据采集程序、上位机可视化界面程序、单片机与PC串口通信程序。单片机采用C51语言编程,上位机的操作显示界面采用VC++60进行可视化编程。在串口通信调试过程中,借助“串口调试助手”工具,有效利用这个工具为整个系统提高效率。

单片机编程

下位机单片机的数据采集通信主程序流程如图2所示、中断子程序如图3所示、采集子程序如图4所示。单片机的编程仿真调试借助WAVE2000仿真器,本系统有集成的ISP仿真调试环境。

在采集程序中,单片机的编程操作要完全符合AD678的时序规范要求,在实际开发中,要不断加以调试。最后将下位机调试成功而生成的bin文件固化到AT89S51的Flash单元中。

人机界面编程

打开VC++60,建立一个基于对话框的MFC应用程序,串口通信采用MSComm控件来实现。其他操作此处不赘述,编程实现一个良好的人机界面。数字直流电压表的操作界面如图5所示。运行VC++60编程实现的Windows程序,整个样机功能得以实现。

功能结果

根据上面所述工作原理及实施方案,在实践中很好地实现了整个样机的功能,各项指标达到了预先的设计要求。电路工作稳定,每次测量均伴有LED发光指示,可视化界面显示也正常。

AD678转换精度是12位,它的分辨率为1/4096。这为整机系统的高精度提供了保障。为了提高测量精度,运用了AD678自带的校准电路,这样使其A/D转换精度更高。在实际测量中,整机测量精度达到了08%。

电子电压表的解释

plc编程口诀如下:

1、位置控制指令,每次回原点或者开始的瞬间清零当前位置。

2、位置控制在回到原始位置的时候,一定要用回原点指令,不可以走数据。

3、位置控制时,最好用脉冲+方向控制,尽量不要使用双脉冲。

4、有用到上升沿或下降沿的时候,触点必须放在输出线圈的后面。

5、仅有两个取值,0或1、ON或OFF。

特点:

PLC由继电控制引入微处理技术后发展而来的,可方便及可靠地用于开关量控制。由于模拟量可转换成数字量,数字量只是多位的开关量,故经转换后的模拟量,PLC也完全可以可靠地进行处理控制。

PLC脉冲量的控制目的主要是位置控制、运动控制、轨迹控制等。例如:脉冲数在角度控制中的应用。步进电机驱动器的细分是每圈10000,要求步进电机旋转90度。那么所要动作的脉冲数值=10000/(360/90)=2500。

电子电压表的解释

一种测量 电压 用的仪器。测量的电压范围大、 频率 范围广。其输入阻抗大,跨接后不致 改变 被测电路的工作 状态 ,因而能测得真实电压。读数已从指针式逐步过渡为液晶显示。并已具有编程 控制 ,能自动换档。

词语分解

电子的解释 构成原子的一种基本粒子,质量 极小 ,带负电围绕原子核 旋转 详细解释构成各种原子的一种基本粒子,质量极小,带负电,在原子中围绕原子核旋转。 电压表的解释 见〖伏特计〗。

 
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