Příklady PLC - učitel
|
|
- Miloslav Ovčačík
- před 8 lety
- Počet zobrazení:
Transkript
1 Příklady PLC - učitel Autoři: Ing. Josef Kovář Ing. Zuzana Prokopová Ing. Ladislav Šmejkal, CSc. Partneři projektu: Rostra s.r.o. Trimill, a.s. Výukový materiál byl vytvořen v rámci projektu Implementace programování PLC automatů dle evropské normy IEC do výuky žáků středních škol, reg. č. CZ.1.07/1.1.08/ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
2 Příklady PLC příklad: Signál STOP Kontrolka svítí v případě, že není stisknut spínač STOP. PROGRAM prgmain VAR_INPUT VAR Spinac : BOOL; Stop : BOOL; VAR_OUTPUT VAR_TEMP Spinac := not Stop; END_PROGRAM 2. příklad: Hlídání skladů a) Siréna zazní v případě, že jeden nebo druhý senzor přítomnosti dává při poplachu signál l. b) Siréna zazni v případě, že jeden nebo druhý senzor přítomnosti dává při poplachu signál 0. c) Siréna zazní v případě, že jeden i druhý senzor přítomnosti dává při poplachu signál l. d) Siréna zazní v případě, že jeden i druhý senzor přítomnosti dává při poplachu signál příklad: Plnění nádrží a) Tři nádrže jsou napouštěny nezávisle na sobě. Navrhněte bezpečnostní obvod, který vytvoří signál H v případě, že některý snímač maximální výše hladiny dá při zaplavení signál l.
3 Příklady PLC b) Tři nádrže jsou napouštěny nezávisle na sobě. Navrhněte bezpečnostní obvod, který vytvoří signál H v případě, že některý snímač maximální výše hladiny dá při zaplavení signál 0. c) Tři nádrže jsou propojeny do společné výpusti. Stav každé nádrže je hlídán senzorem, který v přítomnosti kapaliny dává log. l. Navrhněte obvod, který bude signalizovat, že už zbývá jen jedna plná nádrž.
4 Příklady PLC Řešení příkladu 3c) ve strukturovaném textu: PROGRAM prg3c VAR_INPUT VAR snimac1 : BOOL; snimac2 : BOOL; snimac3 : BOOL; sirena : BOOL; VAR_OUTPUT VAR_TEMP sirena:= (snimac1 and not snimac2 and not snimac3)or (not snimac1 and snimac2 and not snimac3)or (not snimac1 and not snimac2 and snimac3); END_PROGRAM 4. příklad: Bezpečnostní tlačítka Hlavní stykač odpadne v případě, že je stisknuto kterékoliv z bezpečnostních tlačítek B 1, B 2, B 3. PROGRAM treti VAR_INPUT VAR BT1 : BOOL; BT2 : BOOL; BT3 : BOOL; HlSt : BOOL; VAR_OUTPUT VAR_TEMP ld BT1 or BT2 or BT3 st HlSt END_PROGRAM
5 Příklady PLC příklad: Signalizace výšky hladiny Výška hladiny je snímána dvěma senzory - horním S H a dolním S D, které dávají logickou 1 v případě detekce vody. Navrhněte logické funkce, které budou rovny jedné v případě: a) Y N - v nádrži poklesla voda pod dolní senzor, horní indikuje stav bez vody b) Y P - oba senzory indikují vodu c) Y S - hladina je mezi oběma senzory d) Y E - horní senzor indikuje vodu, dolní nikoliv 6. příklad: Ovládání lisu Elektropneumatický ventil, ovládající lis, dostane signál l pro spuštění lisu v případě, že: a) jsou stisknuta obě tlačítka ručního ovládání nebo právě dva ze tří senzorů přísunu materiálu indikují přítomnost materiálu (log. l) b) jsou stisknuta obě tlačítka obouručního ovládání a zároveň senzor přítomnosti polotovaru dává signál l nebo právě dva ze tří senzorů přísunu materiálu indikují přítomnost materiálu (log. l)
6 Příklady PLC příklad: Ovládání tisku Tiskárna vydá signál l, jestliže senzor přítomnosti papíru dává log. l a současně není aktivní signál Pause. 8. příklad: Chod tří ventilátorů Navrhněte a realizujte logickou funkci pro signalizaci chodu tří ventilátorů. Signalizace svítí: a) je-li v chodu právě jeden (libovolný) ventilátor ze tří b) jsou-li právě dva libovolné ventilátory v chodu c) jsou-li v chodu nejméně dva ventilátory Řešení příkladu 8b), 8c) pomocí kontaktních schémat 9. příklad: a) Ovládání světla ze dvou míst Navrhněte obvod pro ovládání světla ze dvou míst A, B.
7 Příklady PLC b) Ovládání světla ze tří míst Navrhněte obvod pro ovládáni světla ze tři míst A, B, C. (Funkci vyjádřete také pomocí XOR). 10. příklad: Kodér Navrhněte převodník binárního kódu v rozsahu 0-3 na kód jedna ze čtyř, který má dva vstupy A,A() a čtyři výstupy Y3Y2Y,Yo, z nichž je vždy právě jeden roven log. l. 11. příklad: Elektrický motor pracuje je-li současně zapnut hlavní vypínač (a) a zároveň osvětlení stroje (b) a není současně buď nízký stav oleje (c) v převodovce nebo rozpojená spojka (d). 12. příklad: Petr (z) je vždy doma, když prší (a) a nemá deštník (b) nebo když je zajímavý televizní program (c) a má čokoládu. 13. příklad: Žárovku lze rozsvítit není-li vypnut vypínač C a vypínač D a je-li současně sepnut vypínač A nebo B. 14. příklad: Kabinka ve výtahu se pohybuje jestliže v kabince je alespoň jedna osoba A a sepnutím tlačítka B v kabince dá povel k spuštění motoru, nebo když není v kabince osoba A a někdo sepnutím tlačítka C výtah přivolá.
8 Příklady PLC příklad: Ovládání světel auta Navrhněte zapojení spínačů světel v osobním automobilu. V autě jsou čtyři spínače: pro zapínání světel: OB (obrysová), DT (dálková/tlumená), PM (přední mlhovky), ZM (zadní mlhovky). Dále jeden spínač PDT na přepínání tlumená/dálková světla. Spínače ovládají světla obrysová Y OB, tlumená Y T, dálková Y D, přední mlhovky Y PM, zadní mlhovky Y ZM. Žádná světla nelze rozsvítit bez zapnutí obrysových světel, zadní mlhovky lze rozsvítit jen současně s předními, přední mlhovky lze rozsvítit i bez dálkových či tlumených světel. Varianta pro pokročilé: ve skutečném autě je navíc další spínač pro ovládání světelné houkačky (dálková světla), která musí fungovat nezávisle na všech spínačích. 16. příklad: Nápojový automat - verze l Navrhněte a realizujte logickou funkci pro ovládáni nápojového automatu. Stroj obsahuje tyto volby a signály: - signál MINCE ze senzoru, je roven l v případě vhození správné mince - tlačítka VODA, SIRUP, BUBLINKY, při stisku dávají logickou jedničku (s vodou je možno chtít pouze sirup, bublinky, nebo sirup a bublinky) - výstupní signály: Y K - signál pro spuštění kelímku, Y V - ventil pro vodu, Y S - dávkování sirupu, Y B - ventil pro kysličník uhličitý (bublinky). Pozn.: Stroj nesmí reagovat na nesmyslnou kombinaci, např. není MINCE a chceme VODU. 17. příklad: Nápojový automat - verze 2 Navrhněte a realizujte logickou funkci pro ovládání nápojového automatu. Stroj obsahuje tyto volby a signály: - signál MINCE ze senzoru, je roven l v případě vhození správné mince - tlačítka VODA, SIRUP, BUBLINKY, při stisku dávají logickou jedničku (s vodou je možno chtít pouze sirup, bublinky, nebo sirup a bublinky) - senzory pro kontrolu přítomnosti vody S V, sirupu S S, plynu S P, kelímků S K - výstupní signály: Y)( - signál pro spuštění kelímku, Yv - ventil pro vodu, Ys - dávkování sirupu, Yg - ventil pro kysličník uhličitý, vrácení mince Yp,. Stroj nesmí reagovat na nesmyslnou kombinaci, např. není MINCE a chceme VODU, ani na požadavek, který není možno splnit z důvodu chybějící položky, např. plynu. V tom případě je vydán signál pro vrácení mince Y,. 18. příklad: Sestavte dekodér z kódu BCD na 7-segmentový display.
9 Příklady PLC PROGRAM prgmain VAR_INPUT VAR kody : ARRAY [0..9] OF BYTE := [16#3f,16#06,16#5b,16#4f]; cislo : BYTE; segment : BYTE; ukazatel : INT; VAR_OUTPUT VAR_TEMP ukazatel:=byte_to_int(cislo); //převedení čísla na typ INT segment := kody[ukazatel]; END_PROGRAM 19. příklad: Navrhněte čítač, který čítá do 60. Při této hodnotě se rozsvítí dioda a po 5 sekundách se vypne. Tento děj se stále opakuje. PROGRAM treti VAR_INPUT VAR BT1 : BOOL; BT2 : BOOL; HlSt : BOOL; citej : INT; citac : CTU; zapni : SR; VAR_OUTPUT VAR_TEMP cal citac( CU:=s13_2, R:=BT1, PV:=20, Q=>BT1, CV=>citej) ld citej eq 5 jmpcn pokr ld true st BT2 jmp delej pokr: ld false
10 Příklady PLC st delej: cal BT2 zapni( S1:=BT1, R:=BT2, Q1 =>HlSt) END_PROGRAM 20. příklad: Navrhněte stopky, které čítají od 0 do 59. Do obvodu navrhněte 2 tlačítka, kde první bude sloužit k zastavení a spuštění stopek a druhé k jejich nulování. Funkční blok T klopný obvod 21. příklad: Navrhněte čítač, který : při 4 rozsvítí diodu č. 1 a při 8 ji zhasne, při 3 rozsvítí diodu č. 2 a při 9 ji zhasne, svítí-li obě diody, rozsvítí se dioda č příklad: Navrhněte obvod, ve kterém se bude měnit frekvence blikání diody. Po 4. bliknutí se sníží frekvence 2*, po 9. se sníží 4*. Po 11. bliknutí se nastaví původní frekvence. Obvod je možné zastavit pomocí tlačítka. 23. příklad: Navrhněte čítač, který čítá do 99. Dále navrhněte druhý čítač, který zvýší svoji hodnotu vždy, když se na prvním čítači objeví 6 (výsledek je 11). 24. příklad: Navrhněte 8 kanálový multiplexer, který automaticky přepíná vstupy na jeden výstup. K výstupu je připojena LED dioda. 25. příklad: Navrhněte program, který bude postupně dokola spínat 8 výstupů (rotace jedna diody). Řešení na straně 15
11 Příklady PLC Řešení příkladu 21 v jazyce LD
12 Příklady PLC Řešení příkladu 22 v jazyce LD
13 Příklady PLC Řešení příkladu 23 v jazyce LD
14 Příklady PLC Řešení přikladu 24 v jazyce LD Funkční blok pro 8-kanálový multiplexer VAR_GLOBAL s16_0 AT %s16.0 : BOOL; s16_1 AT %S16.1 : BOOL; s16_2 AT %S16.2 : BOOL;
15 Příklady PLC Řešení příkladu 25 v jazyce LD Řešení příkladu 25 v jazyce LD s využitím procesu P5 (nejdříve musíme definovat úlohu s procesem P5) 26. příklad: Ovládání výtahu Motor výtahu se rozběhne v případě, že stiskneme některé ze tří tlačítek T 1, T 2, T 3 výběru patra, není-li přitom stisknuto tlačítko STOP a dává-li snímač zavření dveří D signál l. 27. příklad: Navrhněte obvod pro ovládání 3 dopravních pásů dopravní linky. Každý pás bude ovládán samostatně pomocí tlačítka START a STOP. Obvod musí zajistit blokování dopravníků tak, aby zadní dopravníky nešly spustit, pokud neběží dopravníky přední. Při vypnutí předního dopravníku se musí zadní dopravníky zastavit.
