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其他定时器仿真实验 - 实训十

时间:2023-07-01 理论教育 版权反馈
【摘要】:可以用断开延时定时器来方便地实现这一功能,用反映主设备运行的信号作为断开延时定时器的输入信号。3)双击X窗口中的X3,使它变为ON,Y2的线圈通电。因为X3的常闭触点断开,T2的线圈断电,其当前值为0。图3-34 脉冲定时器电路在输入信号X4的上升沿,Y3的线圈通电并自保持,T3开始定时。Y3为ON的时间等于T3的设定值。

其他定时器仿真实验 - 实训十

1.断开延时定时器电路

某些主设备(例如大型变频调速电动机)在运行时需要用风扇冷却,停机后风扇应延时一段时间才能断电。可以用断开延时定时器来方便地实现这一功能,用反映主设备运行的信号作为断开延时定时器的输入信号。

FX系列的定时器只能提供其线圈“通电”后延迟动作的触点,如果需要在输入信号变为OFF之后的延迟动作,则可以使用图3-33所示的电路(见随书光盘中的例程“定时器”)。图中的X3是主设备运行信号,Y2用来控制冷却风扇。

仿真实验的步骤如下:

1)输入图3-33中的梯形图程序。

2)打开GX Simulator,启动软元件监视视图,生成X窗口和Y窗口。

3)双击X窗口中的X3,使它变为ON,Y2的线圈通电。因为X3的常闭触点断开,T2的线圈断电,其当前值为0。

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图3-33 输入信号断开后延时的电路

4)双击X窗口中的X3,使它变为OFF,其常闭触点接通,T2开始定时,其当前值不断增大。Y2保持ON状态不变。

5)T2正在定时的时候令X3变为ON,Y2继续为ON,T2被复位,其当前值变为0。

6)再次使X3变为OFF,T2开始定时,T2的当前值等于设定值110时,其常闭触点断开,使Y2和T2的线圈断电。T2的线圈断电后被复位,其常闭触点闭合,为下一次运行做好了准备。

2.脉冲定时器电路

有的PLC有脉冲定时器,在输入信号的上升沿,脉冲定时器输出一个宽度等于定时器设定值的脉冲。可以用FX的一般用途定时器实现脉冲定时器的功能(见图3-34)。

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图3-34 脉冲定时器电路

在输入信号X4的上升沿,Y3的线圈通电并自保持,T3开始定时。定时时间到的时候,T3的常闭触点断开,使Y3的线圈断电。Y3为ON的时间等于T3的设定值。

脉冲定时器电路的仿真步骤如下:(www.xing528.com)

1)输入图3-34中的梯形图程序。

2)打开GX Simulator,启动软元件监视视图,生成X窗口、Y窗口。

3)两次双击X窗口中的X4,产生一个脉冲。Y3的线圈通电,T3开始定时。定时时间等于设定值时,T3的常闭触点断开,Y3的线圈断电。

4)双击X窗口中的X4,使它变为ON,Y3的线圈通电,T3开始定时。定时时间到的时候,Y3的线圈断电。

5)Y3的线圈断电后,双击X窗口中的X4,使它变为OFF。

上述实验说明输入脉冲的宽度可以大于输出脉冲的宽度,也可以小于输出脉冲的宽度。

3.参数可调的指示灯闪烁电路

设开始时图3-35中的T4和T5的线圈均断电,X5的常开触点接通后,T4的线圈“通电”,2s后定时时间到,T4的常开触点接通,使Y4变为ON,同时T5的线圈“通电”,开始定时。3s后T5的定时时间到,它的常闭触点断开,使T4的线圈“断电”,T4的常开触点断开,使Y4变为OFF,同时使T5的线圈“断电”。在下一个扫描周期,因为T5的常闭触点接通,T4又开始定时,以后Y5的线圈将这样周期性地“通电”和“断电”,直到X5变为OFF。Y4“通电”和“断电”的时间分别等于T5和T4的设定值。

闪烁电路实际上是一个具有正反馈振荡电路,T4和T5的输出信号通过它们的触点分别控制对方的线圈,形成了正反馈。

闪烁电路的仿真步骤如下:

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图3-35 指示灯闪烁电路

1)输入图3-35中的梯形图程序。

2)打开GX Simulator,启动软元件监视视图,生成X窗口和Y窗口。

3)双击X窗口中的X5,使它变为ON。通过梯形图监视,观察Y4的状态的变化和T4、T5当前值的变化。

4)双击X窗口中的X5,使它变为OFF,闪烁电路停止运行。

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