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校级精品课程 1951 第9单元 PLC应用基础 可编程控制器概述 主讲教师:徐明娜
主讲教师:徐明娜 校级精品课程 第9单元 PLC应用基础 可编程控制器概述
目录 9.1.1可编程控制器的产生 9.1.2可编程控制器的分类 9.1.3可编程控制器的特点及应用
目 录 9.1.1 可编程控制器的产生 9.1.2 可编程控制器的分类 9.1.3 可编程控制器的特点及应用
思考 继电器、接触器控制 可编程控制器控制 为什么要使用可编程控制器控制呢? 与传统的继电接触器控制相比较又有什么优势呢?
思 考 继电器、接触器控制 可编程控制器控制 为什么要使用可编程控制器控制呢? 与传统的继电接触器控制相比较又有什么优势呢?
继电器控制存在的问题 1、故障的查找和排除会花费大量的时间,严重影响生产效率 2、安装完成后功能难以改变,通用性较差: 3、触点多工作不稳定,会造成产品质量的降低。 4、现代制造业要求生产设备必须具备较高的可靠性和灵活性
1、故障的查找和排除会花费大量的时间,严重影响生产效率。 4、现代制造业要求生产设备必须具备较高的可靠性和灵活性。 2、安装完成后功能难以改变,通用性较差。 3、触点多工作不稳定,会造成产品质量的降低。 继电器控制存在的问题
9.1.1可编程控制器的产生 , 电工电子技术 应用与实践 销铝。 a
9.1.1 可编程控制器的产生
可编程控制器发展历程 ·美国 口美国 口日本 德国、法国 中国 通用汽车公司 数字设备公司 引进技术 开始研制 1977年 PLC的构想 研制成功 开始生产 自主品牌 Motorola公司的 集成芯片研制成功 1968 1969 1971 1973 20世纪 70年代
1968 1969 1971 1973 20世纪 70年代 美国 通用汽车公司 PLC的构想 美国 数字设备公司 研制成功 日本 引进技术 开始生产 德国、法国 开始研制 自主品牌 中国 1977年 Motorola公司的 集成芯片研制成功 可编程控制器发展历程
可编程控制器发展历程 PLC从产生到现在, 经历了几代发展? 时间 规模 应用范围 第一代 (1969-1972年) 中小规模集成电路 取代继电器控制 第二代 增加了数据处理功能, (1973-1975年) 可靠性进一步提高 完成逻辑控制和模拟量控制 第三代 采用大规模集成电路CPU, (1976-1983年) 加强自诊断、容错技术。 适应大型复杂控制系统 第四代 采用32位CPU,编程语言 实现图像动态过程控制, (1983至今) 多样化,智能化功能模齐全。 模拟网络资源共享
时 间 规 模 应用范围 第一代 (1969-1972年) 中小规模集成电路 取代继电器控制 第二代 (1973-1975年) 增加了数据处理功能, 可靠性进一步提高 完成逻辑控制和模拟量控制 第三代 (1976-1983年) 采用大规模集成电路CPU, 加强自诊断、容错技术。 适应大型复杂控制系统 第四代 (1983至今) 采用32位CPU,编程语言 多样化,智能化功能模齐全。 实现图像动态过程控制, 模拟网络资源共享 PLC从产生到现在, 经历了几代发展? 可编程控制器发展历程
第一部分 主要的PLC品牌 美国:AB、GE(General Electric) 德国:西门子(Siemens) 法国:施耐德(Schneider) 日本:欧姆龙 (Omron)、松下(Panasonic) 二 三菱 欧姆龙 西门子 内蒙古工业大学 电工电子实习A
第一部分 内蒙古工业大学 电工电子实习A 三菱 欧姆龙 西门子 美国:AB、GE(General Electric) 德国:西门子(Siemens) 法国:施耐德(Schneider) 日本:欧姆龙(Omron)、松下(Panasonic) 主要的 PLC 品牌
可编程控制器的定义 早期的PLC是用来替代继电器、接触器控制的。主要用 于顺序控制和逻辑运算。因此,被称为可编程逻辑控制器 (Programmable Logic controller,略写PLC)。 随着电子技术、计算机技术的迅速发展,可编程控制器 的功能已远远超出了顺序控制的范围,被称为可编程控制器 (Programmable controller,略写PC)。 为区别于Personal Computer(PC),故沿用PLC
早期的PLC是用来替代继电器、接触器控制的。主要用 于顺序控制和逻辑运算。因此,被称为可编程逻辑控制器 (Programmable Logic controller,略写 PLC )。 随着电子技术、计算机技术的迅速发展,可编程控制器 的功能已远远超出了顺序控制的范围,被称为可编程控制器 (Programmable controller,略写PC)。 为区别于Personal Computer (PC),故沿用PLC 。 可编程控制器的定义