16 Příklady PLC příklad: Sestavte schéma pro ovládání 2 elektromotorů tak, že pouze jen jeden z nich smí být v provozu. K ovládání každého elektromotoru slouží dvě tlačítka.
17 Příklady PLC příklad: Navrhněte obvod pro ovládání elektromotoru, který se uvádí do chodu stiskem tlačítka START. Motor se zastavuje pomocí dvou koncových spínačů A a B. K zastavení dojde pouze v případě, kdy se sepne nejprve spínač A a následně spínač B. Spínač A Spínač B 30. příklad: Navrhněte obvod pro ovládání elektromotoru, který se uvádí do chodu stiskem tlačítka START. Motor se zastavuje pomocí dvou koncových spínačů A a B. K zastavení dojde pouze v případě, kdy se sepne nejprve spínač A, následně spínač B. Spínač A Spínač B
18 Příklady PLC Funkční blok pro D-KO (jsou úmyslně uvedeny dvě možnosti řešení jiná pro SET a jiná pro RESET) 31. příklad: Navrhněte obvod pro ovládání motoru s přepínáním HVĚZDA TROJÚHELNÍK. Pro ovládání se používají tlačítka A rozběh do hvězdy, B chod v trojúhelníku. Pro vypnutí tlačítko S. Princip činnost: Po stisku tlačítka A se sepne stykač pro zapnutí do hvězdy. Do trojúhelníku lze motor přepnout až po vypnutí hvězdy tlačítkem S, kterým lze kdykoliv vypnout oba stykače. Podmínkou pro chod v trojúhelníku je rozběhnutí motoru do hvězdy. Pokud motor běží v trojúhelníku, nelze jej tlačítkem B přepnout do hvězdy. 32. příklad: Postupné spínání elektromotorů. Máme 4 elektromotory, které se spínají jeden za druhým vždy po časové prodlevě 2s. Princip činnosti: Sekvence zapínání začne po stisku tlačítka START. Každý z motorů se dá samostatně vypnout tlačítkem STOP1 až STOP4. Protože je chod motorů na sobě navzájem závislý, musí při vypnutí jednoho z motorů dojít i k vypnutí motorů následujících. (Např.: při vypnutí motoru 2 se musí vypnout i motory 3 a 4.)
19 Příklady PLC
20 Příklady PLC příklad: Zapínání elektromotoru přepínačem hvězda trojúhelník. Zapnutí a vypnutí řešte pomocí dvojtlačítka. Princip činnosti: Po stisku tlačítka START se sepne 1. stykač (pro hvězdu). Po rozběhu motoru (5s) se odpojí a po uplynutí 2s se zapne 2. stykač (pro trojúhelník). Motor se vypíná tlačítkem STOP. Pokud je sepnutý 2. stykač, je 1. stykač blokovaný nelze jej sepnout. Celou sekvenci je možné opakovat. 34. příklad: Reverzace motoru s časovou prodlevou. Pro zapnutí slouží tlačítka VPŘED a VZAD. Pro vypnutí tlačítko STOP. Princip činnosti: Po stisku VPŘED se sepne 1. stykač a motor běží směrem vpřed. Pokud je stisknuto tlačítko VZAD, 1. stykač se rozpojí, ale 2. stykač pro zpětný chod lze zapnout až po 5s, kdy se předpokládá, že se motor již neotáčí. Motor lze kdykoliv vypnout tlačítkem STOP. Celá sekvence platí i pro chod opačný. 35. příklad: Reverzace motoru s časovou prodlevou. Pro zapnutí slouží tlačítka VPŘED a VZAD. Pro vypnutí tlačítko STOP. Princip činnosti: Po stisku VPŘED se sepne 1. stykač a motor běží směrem vpřed. Pokud je stisknuto tlačítko VZAD, 1. stykač se rozpojí, ale 2. stykač pro zpětný chod se sám sepne až po 5s, kdy se předpokládá, že se motor již neotáčí. Motor lze kdykoliv vypnout tlačítkem STOP. Celá sekvence platí i pro chod opačný.
21 Příklady PLC Řešení příkladu 34 v jazyce LD
22 Příklady PLC Řešení příkladu 35 v jazyce LD 36. příklad: Zapínání elektromotoru přepínačem hvězda trojúhelník s reverzací. Pro zapnutí slouží tlačítka VPŘED a ZPĚT. Pro vypnutí tlačítko STOP. Princip činnosti:
23 Příklady PLC Po stisku tlačítka VPŘED se sepne 1. stykač (pro hvězdu). Po rozběhu motoru (5s) se odpojí a po uplynutí 2s se zapne 2. stykač (pro trojúhelník). Pokud je stisknuto tlačítko ZPĚT, 2. stykač se rozpojí, ale 3. stykač pro zpětný chod (pro hvězdu) se sepne až po 5s, kdy se předpokládá, že se motor již neotáčí. Po rozběhu motoru (5s) se odpojí a po uplynutí 2s se zapne 4. stykač (pro trojúhelník). Motor lze kdykoliv vypnout tlačítkem STOP. Celá sekvence platí i pro chod opačný. (Fl_1 = 1 or Vpred = 0) and Fl_0 = 0 (Fl_1 = 0 and Vpred = 1) or Fl_0 = 1 T < 5s and Stop = 0 T > 5s (Fl_1 := 1, Fl_0: = 0 Fl_0 := 1, Hv_0 := T > 5s T < 5s 24 Stop= 1 (Fl_1 := 0, Fl_0: = 0 Tr_0 := 0, Hv_0 := 0 Stop= 1 Hv_0 := 0 Vzad = 1 Tr_0 := 0 RAF_ Tr_0 := 1 Vzad = 0 and Stop = 0 T > 2s T < 2s (Fl_0 = 1 or Vzad = 0) and Fl_1 = 0 (Fl_0 = 0 and Vzad = 1) or Fl_1 = 1 T < 5s and Stop = 0 T > 5s (Fl_0 := 1, Fl_1: = 0 Fl_1 := 1, Hv_1 := T > 5s T < 5s 34 Stop= 1 (Fl_0 := 0, Fl_1: = 0 Tr_1 := 0, Hv_1 := 0 Stop= 1 Hv_1 := 0 Tr_1 := 0 Vpred = 1 RAF_ Tr_1 := 1 Vpred = 0 and Stop = 0 T > 2s T < 2s Deklarace globální proměnné pro využití registru S16: VAR_GLOBAL s_16 AT %s16 : INT; // motory se dají vypnout kdykoliv // reverzace je možná až po přepnutí do trojúhelníku
24 Příklady PLC PROGRAM prgprikl39 VAR_INPUT VAR Vpred : BOOL; Vzad : BOOL; Stop : BOOL; Fl_0 : BOOL; Fl_1 : BOOL; Tr_0 : BOOL; Tr_1 : BOOL; Hv_0 : BOOL; Hv_1 : BOOL; RAF_0 : INT := 20; RAF_1 : INT := 30; Time_0 : INT; Time_1 : INT; VAR_OUTPUT VAR_TEMP CASE RAF_0 OF 20 : IF ((Fl_1 = false and Vpred = true) or (Fl_0 = true)) Hv_0 := true; Fl_0 := true; Time_0 := S_16 + 5; RAF_0 := 21; 21 : IF (S_16 > Time_0) Hv_0 := false; Time_0 := S_16 + 2; RAF_0 := 22; IF (Stop = true) RAF_0 := 23; 22 : IF (S_16 > Time_0) Tr_0 := true; RAF_0 := 23; 23 : IF (Stop = true) Hv_0 := false; Tr_0 := false; Fl_0 := false; Fl_1 := false; RAF_0 := 20; ELSE IF (Vzad = true) Tr_0 := false; Time_0 := S_16 + 5; RAF_0 := 24; 24 : IF (S_16 > Time_0) Fl_0 := false; Fl_1 := true; RAF_0 := 20; END_CASE; CASE RAF_1 OF 30 : IF ((Fl_0 = false and Vzad = true) or (Fl_1 = true)) Hv_1 := true; Fl_1 := true; Time_1 := S_16 + 5; RAF_1 := 31; 31 : IF (S_16 > Time_1) Hv_1 := false; Time_1 := S_16 + 2; RAF_1 := 32; IF (Stop = true) RAF_0 := 33; 32 : IF (S_16 > Time_1) Tr_1 := true; RAF_1 := 33; 33 : IF (Stop = true) Hv_1 := false; Tr_1 := false; Fl_0 := false; Fl_1 := false; RAF_1 := 30; ELSE IF (Vpred = true) Tr_1 := false; Time_1 := S_16 + 5; RAF_1 := 34; 34 : IF (S_16 > Time_1) Fl_1 := false; Fl_0 := true; RAF_1 := 30; END_CASE; END_PROGRAM
25 Příklady PLC příklad: Postupné zapínání 4 elektromotorů přepínačem hvězda trojúhelník. Zapnutí a vypnutí řešte pomocí tlačítek START a STOP. Princip činnosti: Po stisku tlačítka START se sepne 1. stykač (pro hvězdu). Po rozběhu motoru (5s) se odpojí a po uplynutí 2s se zapne 2. stykač (pro trojúhelník). Po časové prodlevě 1s se vždy stejným způsobem zapíná další motor. Motory se vypínají tlačítkem STOP Deklarace struktury TYPE Motor_struct: STRUCT StHv : BOOL; StTr : BOOL; Del : BOOL; END_STRUCT; END_TYPE T > 2s Graf pro sepnutí jednoho motoru Vst = 0 T < 5s Vst = 1 Vyst_0 := RAF Uz := 1 Vyst_0 := 0 T > 5s VAR_GLOBAL S_16 AT %S16 : INT; Stop : BOOL; Vyst_1 := 1 Funkční blok pro sepnutí jednoho motoru T < 2s RAF T > 2s T < 2s := 20; //nastavení poč. sekvence FUNCTION_BLOCK Zapni VAR_INPUT vst : BOOL; VAR RAF : INT := 20; Time_0 : INT; VAR_OUTPUT vyst_0 : BOOL; vyst_1 : BOOL; Uz : BOOL; VAR_TEMP IF Stop // vypnutí motorů vyst_0 := false; vyst_1 := false; Uz := false; CASE RAF OF 20 : IF vst vyst_0 := true; Time_0 := S_16 + 5; RAF := 21; 21 : IF (S_16 > Time_0) vyst_0 := false; Time_0 := S_16 + 2; RAF := 22; 22 : IF (S_16 > Time_0) vyst_1 := true; Time_0 := S_16 + 2;
26 Příklady PLC RAF := 23; 23 : IF (S_16 > Time_0) RAF := 20; Uz := true; END_CASE; END_FUNCTION_BLOCK PROGRAM prgprikl37 //program využívá funkční blok ZAPNI VAR_INPUT VAR motor_0 : Zapni; motor_1 : Zapni; motor_2 : Zapni; motor_3 : Zapni; Start : BOOL; StHv_0 : BOOL; StTr_0 : BOOL; Del_0 : BOOL; StHv_1 : BOOL; StTr_1 : BOOL; Del_1 : BOOL; StHv_2 : BOOL; StTr_2 : BOOL; Del_2 : BOOL; StHv_3 : BOOL; StTr_3 : BOOL; Del_3 : BOOL; i : USINT; motor : ARRAY [1..4] OF Motor_struct; VAR_OUTPUT VAR_TEMP motor_0 (vst := Start, vyst_0 => StHv_0, vyst_1 => StTr_0, Uz => Del_0); motor_1 (vst := Del_0, vyst_0 => StHv_1, vyst_1 => StTr_1, Uz => Del_1); motor_2 (vst := Del_1, vyst_0 => StHv_2, vyst_1 => StTr_2, Uz => Del_2); motor_3 (vst := Del_2, vyst_0 => StHv_3, vyst_1 => StTr_3, Uz => Del_3); END_PROGRAM
27 Příklady PLC PROGRAM prgprikl37 VAR_INPUT //jinou možností je využití struktury a příkazu FOR VAR motor_0 : Zapni; mot : ARRAY [1..3] OF Zapni; Start : BOOL; i : USINT; motor : ARRAY [0..4] OF Motor_struct; VAR_OUTPUT VAR_TEMP motor_0 (vst := Start, vyst_0 => Motor[0].StHv, vyst_1 => Motor[0].StTr, Uz => Motor[0].Del); FOR i := 1 TO 3 DO mot[i] (vst := Motor[i-1].Del, vyst_0 => Motor[i].StHv, vyst_1 => Motor[i].StTr, Uz => Motor[i].Del); END_FOR; END_PROGRAM 38. příklad: Zapínání elektromotoru přepínačem hvězda trojúhelník s ručním přepínáním. Zapnutí a vypnutí řešte pomocí tlačítek HVĚZDA, TROJÚHELNÍK, STOP. Princip činnosti: Po stisku tlačítka HVĚZDA se sepne 1. stykač (pro hvězdu). Motor nejde přepnout do trojúhelníku. Musí se nejprve vypnout tlačítkem STOP. Tlačítkem TROJÚHELNÍK lze zapnout 2. stykač (pro trojúhelník) jedině v případě, pokud nejdříve byl sepnut 1. stykač a to do 5s. Motor se vypíná tlačítkem STOP. Celou sekvenci je možné opakovat. Hv = 0 Hv = 1 Stop = 0 St_0 := RAF Stop = 1 Stop= 1 St_1 := 0 St_0 := 0 T > 5s St_1 := 1 Stop = 0 Tr = 1 and T < T < 5s
28 Příklady PLC PROGRAM prgprikl38 VAR_INPUT VAR Stop : BOOL; St_1 : BOOL; Tr_0 : BOOL; Hv_0 : BOOL; RAF_0 : INT := 20; Time_0 : INT; St_0 : BOOL; VAR_OUTPUT VAR_TEMP CASE RAF_0 OF 20 : IF Hv_0 St_0 := true; RAF_0 := 21; 21 : IF Stop St_0 := false; Time_0 := S_16 + 5; RAF_0 := 22; 22 : IF (S_16 > Time_0) RAF_0 := 20; IF Tr_0 St_1 :=1; RAF_0 := 23; 23 : IF (Stop = true) St_1 := false; RAF_0 := 20; END_CASE; END_PROGRAM 39. příklad: Reverzace motoru s časovou prodlevou a prodlevou po stisku STOP. Pro zapnutí slouží tlačítka VPŘED a ZPĚT. Pro vypnutí tlačítko STOP. Princip činnosti: Po stisku VPŘED se sepne 1. stykač a motor běží směrem vpřed. Pokud je stisknuto tlačítko ZPĚT, 1. stykač se rozpojí, ale 2. stykač pro zpětný chod se sepne až po 5s, kdy se předpokládá, že se (Fl_0 = 0 and Vpred = 0) or Fl_1 = 1 (Fl_0 = 1 or Vpred = 1) and Fl_1 = 0 Zpet = 0 (Fl_1 = 0 and Vzad = 0) or Fl_0 = 1 (Fl_1 = 1 or Vzad = 1) and Fl_0 = 0 Vpred = 0 20 St_0 := 1 Fl_0 := St_1 := 1 Fl_1 := 1 21 Fl_0 := 0 Fl_1 := 1 RAF_ 0 St_0 := 0 Fl_1 := 0 Fl_0 := 1 RAF_1 St_1 := 0 Zpet = 1 Vpred= 1 T > 5s 22 T > 5s 22 T < 5s Stop = 1 T < 5s St_0 := 1, St_1 := 0 Fl_0 := 1, Fl_1 := 1 Raf_0 := 20 Raf_1 := 30 T < 5s Stop = 0 20 RAF_ 2 21 Fl_0 := 0, Fl_1 := 0 T > 5s
29 Příklady PLC motor již neotáčí. Motor lze kdykoliv vypnout tlačítkem STOP. Po stisku tohoto tlačítka nelze zapnout motor po dobu 5s. Celá sekvence platí i pro chod opačný. PROGRAM prgprikl39 VAR_INPUT VAR St_0 : BOOL; St_1 : BOOL; Vpred : BOOL; Zpet : BOOL; Stop : BOOL; RAF_0 : INT := 20; RAF_1 : INT := 30; RAF_2 : INT := 40; Time_0 : INT; Fl_0 : BOOL; Fl_1 : BOOL; VAR_OUTPUT VAR_TEMP CASE RAF_0 OF 20 : IF ((Fl_0 = true or Vpred = true) and (Fl_1 = false)) St_0 := true; Fl_0 := true; RAF_0 := 21; 21 : IF (Zpet = true) St_0 := false; Time_0 := S_16 + 5; RAF_0 := 22; 22 : IF (S_16 > Time_0) Fl_0 := false; Fl_1 := true; RAF_0 := 20; END_CASE; CASE RAF_1 OF 30 : IF ((Fl_1 = true or Zpet = true) and (Fl_0 = false)) St_1 := true; Fl_1 := true; RAF_1 := 31; 31 : IF (Vpred = true) St_1 := false; Time_0 := S_16 + 5; RAF_1 := 32; 32 : IF (S_16 > Time_0) Fl_1 := false; Fl_0 := true; RAF_1 := 30; END_CASE; CASE RAF_2 OF 40 : IF Stop St_0 := false; St_1 := false; Fl_0 := true; Fl_1 := true; Time_0 := S_16 + 5; RAF_0 := 20; RAF_1 := 30; RAF_2 := 41; 41 : IF (S_16 > Time_0) Fl_0 := false; Fl_1 := false; RAF_2 := 40; END_CASE; END_PROGRAM
30 Příklady PLC příklad: Po stisknutí tlačítka Pohyb stolu zapnout" se má stůl brusky začít pohybovat střídavě vlevo až do polohy dané levým koncovým spínačem a pak vpravo až do polohy dané pravým koncovým spínačem. Po stisknutí tlačítka Pohyb stolu vypnout" se má pohyb stolu okamžitě zastavit. Navrhněte řízení pomocí PA a napište program v jazyku mnemokódů. VSTUPY A VÝSTUPY - označení proměnných a definice významů jejich logických hodnot Vstupní proměnná Označení Význam log. hodnoty Konc.spínač levý SL Stůl vlevo: SL=1 Konc.spínač pravý SP Stůl vřavo: SP=1 Tlačítko zapnout ZAP Stisknuto: ZAP=1 Tlačítko vypnout VYP Stisknuto: VYP=1 Výstupní proměnná Motor stolu doleva MOTL MOTL=1: stůl doleva Motor stolu doprava MOTP MOTL=1: stůl doprava Blokové schéma
31 Příklady PLC příklad: Čerpadlo topného oleje pro olejový hořák může být spuštěno a vypnuto dvěma různými tlačítky ze dvou míst. Čerpadlo lze ovšem spustit jen tehdy, hoří-li pomocný plamének, což indikuje bimetalické čidlo. Navrhněte program pro PA.
32 Příklady PLC VSTUPY A VÝSTUPY označení proměnných a definice významů jejich logických hodnot Vstupní proměnná Označení Význam log. hodnoty Spínač č.l S1 Stisknuto: S1 změní hodnotu Spínač č.2 S2 Stisknuto: S2 změní hodnotu Čidlo plaménku PP Plamének hoří: PP=1 Výstupní proměnná Čerpadlo C C=l: spustit motor čerpadla Blokové schéma Pomocí funkce XOR lze výraz vyjádřit takto: C = (S1 xor S2). PP
33 Příklady PLC příklad: Agregát je chlazen dvěma ventilátory. Kontrola jejich funkce probíhá pomocí senzorů proudu vzduchu. PA má realizovat následující kontrolní a indikační funkce: a) při výpadku libovolného ventilátoru se má rozsvítit optická signalizace b) při výpadku obou ventilátorů se má navíc rozezvučet akustická signalizace. Obě hlášení jsou realizována jen tehdy, je-li spuštěn agregát, což je též signalizováno opticky. Navrhněte pro tuto úlohu program pro PA. Blokové schéma
34 Příklady PLC Algebraické rovnice ALMO = AG. (V2 + V1) ALMA = V2. V1. AG KAG = AG 43. příklad: Ve vodárně jsou instalována tři čerpadla, dvě malá, Cl o výkonu QC1 a C2 o výkonu QC2 a jedno velké C3 o výkonu QC3. Tato čerpadla jsou určena pro běžný provoz. Dále je ve vodárně připraveno jedno záložní čerpadlo CR. Toto záložní čerpadlo se má uvést do provozu tehdy, jestliže dojde k poruše nčkterého z čerpadel a fungující čerpadla nedodávají minimální výkon. Provoz všech provozních čerpadel má být signalizován kontrolkou a spuštění záložního čerpadla ohlášeno zvukovou signalizací. Minimální výkon pokryje současný provoz obou malých čerpadel nebo provoz velkého a jednoho z malých čerpadel, ale nepokryje jej provoz samotného velkého čerpadla. Platí: QC1<QC2<QC3 Navrhněte blokové schéma řízení, sestavte pravdivostní tabulku. Určete logické funkce pro požadované řídicí funkce. Navrhněte přiřazení proměnných vstupům a výstupům programovatelného automatu, napište program pro PA.
35 Příklady PLC Vstupní proměnná Označení Význam log. hodnoty Motor čerpadla C1 Cl Běží: Cl-1 Motor čerpadla C2 C2 Běží: C2=l Motor čerpadla C3 C3 Běží:C3=l Výstupní proměnná I Motor záložního čerpadla MR MR-M:Spustit Kontrolka čerpadla C1 Kl Kl = l: Svítí=Motor čerpadla Cl běží Kontrolka čerpadla C2 K2 K2^1: Svítí=Motor čerpadla C2 běží Kontrolka čerpadla C3 K3 K3=l: Svítí=Motor čerpadla C3 běží Kontrolka čerpadla CR ZR ZR-1: Svítí=Motor čerpadla CR běží Akustická signalizace ALMA ALMA=1: Zní=motor čerpadla CR běží 44. příklad: Zboží na válečkové trati má být přesunuto pneumomotorem na další kolmý úsek válečkové trati. Protože obsluhující personál má na starosti více podobných pracovišť rozmístěných po dílně, může vydat pokyn k přesunutí ze tří různých stanovišť. Pokyn k přesunutí je realizován přepínačem VÝJEZD. Po přepnutí do polohy l se pneumotor vysune a přesune zboží na další trať. Při přepnutí do polohy 0 se pneumomotor vrátí zpět. Pneumomotor je ovládán monostabilním elektropneumatickým rozvaděčem. Pokud je vydán pokyn k přesunu z jednoho stanoviště, rozsvítí se na ostatních stanovištích kontrolky ZÁKAZ (manipulace). Případné povely k přesunu z dalších stanovišť musí být ignorovány. Nakreslete blokové schéma řízení manipulace na válečkové trati. Sestavte pravdivostní tabulku.
36 Příklady PLC VSTUPY A VÝSTUPY označení proměnných a definice významů jejich logických hodnot Vstupní proměnná Označení Význam log. hodnoty Přepínač Výjezd na stanovišti 1 SI Poloha 1:S1 = 1 Přepínač Výjezd na stanovišti 2 S2 Poloha 1:S2=1 Přepínač Výjezd na stanovišti 3 S3 Poloha 1: S3=l Výstupní proměnná Elektromag. ventil Yl Yl=l: Přesunout zboží Kontrolka na stanovišti 1 Kl Kl = l: svítí=zákaz manipulace Kontrolka na stanovišti 2 K2 Kl=2: svítí=zákaz manipulace Kontrolka na stanovišti 3 K3 Kl=3: svítí=zákaz manipulace 45. příklad: V třídicím automatu jsou testovány rozměry těles tvaru kvádru oproti dorazům. Je přitom snímána hloubka t, šířka b a výška h. Dalším snímačem je snímána zmagnetizovatelnost materiálu těles (remanentní magnetická indukce). Sledované signály mají tento význam: hloubka: t =1 rozměr je velký, t = 0 rozměr není velký šířka: b = 1 rozměr je velký, b = 0 rozměr není velký výška: h = 1 rozměr je velký, h = 0 rozměr není velký m = 1 zmagnetizovatelné, m = 0 nezmagnetizovatelné (těleso) Po odměření jsou výrobky tříděny nejprve výhybkou x a pak zdvojenou výhybkou y do jednoho ze čtyř zásobníků 1, 2, 3 nebo 4 (viz obr). Každá z výhybek má dvě polohy a je elektricky řízená. V klidovém bezproudovém stavu jsou výhybky nastaveny doprava. Tělesa by měla být tříděna podle těchto kritérií: do zásobníku 1 tělesa, která mají velký jen jeden rozměr. Všechna plochá tělesa (se dvěma velkými rozměry a jedním nevelkým rozměrem) a zároveň zmagnetizovatelná by měla směřovat do zásobníku 2. Ostatní tělesa by měla směřovat do zásobníku 4 a zásobník 3 by měl zůstat prázdný. a) Sestavte úplnou pravdivostní tabulku pro signály t, b, h, m, připište do tabulky polohy x, y výhybek a čísla cílových zásobníků. b) Nalezněte pomocí Karnaughových map minimální výstupní funkce pro řídicí proměnné x, y c) Napište program pro řízení třídicího automatu.
37 Příklady PLC příklad: Úchop robotu je na jedné straně vybaven destičkou s maticí 4x4 taktilních (hmatových) čidel s tlakovými snímači (obr. 1). Robot má uchopovat kulové čepy, pokud možno pomocí středů destiček úchopu, tedy tak, aby uchopená koule tlačila na čtyři prostřední snímače číslo 6, 7, 10 a 11 (obr. 2). Při jiném úchopu by měl robot uvolnit sevření úchopu, korigovat polohu ramena s úchopem a opakovat sevření. Podle kombinace signálů z tlakových snímačů při nesprávném úchopu by měl být generován řídicí signál k uvolnění úchopu (signál W = 1), řídicí signál ke korekci polohy doprava (signál R = 1), doleva (signál L = 1), nahoru (signál 0 = 1) nebo dolů (signál U = 1). Polohy snímačů jsou kódovány pomocí čtyř proměnných (signálů) a, b, c, d. Při stlačení některého snímače v horních dvou řadách (1 až 8) je generován signál a = 1. Stlačením některého snímače v levých dvou sloupcích se generuje signál b = 1. Stlačením některého snímače ve dvou vnitřních sloupcích se generuje signál c = 1 a stlačení snímače ve dvou vnitřních řadách generuje signál d = 1 (obr. 2). Robot sevře chapadla, pokud čep je přítomný na stanovišti. To signalizuje koncový spínač Ks1. Činnost robotu: a) Pokud Ks1 = 1, robot sevře čelisti (Sevri = 1) b) Podle stisku snímačů vyhodnotí, zda je čep ve středu. Pokud ano, pak - přesune čep na nové stanoviště (Presun = 1) - pustí jej (Sevri = 0) a vrátí se zpět (Presun = 0) - mezi jednotlivými úkony je vždy krátká prodleva - pokračuje od bodu a) c) Pokud není čep ve středu, pak podle zjištěného signálu provede korekci - Pustí čep (Sevri = 0) - Posune chapadla podle kombinace snímačů - Začíná od bodu a)
38 Příklady PLC Obr.1: Úchop robota s taktilními čidly Obr.2: Uspořádání taktilních čidel Tabulka 1: Pravdivostní tabulka ke cvičení a b c d čidlo č. W R L O U dec
39 Příklady PLC Deklarace vstupů a výstupů: VAR_GLOBAL Vstupy_X AT Vstupy : BYTE; Vystupy_X AT Vystupy : BYTE; S_16 AT %s16 : INT; Funkční blok pro konverzi kódu tlačítka na výstupy FUNCTION_BLOCK Matice VAR_INPUT VAR kod : ARRAY [0..15] OF BYTE := [25,24,17,0,21,20,17,0,26,24,18,0,22,20,18,0]; mem : byte; ukazatel : int; VAR_OUTPUT Vyst : byte; VAR_TEMP Mem := (Vstupy_X and 16#0f); //nulování horních 4 bitů ukazatel := byte_to_int(mem); Vyst := kod [ukazatel]; //převod kódu tlačítka na odpovídající výstupy END_FUNCTION_BLOCK Hlavní Program: PROGRAM prgmain VAR_INPUT VAR RAF_0 : INT := 20; Time_0 : INT; Koduj : Matice; mem : byte; VAR_OUTPUT VAR_TEMP
40 Příklady PLC CASE RAF_0 OF 20 : IF (Ks_1 = true) //čep je přítomný na koncovém spínači, Sevri := true; //pak ho sevři RAF_0 := 21; 21 : Koduj ( vyst => mem); //dle tlačítka vytvoř kód IF (mem.4 = false) //když je výrobek správně uchycený Time_0 := S_16 + 2; //tak pokračuj na 22 RAF_0 := 22; ELSE Sevri := 0; //pokud není pak povol výrobek Time_0 := S_16 + 2; RAF_0 := 30; //a pokračuj na : IF (S_16 > Time_0) Presun := 1; //po prodlevě přesuň čep Time_0 := S_16 + 2; RAF_0 := 23; 23 : IF (S_16 > Time_0) Sevri := 0; Time_0 := S_16 + 2; RAF_0 := 24; 24 : IF (S_16 > Time_0) Presun := 0; Time_0 := S_16 + 2; RAF_0 := 25; 25 : IF (S_16 > Time_0) //návrat na 20 RAF_0 := 20; 30 : IF (S_16 > Time_0) mem.4 := 0; Vystupy_X := (Vystupy_X or mem); //zapni posun chapadel Time_0 := S_16 + 2; RAF_0 := 31; 31 : IF (S_16 > Time_0) Vystupy_X := (Vystupy_X and 16#f0); //vypni posun chapadel RAF_0 := 20; END_CASE; END_PROGRAM
41 Příklady PLC příklad: Manipulátor pro podávání polotovarů do lisu může uchopený plech natočit do správné polohy otočením kolem příčné osy o 180 po řídicím signálu w = 1 a (nebo) otočením kolem podélné osy o 180 po řídicím signálu d = '\. Otáčení kolem obou os může být spuštěno současně. Polotovary mají být podávány do lisu ve stálém taktu v poloze 1 (obr. 1). Pokud se dostane polotovar ze zásobníku do manipulátoru v nesprávné poloze, je tato poloha indikována třemi signály a, b, c ze tří bezkontaktních snímačů, a poloha musí být nastavena správně. Bezkontaktní snímač dává signál 0, není-li proti němu výřez. Je třeba navrhnout logický kombinační obvod, který vyhodnocuje signály a, b, c ze tří snímačů a na základě jejich hodnot dává buď povely k otáčení, nebo povel s = 1 k zastavení zařízení, neodpovídá-li kombinace signálů a, b, c přítomnosti správného polotovaru v manipulátoru. a) Sestavte úplnou (s osmi řádky) pravdivostní tabulku a přiřaďte potřebné výstupní signály a slovní popis stavu. b) Nalezněte pomocí Karnaughových map minimální výstupní funkce pro výstupní proměnné w, d, s. c) Napište program logického řízení otáčení manipulátoru a zastavení. 48.příklad: 1. Na ID panelu nasimulujte čítač, který čítá od 0 do Na panelu nasimulujte čítač, který čítá od počáteční hodnoty do koncové hodnoty. Obě se zadávají na panelu. 3. Na panelu č.2 nasimulujte hodiny, na kterých zobrazíte minuty, sekundy a milisekundy. Použijte systémové registry. 49.příklad: Postupné spínání tří elektromotorů. a) Sekvence spínání se spouští stiskem tlačítka START. Prodleva mezi sepnutím jednotlivých motorů se zadává z klávesnice ID panelu. b) Tento příklad řešte s tím, že délka každé prodlevy se zadává samostatně a může tedy být různě dlouhá.
42 Příklady PLC Řešení příkladu 48a) 51. příklad: Vytvořte program, pomocí kterého je možné vybrat si oběd na určitý den v týdnu a následně druh obědu (ze tří možností), nápoj (ze dvou možností) a polévku (ano ne). 52. příklad: Navrhněte nápojový automat, kde se na displeji zobrazuje výsledná suma vhozených mincí, je možné zvolit jeden z pěti nápojů a na závěr se ukáží vrácené mince. Např. : Vhodí se desetikoruna, nápoj stojí 7Kč, na výstupu se ukáže dvoukoruna a 1Kč. Příklad blíže vysvětlí vyučující 53. příklad: Na pět vstupů přicházejí impulzy. V paměti je pět registrů, do kterých se impulzy sumují. Na panelu zobrazujte jednotlivé sumy. Pokud přijde impulz na 3. vstup, odpovídající displej automaticky vystoupí do popředí. Možné alternativy - po stisku klávesy se uloží suma do paměti i s časem a je možné ji zpětně vyvolat - nulování jednotlivých registrů - setřídění a výpis podle velikosti - výpis maxima
43 Příklady PLC příklad: Napište program pro řízení automatické linky dle následujících zadání K2 Přesun2 Přesun1 PÁS2 K5 K3 K4 PÁS1 K6 V1 120cm K7 PÁS3 V2 V3 K8 K1 K9 V4 START STOP I. 1. Linka se zapíná tlačítkem START 2. Pokud je obrobek na K1, Pás1 se rozjede 3. Dojezdem na K2 se zapne Přesun1, rozběhne se Pás2 a Pás1 se vypne. 4. Dojezdem na K3 se vypne Přesun1. 5. Pás2 se vypne po najetí na K5. Zjednodušený graf pro 1. úlohu Start = 1 K1 = Pas1 : = 1 K5 = 1 Pas2 := 0 Presun1 : = 1 Pas1 := 0 Pas2 := 1 K2 = 1 5 Presun1 := 0 K3 = 1 4
44 Příklady PLC PROGRAM prgmain VAR_INPUT VAR RAF : INT := 20; Start : BOOL; K1 : BOOL; K2 : BOOL; K3 : BOOL; K5 : BOOL; PAS_1 : BOOL; PAS_2 : BOOL; PAS_3 : BOOL; Presun_1 : BOOL; VAR_OUTPUT VAR_TEMP CASE RAF OF 20 : IF (Start = true) RAF := 21; 21 : IF (K1 = true) PAS_1 := 1; RAF := 22; 22 : IF (K2 = true) PAS_1 := 0; PAS_2 := 1; Presun_1 :=1; RAF := 23; 23 : IF (K3 = true) Presun_1 := 0; RAF := 24; 24 : IF (K1 = true) PAS_2 := 0; RAF := 20; END_CASE; END_PROGRAM II. III. 1. Linka se zapíná tlačítkem START 2. Pokud je obrobek na K1, Pás1 se rozjede 3. Dojezdem na K2 se zapne Přesun1, rozběhne se Pás2 a Pás1 se vypne. 4. Dojezdem na K3 se vypne Přesun1. 5. Dojezdem na K4 se pás na 4s zastaví a opět rozjede. 6. Pás2 se vypne po najetí na K5. 1. Linka se zapíná tlačítkem START 2. Pokud je obrobek na K1, Pás1 se rozjede 3. Po projetí Zav1 se spustí čítač a zastaví se po projetí Zav2. Z počtu impulzů se vyhodnotí rychlost a vypíše na displeji 4. Dojezdem na K2 se zapne Přesun1, rozběhne se Pás2 a Pás1 se vypne. 5. Dojezdem na K3 se vypne Přesun1. 6. Dojezdem na K4 se pás na 4s zastaví a opět rozjede. 7. Pás2 se vypne po najetí na K5.
45 Příklady PLC PROGRAM prgmain VAR_INPUT VAR RAF : INT := 20; Start : BOOL; Stop : BOOL; K1 : BOOL; K2 : BOOL; K3 : BOOL; K4 : BOOL; K5 : BOOL; K6 : BOOL; K7 : BOOL; K8 : BOOL; K9 : BOOL; V1 : BOOL; výrobku V2 : BOOL; V3 : BOOL; V4 : BOOL; // koncové spínače //vyhození Zav1 : BOOL; //závora Zav2 : BOOL; PAS_1 : BOOL; PAS_2 : BOOL; PAS_3 : BOOL; Presun_1 : BOOL; Presun_2 : BOOL; citac_1 : CTU; citej_1 : INT; rychlost : INT; VAR_OUTPUT VAR_TEMP CASE RAF OF 20 : IF (Start = true) RAF := 21; 21 : IF (K1 = true) Ukázka možné simulace pomocí prostředí PANEL PAS_1 := 1; RAF := 22; 22 : IF (Zav1 = true) //po projetí závory Zav1 se spustí čítač citac_1 (CU := S13_0, R := 0, PV := 500, CV => citej_1); RAF := 23; 23 : IF (Zav2 = false) //po projetí závory Zav2 se čítání ukončí
46 Příklady PLC citac_1 (CU := S13_0, R := 0, PV := 500, CV => citej_1); ELSE RAF := 24; rychlost := 120*10/citej_1; // rychlost v metrech za sekundu 24 : IF (K2 = true) PAS_1 := 0; PAS_2 := 1; Presun_1 :=1; RAF := 25; 25 : IF (K3 = true) Presun_1 := 0; RAF := 26; 26 : IF (K5 = true) PAS_2 := 0; RAF := 20; END_CASE; END_PROGRAM IV. 1. Linka se zapíná tlačítkem START 2. Pokud je obrobek na K1, Pás1 se rozjede 3. Po projetí Zav1 se spustí čítač a zastaví se po projetí Zav2. Z počtu impulzů se vyhodnotí rychlost a vypíše na displeji 4. Dojezdem na K2 se zapne Přesun1, rozběhne se Pás2 a Pás1 se vypne. 5. Dojezdem na K3 se vypne Přesun1. 6. Po najetí na K4 se Pás2 zastaví a obrobek se ohřívá zapne se Topení 7. Po ohřátí indikace vstupem OHREV se Topení vypne, Pás2 se opět rozjede 8. Pás2 se vypne po najetí na K5. V. 1. Linka se zapíná tlačítkem START 2. Pokud je obrobek na K1, Pás1 se rozjede 3. Po projetí Zav1 se spustí čítač a zastaví se po projetí Zav2. Z počtu impulzů se vyhodnotí rychlost a vypíše na displeji 4. Dojezdem na K2 se zapne Přesun1, rozběhne se Pás2 a Pás1 se vypne. 5. Dojezdem na K3 se vypne Přesun1. 6. Po najetí na K4 se Pás2 zastaví a obrobek se ohřívá zapne se Topení 7. Doba, po kterou se obrobek ohřívá se zadává na displeji. 8. Po ohřátí se Topení vypne, Pás2 se opět rozjede 9. Pás2 se vypne po najetí na K5. VI. 1. Linka se zapíná tlačítkem START 2. Pokud je obrobek na K1, Pás1 se rozjede
47 Příklady PLC Po projetí Zav1 se spustí čítač a zastaví se po projetí Zav2. Z počtu impulzů se vyhodnotí rychlost a vypíše na displeji 4. Dojezdem na K2 se zapne Přesun1, rozběhne se Pás2 a Pás1 se vypne. 5. Dojezdem na K3 se vypne Přesun1. 6. Po najetí na K4 se Pás2 zastaví a obrobek se ohřívá zapne se Topení 7. Teplota, na kterou se má obrobek ohřát se zadává na displeji (max. 90 C). Porovnává se s teplotou, která je snímána přes analogový převodník na vstupech x1.0 až x1.3 jako číslo 0 až 15 (15 odpovídá 90 C). 8. Po ohřátí se Topení vypne, Pás2 se opět rozjede 9. Pás2 se vypne po najetí na K5. VII. 1. Linka se zapíná tlačítkem START 2. Pokud je obrobek na K1, Pás1 se rozjede 3. Po projetí Zav1 se spustí čítač a zastaví se po projetí Zav2. Z počtu impulzů se vyhodnotí rychlost a vypíše na displeji 4. Dojezdem na K2 se zapne Přesun1, rozběhne se Pás2 a Pás1 se vypne. 5. Dojezdem na K3 se vypne Přesun1. 6. Po najetí na K4 se Pás2 zastaví a obrobek se ohřívá zapne se Topení 7. Doba, po kterou se obrobek ohřívá se zadává na displeji. 8. Po ohřátí se Topení vypne, Pás2 se opět rozjede 9. Dojezdem na K5 se zapne Přesun2, rozběhne se Pás3 a Pás2 se vypne. Přesun2 se vypne po 2s 10. Obrobek, podle zadaného typu (na ID panelu) pokračuje na jeden z koncových spínačů K6 až K9 11. Odpovídající vyhazovák jej vyhodí do příslušného koše 12. Pás3 se zastaví a program najede na bod Linka se zastaví a uvede do počátečního stavu tlačítkem STOP 55.příklad: Navrhněte program pro řízení vstřikolisu. Funkce vstřikolisu: * vstřikolis se zapíná tlačítkem START * pro ohřívání plastu slouží tři topná hnízda * tlačítkem FORMA se rozběhne následující sekvence: - najíždí forma - po najetí se zapne vstřik plastu do formy - chlazení formy - odjetí formy do výchozí polohy
48 Příklady PLC Násypka pro granulát Topná hnízda Ochranný kryt formy Pohyb formy Vpřed Zpět Stav0 Stav1 Popis činnosti: Po stisku tlačítka START (vstup x0.5) se zapnou topná hnízda, která ohřívají granulovaný plast. (výstupy y0.1, y0.2, y0.3). Teploty pro jednotlivá hnízda se zadávají na ID panelu. Ohřátí plastu na určenou teplotu signalizují vstupy x1 a to následujícím způsobem: Předpokládáme, že na vstupy x1 je připojený AD převodník s multiplexerem. Měřené vstupy se přepínají pomocí výstupů y1.0 a y1.1. Podle binárního čísla na těchto výstupech vstupuje na x1 teplota odpovídajícího topného hnízda. Rozsah měřené teploty je 0 až 500 o C Pokud nedojde k vypnutí lisu tlačítkem STOP, plast se musí trvale udržovat na odpovídající teplotě nezávisle na další činnosti lisu. Vlastní lisování se může zahájit až po natavení plastu. To je signalizováno prvním dosažením přednastavené teploty na všech topných hnízdech. Forma začne najíždět (výstup y0.4) do pozice pro vstřik plastu, je-li stisknuto tlačítko FORMA (vstup x0.6) a současně je ve výchozí poloze (vstup x0.3). Uzavření formy v pracovní poloze je signalizováno vstupem x0.4. Po prodlevě 2s se spustí vstřik plastu (výstup y0.6). Čas vstřiku se zadává z ID panelu. Po ukončení vstřiku se forma chladí (výstup y0.0). Čas chlazení se opět zadává pomocí ID panelu. Po ochlazení formy se vypne výstup y0.4 a po prodlevě 2s forma odjíždí do výchozí polohy (výstup y0.5). Vrácení zpět je signalizováno vstupem x0.3. Výstup y0.5 se vypne a lis je připravený pro opakování cyklu. Vstřikolis se vypíná tlačítkem STOP (vstup x0.7)
49 Příklady PLC Vstupy: Stav0 x0.3 výchozí poloha formy Stav1 x0.4 pracovní poloha formy START x0.5 zapnutí vstřikolisu FORMA x0.6 zahájení cyklu vstřiku STOP x0.7 vypnutí vstřikolisu Teplota x1 vstup teplot přes AD převodník Výstupy: Chlazení y0.0 ovládání chlazení formy Hnízdo1 y0.1 ovládání ohřevu v místě 1 Hnízdo2 y0.2 ovládání ohřevu v místě 2 Hnízdo3 y0.3 ovládání ohřevu v místě 3 Vpřed y0.4 pohyb formy do pracovní polohy Zpět y0.5 pohyb formy do výchozí polohy Plast y0.6 vstřik plastu y1.0, y1.1 přepínaní měřených vstupů pro jednotlivé teploty 56.příklad: Zadání 1 Popis činnosti pračky: 1 - po zapnutí Start začíná pračka napouštět vodu a začíná prát: pravidelné otáčení bubnu vlevo a vpravo. Rotace bubnu trvá vždy přibližně 5s, mezi reverzací je prodleva 2s napouštění se ukončí, když snímač Hladina = log1 3 - po prodlevě 4s se zapíná Topení: teplota se zadává na ID panelu v rozsahu o C 4 - topení vypne po dosažení teploty, která se kontroluje na vstupech x1.0 x1.3, na ID panelu naskočí hláška o vypnutí topení 5 - pračka dále pere podle zadaného času na ID panelu: 15s, 20s, 25s, 30s (otáčení bubnu vlevo i vpravo) 6 - následuje vypouštění vody (8s) - Čerpadlo 7 - po prodlevě 3s se napouští voda pro máchání 8 - doba máchání je 10s 9 - voda se vypouští (viz bod6) 10 - po prodlevě 5s pračka začíná odstřeďovat Odstřeď, odstřeďování trvá 15s 11 - konec činnosti hláška na ID panelu!! Trvalé otáčení bubnu vlevo i vpravo je součástí činnosti pračky v bodech 1 až 9 Zadání 2 Na ID panelu se zadává množství prádla: 1/3, 1/2., 2/3, full. Podle zadání se hlídá výška hladiny vody na vstupech x0.0 a x0.1 Pokud dojde ke snížení hladiny, musí se voda automaticky dopustit Pokud dojde ke snížení teploty, dojde automaticky k ohřevu na zadanou teplotu Zadání 3 Zadání 2 plus: Na ID panelu se zadává počet máchání: 1x, 3x, 5x
50 Příklady PLC Na ID panelu se zadává počet otáček pro odstřeďování: 600, 800, 1000, Každým otáčkám je přiřazený jeden výstup!! Pračku lze vypnout přepínačem S0 a po jeho opětovném zapnutí!! musí pračka pokračovat od cyklu, kde skončila Start=1 Voda=1 4s Start=0 CerpN=1 S25.1=1 CerpN=0 Time=S16+4 Ohrev= Ohrev=0 Time=S16+60 Teplota= s Odstred=0 CerpV=0 11 Odstred=1 Time=S16+15 AUT1 4 CerpV=1 Time=S s 3s s S25.1=0 Time=S16+3 Vlevo=0 Vpravo=0 CerpV=0 Time=S Time=S16+10 CerpV=1 8 Time=S16+60 CerpN=0 7 CerpN=1 6 10s 60s Voda=1 3s 1s Vlevo= s Vpravo= 0 AUT2 Vlevo= Vpravo= 1 5s 1s
51 Příklady PLC příklad: Návrh logického obvodu pro ovládání dopravníkového pásu Text zadání: Dopravníkový pás je poháněný elektromotorem. Pracovní cyklus je: pohyb vpřed, rychlý pohyb vpřed a pohyb zpět. Cyklus je řízen pomocí tlačítek START, STOP, a koncových spínačů KS0, KS1, KS2. Otáčky motoru jsou ovládány sepnutím stykačů S1, S2, S3. Schéma ovládání pohybu pásu je na obr. 1. VZAD VPŘED M KS0 KS1 KS2 START STOP Obr. 1: Schéma ovládání pásu M motor KS koncové spínače START, STOP tlačítka pro ovládání Popis a podmínky činnosti dopravníkového pásu: Výchozím stavem je krajní poloha pásu, která je určena sepnutým spínačem KS0. Stiskem tlačítka START se sepne první stykač, rotor motoru se roztočí a začne pásem pohybovat směrem vpřed. Po najetí narážky na koncový spínač KS1 se vypne první stykač. Po uplynutí jedné sekundy je sepnut druhý stykač. Pás se pohybuje rychlým pohybem vpřed. Tento pohyb se ukončí najetím narážky na koncový spínač KS2. Vypne se druhý stykač. Po uplynutí pěti sekund sepne třetí stykač. Rotor motoru se roztočí opačným směrem a pás se pohybuje směrem vzad. Cyklus je ukončen najetím narážky na koncový spínač KS0 třetí stykač se vypne. Činnost po stisku tlačítka STOP: Pokud se pás pohybuje směrem vpřed, musí se po stisku tlačítka STOP okamžitě zastavit (první nebo druhý stykač se vypne). Po uplynutí pěti sekund sepne třetí stykač a rotor motoru se roztočí opačným směrem. Pás se pohybuje směrem vzad. Najetím narážky na koncový spínač KS0 je ukončen pohyb pásu třetí stykač se vypne. Pokud se pás pohybuje směrem vzad, je pohyb ukončen najetím narážky na koncový spínač KS0 třetí stykač se vypne. Bezpečnost provozu je zajištěna splněním této podmínky: Současně nesmí být sepnuto více než jeden ze stykačů S1, S2, S3.
52 Příklady PLC Použitá literatura : Příklady č jsou převzaty z knihy PLC a automatizace 1, autoři : Ladislav Šmejkal, Marie Martinásková, nakladatelství BEN; Příklady č jsou převzaty z knihy Řízení a regulace pro strojírenství a mechatroniku, autoři Dietmar Schmid a kol., nakladatelství Europa Sobotáles cz. S. r. o.;
Příklady PLC - STR. Autoři: Ing. Josef Kovář a) Ing. Zuzana Prokopová b) Ing. Ladislav Šmejkal, CSc. Partneři projektu:
Příklady PLC - STR Autoři: Ing. Josef Kovář a) Ing. Zuzana Prokopová b) Ing. Ladislav Šmejkal, CSc. Partneři projektu: Rostra s.r.o. Trimill, a.s. Výukový materiál byl vytvořen v rámci projektu Implementace
Příklady PLC. Autoři: Ing. Josef Kovář Ing. Zuzana Prokopová Ing. Ladislav Šmejkal, CSc. Partneři projektu:
Příklady PLC Autoři: Ing. Josef Kovář Ing. Zuzana Prokopová Ing. Ladislav Šmejkal, CSc. Partneři projektu: Rostra s.r.o. Trimill, a.s. Výukový materiál byl vytvořen v rámci projektu Implementace programování
DUM 07 téma: pracovní listy KLO CMOS
DUM 07 téma: pracovní listy KLO CMOS ze sady: 1 Logické obvody ze šablony: 01 Automatizační technika I Určeno pro 3. ročník vzdělávací obor: 26-41-M/01 Elektrotechnika ŠVP automatizační technika Vzdělávací
DUM 09 téma: PLC řízení kombinační pracovní listy
DUM 09 téma: PLC řízení kombinační pracovní listy ze sady: 01 PLC technika ze šablony: 02 Automatizační technika II Určeno pro 4. ročník vzdělávací obor: 26-41-M/01 Elektrotechnika ŠVP automatizační technika
DUM 16 téma: Pracovní listy obvod RS
DUM 16 téma: Pracovní listy obvod RS ze sady: 1 Logické obvody ze šablony: 01 Automatizační technika I Určeno pro 3. ročník vzdělávací obor: 26-41-M/01 Elektrotechnika ŠVP automatizační technika Vzdělávací
DUM 14 téma: SLO vnitřní signál pracovní listy
DUM 14 téma: SLO vnitřní signál pracovní listy ze sady: 1 Logické obvody ze šablony: 01 Automatizační technika I Určeno pro 3. ročník vzdělávací obor: 26-41-M/01 Elektrotechnika ŠVP automatizační technika
DUM 12 téma: PLC řízení sekvenční pracovní listy
DUM 12 téma: PLC řízení sekvenční pracovní listy ze sady: 01 PLC technika ze šablony: 02 Automatizační technika II Určeno pro 3. ročník vzdělávací obor: 26-41-M/01 Elektrotechnika ŠVP automatizační technika
SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1
SPÍNACÍ HODINY Při každém zapnutí startuje topení vždy na plný výkon a dále pak pracuje dle poslední nastavené teploty, pokud není tato dále měněna. Při zapnutí topení předvolbou je však funkce topení
ESII Roletová jednotka
Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Téma: ESII-2.12.3 Roletová jednotka Obor: Elektrikář - silnoproud Ročník: 2. Zpracoval(a): Bc. Josef Dulínek Střední průmyslová škola Uherský Brod, 2010 OBSAH 1.
Společnost pro elektronické aplikace. SEA s.r.o. Dolnoměcholupská 21 CZ-10200 Praha 10
Společnost pro elektronické aplikace SEA s.r.o. Dolnoměcholupská 21 CZ-10200 Praha 10 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. Výstup 1. Výstup
Řešené úlohy elektropneumatiky
Řešené úlohy elektropneumatiky - 2 - Úloha 1 Jednoduché řízení bez koncových snímačů Třídicí přípravek Jednočinný pneumatický válec řízený přímo a nepřímo řízeným ventilem Popis úlohy Prostřednictvím přípravku
Programovatelné relé Easy (Moeller), Logo (Siemens)
Programovatelné Easy (Moeller), Logo (Siemens) Základní způsob programování LOGO Programovaní pomocí P - propojení P s automatem sériovou komunikační linkou - program vytvářen v tzv ovém schématu /ladder
Programovatelné relé Easy (Moeller), Logo (Siemens)
Programovatelné Easy (Moeller), Logo (Siemens) Základní způsob programování LOGO Programovaní pomocí P - propojení P s automatem sériovou komunikační linkou - program vytvářen v tzv ovém schématu /ladder
POPIS STROJE S500 CNC
Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 POPIS STROJE S500 CNC Technologické údaje: Točný průměr nad suportem Točný průměr nad ložem Průchozí otvor
OVLÁDÁNÍ PÁSOVÉ DOPRAVY
Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava OVLÁDÁNÍ PÁSOVÉ DOPRAVY Návod do měření Ing. Václav Kolář Ph.D. listopad 2006 Cíl měření: Praktické ověření kontaktního
cvičebnice Kolektiv autorů:
PROJEKTOVÉ VYUČOVÁNÍ cvičebnice Kolektiv autorů: Ing. Josef Malinka Ing. Jana Horáková Stanislav Sýkora Bc. Antonín Pálka Ing. Helena Jagošová Jan Podškubka Ing. Stanislav Velfl Ing. Zdeněk Velfl Uherské
BASPELIN MRP Popis obsluhy indikační a řídicí jednotky MRP T2
Baspelin, s.r.o. Hálkova 10 614 00 BRNO tel. + fax: 545 212 382 tel.: 545212614 e-mail: info@baspelin.cz http://www.baspelin.cz BASPELIN MRP Popis obsluhy indikační a řídicí jednotky MRP T2 květen 2004
Návod k obsluze Řídící automat čerpací stanice odpadních vod S-3302
Návod k obsluze Řídící automat čerpací stanice odpadních vod S-3302 Řídící automat pro řízení čerpací stanice odpadních vod S-3302 ovládá čerpadlo čerpadla dle plovákových spínačů. Automat lze použít jak
Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115
Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek: Anotace: CZ107/1500/340410
ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ
Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Úloha: Stmívací jednotka Obor: Elektrikář silnoproud Ročník: 2. Zpracoval: Ing. Jaromír Budín, Ing. Jiří Šima Střední odborná škola Otrokovice, 2010 Projekt je
Programovatelná řídící jednotka REG10. návod k instalaci a použití 2.část Program pro regulaci kaskády čerpadel v závislosti na tlaku SGC3
Programovatelná řídící jednotka REG10 návod k instalaci a použití 2.část Program pro regulaci kaskády čerpadel v závislosti na tlaku SGC3 Obsah: 1.0 Program... 2 1.1 Popis programu... 2 1.2 Zobrazení na
Výukové texty. pro předmět. Automatické řízení výrobní techniky (KKS/ARVT) na téma
Výukové texty pro předmět Automatické řízení výrobní techniky (KKS/ARVT) na téma Tvorba grafické vizualizace principu řídícího systému - analogové systémy v řízení výrobních strojů Autor: Doc. Ing. Josef
Logické řízení výšky hladiny v nádržích
Popis úlohy: Spojené nádrže tvoří dohromady regulovanou soustavu. Přívod vody do nádrží je zajišťován čerpady P1a, P1b a P3 ovládaných pomocí veličin u 1a, u 1b a u 3, snímání výšky hladiny je prováděno
AUTOMATIZACE A ROBOTIZACE I. Učební text pro žáky 3. ročníku oboru 23-41-M/001 Strojírenství
AUTOMATIZACE A ROBOTIZACE I. Učební text pro žáky 3. ročníku oboru 23-4-M/00 Strojírenství 2.8 Úlohy pro praktická cvičení Úloha : Dávkování obrobků pro obráběcí zařízení Popis úlohy : Ovládacím tlačítkem
ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK
KTR U Korečnice 1770 Uherský Brod 688 01 tel. 572 633 985 s.r.o. nav_sl33.doc Provedení: Skříňka na kotel ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK Obr.1 Hmatník regulátoru ADEX SL-3.3 1. POPIS REGULÁTORU Regulátor
Výukové texty. pro předmět. Automatické řízení výrobní techniky (KKS/ARVT) na téma
Výukové texty pro předmět Automatické řízení výrobní techniky (KKS/ARVT) na téma Podklady k základním pojmům principu řídicích systémů u výrobních strojů Autor: Doc. Ing. Josef Formánek, Ph.D. Podklady
Základní zapojení stykačových kombinací. Stykač. UČEBNÍ TEXT Elektrická instalace v budovách občanské vybavenosti
Základní zapojení stykačových kombinací Stykač Stykač je zařízení pro spínání nebo rozepínání elektrického spojení. Stykače se používají v ovládacích obvodech, např. jako řídicí stykače pro střední výkony.
Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115
Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek: Anotace: CZ.1.07/1.5.00/34.0410
DUM 08 téma: PLC řízení kombinační výklad
DUM 08 téma: PLC řízení kombinační výklad ze sady: 01 PLC technika ze šablony: 02 Automatizační technika II Určeno pro 4. ročník vzdělávací obor: 26-41-M/01 Elektrotechnika ŠVP automatizační technika Vzdělávací
Střední průmyslová škola, Ústí nad Labem, Resslova 5, příspěvková organizace
Číslo zadání: 1 Název zadání : Kombinační automat dvoubitová binární sčítačka Zadání : Navrhněte LO pro dvoubitovou binární sčítačku z TTL obvodů a) Proveďte analýzu zadané úlohy. b) Navrhněte sčítačku
Cíle. Teoretický úvod. BDIO - Digitální obvody Ústav mikroelektroniky. Úloha č. 5. Student. Řešení komplexního úkolu kombinační logikou Chemická nádrž
Předmět Ústav Úloha č. 5 BDIO - Digitální obvody Ústav mikroelektroniky Řešení komplexního úkolu kombinační logikou Chemická nádrž Student Cíle Vyřešení slovného zadání úkolu. Karnaughovy mapy, minimalizace
ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ
Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Úloha: Nikobus stmívací jednotka měření proudu Obor: Elektrikář silnoproud Ročník: 3. Zpracoval: Ing. Jaromír Budín, Ing. Jiří Šima Střední odborná škola Otrokovice,
OVLÁDACÍ PANEL HÁZENÁ
OVLÁDACÍ PANEL HÁZENÁ - 1 / 9 - NÁVOD K OBSLUZE 6/2005 OBSAH: 1. Zapnutí ovládacího panelu a podsvětlení displeje 2. Volba režimu 3. Funkce tlačítek 4. Zobrazení údajů 5. Trestné minuty 6. Změna hracího
... sekvenční výstupy. Obr. 1: Obecné schéma stavového automatu
Předmět Ústav Úloha č. 10 BDIO - Digitální obvody Ústav mikroelektroniky Komplexní příklad - návrh řídicí logiky pro jednoduchý nápojový automat, kombinační + sekvenční logika (stavové automaty) Student
Úlohy PLC programování
Úlohy PLC programování pro 3. ročník PLC PROGRAMOVÁNÍ PÁSOVÝCH DOPRAVNÍKŮ V PROGRAMU MOSAIC NA PLC TECOMAT FOXTROT CP 1004 Autor: Tomáš Masařík Identifikace projektu: Registrační číslo projektu Název projektu
Metody návrhů řešení elektropneumatických úloh
Metody návrhů řešení elektropneumatických úloh Název školy: SPŠ Ústí nad Labem, středisko Resslova Autor: Ing. Pavel Votrubec Název: VY_32_INOVACE_02_AUT_71_navrhy_elektropnematiky.pptx Téma: Metody návrhů
Programovatelná řídící jednotka REG10. návod k instalaci a použití 2.část Program pro regulaci kaskády čerpadel v závislosti na tlaku SGX
Programovatelná řídící jednotka REG10 návod k instalaci a použití 2.část Program pro regulaci kaskády čerpadel v závislosti na tlaku SGX Obsah: 1.0 Program... 2 1.1 Popis programu... 2 1.2 Zobrazení na
OVLÁDACÍ OBVODY ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ
OVLÁDACÍ OBVODY ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ Odlišnosti silových a ovládacích obvodů Logické funkce ovládacích obvodů Přístrojová realizace logických funkcí Programátory pro řízení procesů Akční členy ovládacích
ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ
Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Úloha: Spínací jednotka Obor: Elektrikář silnoproud Ročník: 2. Zpracoval: Ing. Jaromír Budín, Ing. Jiří Šima Střední odborná škola Otrokovice, 2009 Projekt je spolufinancován
ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ
Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Úloha: Nikobus stmívací jednotka časování jednotky Obor: Elektrikář silnoproud Ročník: 3. Zpracoval: Ing. Jaromír Budín, Ing. Jiří Šima Střední odborná škola Otrokovice,
Programovatelná řídící jednotka REG10. návod k instalaci a použití 2.část Regulátor předehřevu teplé vody VKK
Obsah: Programovatelná řídící jednotka REG10 návod k instalaci a použití 2.část Regulátor předehřevu teplé vody VKK 1.0 Obecný popis... 2 1.1 Popis programu... 2 1.2 Vstupní měřené veličiny... 2 1.3 Další
Rozvaděč na ochranu čerpadla RED JACKET
Rozvaděč na ochranu čerpadla RED JACKET Popis a návod na montáž Rozvaděč slouží jako kompletní ochrana čerpadla. Princip zapojení: Zapojení slouží k ochraně čerpadla RED JACKET. Aby nedošlo k poškození
Řídící jednotka AirBasic 2
Návod k obsluze Řídící jednotka AirBasic 2 G G875589_001 2010/04/jbrg-08 Obsah 1. Představení přístroje a bezpečnost... 1 1.1 Uložení návodu k obsluze... 1 1.2 Bezpečnost... 1 2. Provoz... 2 2.1 Ovládací
TECHNICKÉ ZÁVADY VOZU T6A5
TECHNICKÉ ZÁVADY VOZU T5 Zpracovali: Tůma Marek 222 938 Kos Jan 1726 Tomášek Tomáš 225023 Obsah: Seznam pojistek 600V v odpojovači OTZ 3 Seznam jističů a pojistek 24V u vozů ev. č. 8601-8680 4 Seznam jističů
ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ
Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Úloha: Nikobus stmívací jednotka PC režim Obor: Elektrikář silnoproud Ročník: 3. Zpracoval: Ing. Jaromír Budín, Ing. Jiří Šima Střední odborná škola Otrokovice,
Návod k obsluze Ovládací jednotka WTC3
Návod k obsluze Ovládací jednotka WTC3 Wolf GmbH, Postfach 1380, 84048 Mainburg, tel.: 08751/74-0, fax 08751/741600, Internet: www.wolf-heiztechnik.de 1 WTC3 (Obecný popis) Ovládací jednotka WTC3 (pro
Programovatelná řídící jednotka REG10. návod k instalaci a použití 2.část. Řídící jednotka výroby pečiva ERP2
Programovatelná řídící jednotka REG10 návod k instalaci a použití 2.část Řídící jednotka výroby pečiva ERP2 Obsah: 1.0 Obecný popis... 2 1.1 Popis programu... 2 1.2 Vstupní měřené veličiny... 2 1.3 Další
SIMATIC KA. 1. Systém. 1.1 Nastavení hodnot a programování
SIMATIC KA Tento návod obsahuje přehled režimů a pracovních postupů řídicího systému SIMATIC KA s barevným širokoúhlým dotykovým displejem. 1. Systém Návod je určen pro všechna provedení strojů. Možnosti
Systém řízení Autoklávu
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ Systém řízení Autoklávu Číslo projektu: RF-TI3/151 Číslo výsledku: 26897 Odpovědný pracovník: Ing. Vladimír Holcman Ph.D.
Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115
Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek: Anotace: CZ.1.07/1.5.00/34.0410
Návod k obsluze trenažéru
Návod k obsluze trenažéru K ovládání trenažéru slouží kompaktní řídící systém, který je vybaven dvouřádkovým displejem a membránovou klávesnicí. Na klávesnici jsou klávesy : ENT + - - STOP nebo návrat
HX9801 / HX9802 / 9803 Návod k instalaci
ROZMĚRY: 120*80*225 CM ROZMĚRY: 100*80*225 CM ROZMĚRY: 95*95*225 CM 1 Potřebné nástroje (nejsou součástí dodávky) Zkontrolujte, máte-li připravené následující nástroje, k dispozici dostatek suchého místa
Systém řízení Autoklávu s PLC AMIT
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ Systém řízení Autoklávu s PLC AMIT Číslo projektu: RF-TI3/151 Číslo výsledku: 26897 Odpovědný pracovník: Ing. Vladimír
SAUNOVÝ REGULÁTOR S 500
SAUNOVÝ REGULÁTOR S 500 Návod na obsluhu www.mctsro.com Saunový regulátor S500 Návod na obsluhu Stránka 1/7 1. Popis Saunový regulátor S500 je určen k ovládání a řízení provozu sauny. Umožňuje okamžité
Výukový materiál KA č.4 Spolupráce se ZŠ
Výukový materiál KA č.4 Spolupráce se ZŠ Modul: Automatizace Téma workshopu: Řízení pneumatických (hydraulických) systémů programovatelnými automaty doplněk k workshopu 1 Vypracoval: Ing. Michal Burger
Synco living. Osvětlení a rolety. Ovládání a funkce. Strana1/32 Michal Bassy -Říjen 2007
Synco living Osvětlení a rolety Ovládání a funkce Říjen 2007 Strana1/32 Michal Bassy -Říjen 2007 Přehled Přehled témat Spínací skupiny Spínací skupina "Spínání & stmívání", včetně simulace přítomnosti
Návod pro obsluhu horizontální trubkové pece Martínek
Obsluha regulátoru Návod pro obsluhu horizontální trubkové pece Martínek Obrázek 1 ukazuje pohled na regulátor. Přední panel sdružuje indikační a ovládací prvky regulátoru. Je zde jednořádkový displej,
Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115
Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek: Anotace: CZ.1.07/1.5.00/34.0410
Základy logického řízení
Základy logického řízení 11/2007 Ing. Jan Vaňuš, doc.ing.václav Vrána,CSc. Úvod Řízení = cílené působení řídicího systému na řízený objekt je členěno na automatické a ruční. Automatickéřízení je děleno
A/C DÁLKOVÝ OVLÁDAČ NÁVOD K OBSLUZE
A/C DÁLKOVÝ OVLÁDAČ NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD K OBSLUZE ČEŠTINA OBSAH STRUČNÝ NÁVOD STRUČNÝ NÁVOD OBSAH 1. STRUČNÝ NÁVOD 1 Rychlý start 02 2 Displej 03 3 Tlačítko 04 4 Provoz 08 3 4 5 6 Posuvné dveře (uzavřené)
Digitální indikátor přeřazení
Digitální indikátor přeřazení s optickou a zvukovou signalizací SL-02 (fw 2.0) Stručný popis zařízení Zařízení slouží pro indikaci překročení nastavených otáček motoru, což snižuje zátěž řidiče při řazení
ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ
Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Úloha: Nikobus spínací jednotka ruční režim Obor: Elektrikář silnoproud Ročník: 3. Zpracoval: Ing. Jaromír Budín, Ing. Jiří Šima Střední odborná škola Otrokovice,
Regulace klimatizace v laboratoři Viničná
Uživatelský návod pro regulaci na akci Regulace klimatizace v laboratoři Viničná Vypracoval V Praze dne 8.6.2008 Ing. Jaroslav Kurzweil Návod k automatu MPC Tento návod je určen pro vyškolenou obsluhu
Průvodní zpráva k projektu
SPŠ a VOŠ Písek, Karla Čapka 42, 397 Písek Průvodní zpráva k projektu 369P25 Implementace informačních technologií do výuky automatizační techniky část II Popis aplikačních programů autoři: Ing. Miroslav
BASPELIN RPL. Popis obsluhy regulátoru RPL FIN1
BASPELIN RPL Popis obsluhy regulátoru RPL FIN1 listopad 2007 FIN1 RPL Důležité upozornění Obsluhovat zařízení smí jen kvalifikovaná a řádně zaškolená obsluha. Nekvalifikované svévolné zásahy zejména do
OBSAH PŘÍSLUŠENSTVÍ - EXPANDER, INVERTER STR. 6-7 MAX. VÁHA
K800, K1400, K2200 OBSAH TECHNICKÉ VLASTNOSTI STR. 2 KONTROLA PŘED MONTÁŽÍ STR. 2 MONTÁŽ MOTORU A HŘEBENU STR. 3 KONCOVÉ SPÍNAČE, ÚDRŽBA STR. 3 PROPOJENÍ STR. 4 KONTROLA SPRÁVNÉHO OTÁČENÍ MOTORU, ČASOVÁNÍ
DUM 11 téma: Dvoupolohová regulace PLC výklad
DUM 11 téma: Dvoupolohová regulace PLC výklad ze sady: 3 Regulátor ze šablony: 01 Automatizační technika I Určeno pro 3. ročník vzdělávací obor: 26-41-M/01 Elektrotechnika ŠVP automatizační technika Vzdělávací
ŘÍDÍCÍ AUTOMATIKA EMA 194, 196
ŘÍDÍCÍ AUTOMATIKA EMA 194, 196 POUŽITÍ Řídící automatiky EMA 194 a EMA 196 jsou užívány jako řídící a kontrolní zařízení pro systémy centrálního mazání s progresivními rozdělovači a mazacím přístrojem
ZÁSKOKOVÝ AUTOMAT MODI ZB pro jističe Modeion POPIS K790
ZÁSKOKOVÝ AUTOMAT MODI ZB pro jističe Modeion POPIS Aplikace Záskokový automat se používá k zajištění dodávky elektrické energie bez dlouhodobých výpadků v různých sektorech služeb, průmyslu apod. Automat
Návod na použití prezentační techniky
Laboratorní centrum Fakulty technologické Návod na použití prezentační techniky Velká posluchárna Před použitím prezentační techniky pročtěte tento návod ApS Brno s.r.o., divize projekční techniky Purkyňova
DUM 06 téma: KLO hradla CMOS výklad
DUM 06 téma: KLO hradla CMOS výklad ze sady: 1 Logické obvody ze šablony: 01 Automatizační technika I Určeno pro 3. ročník vzdělávací obor: 26-41-M/01 Elektrotechnika Vzdělávací oblast: odborné vzdělávání
Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115
Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek: Anotace: CZ.1.07/1.5.00/34.0410
LOGICKÉ ŘÍZENÍ. Matematický základ logického řízení
Měřicí a řídicí technika bakalářské studium - přednášky LS 28/9 LOGICKÉ ŘÍZENÍ matematický základ logického řízení kombinační logické řízení sekvenční logické řízení programovatelné logické automaty Matematický
2 Ovládání osvětlení pomocí impulzního a časového relé
Cíl úlohy: 2 Ovládání osvětlení pomocí impulzního a časového relé Cílem laboratorní úlohy je seznámit studenty s ovládáním umělého osvětlení pomocí impulzního relé. Studenti v laboratorní úloze budou ovládat
do předmětu Programovatelné automaty
Úloha č. 4 do předmětu Programovatelné automaty Řízení vjezdu na parkoviště 26. 3. 2008 Vypracovali: Ladislav Podivín a Daniel Piši 1 1 Zadání Laboratorní úloha pro imatic a model vjezdu na parkoviště
MODULÁRNÍ AUTOALARM UŽIVATELSKÝ MANUÁL.
MODULÁRNÍ AUTOALARM UŽIVATELSKÝ MANUÁL www..levnealarmy.cz Tlačítko č. 1 Tlačítko č.2 Dálkový ovladač Tlačítko Zapnuté Vypnuté Zapnuté zapalování I - krátký stisk Vypnutí alarmu Zapnutí alarmu I - delší
TR T0 T1 T0 T1 REŽIM SP1 A B REGULÁTOR TEPLOTY REGULÁTOR TEPLOTY DRT23. verze 12. 3sSTISK
Digitální regulátor teploty DRT20,23 NÁVOD PRO UŽIVATELE verze 12 -diferenční regulátor teploty jednoho tepelného spotřebiče SP1 3sSTISK (nastavení) TR T0 T1 T4 Tp REGULÁTOR TEPLOTY DRT23 verze 12 C REŽIM
Popis displeje: (tlačítka a zobrazované symboly)
stránka 1 z 6 NÁVOD PRO POUŽITÍ DISPLEJE K PROGRAMOVATELNÉ ŘÍDÍCÍ JEDNOTCE Popis displeje: (tlačítka a zobrazované symboly) 1. Hlavní spínací tlačítko (Zapnout/Vypnout) 2. Tlačítko pro potvrzení (Confirm)
DALI EASY RMC verze 1.0. Návod k použití III/2004
Návod k použití III/2004 DALI EASY RMC verze 1.0 OSRAM GmbH Costumer-Service-Center (CSC) Steinerne Furt 6286167 Augsburg, Německo Tel. : (+49) 1803 / 677-200 (placená linka) Fax.: (+49) 1803 / 677-202
Návod k obsluze digitální stmívací jednotky TSX rack 12\1,2kW
Návod k obsluze digitální stmívací jednotky TSX rack 12\1,2kW Obsah Základní pokyny... 1 Popis... 2 Stav po zapnutí... 4 Zapnutí/vypnutí ventilátoru... 5 Verze hardware a firmware... 5 Zobr. napětí fází
ELEKTROTEPLO Kolín s.r.o.
ELEKTROTEPLO Kolín s.r.o. PŘENOSNÁ SUŠÁRNA SVAŘOVACÍCH ELEKTROD PKS13 ELEKTROTEPLO Kolín s.r.o., Rybářská 56, 280 35 Kolín II tel.:321724628, 321720240 fax: 321722710 e-mail: elektroteplo@elektroteplo.cz
2) Nulový bod stroje používáme k: a) Kalibraci stroje b) Výchozímu bodu vztažného systému c) Určení korekcí nástroje
1) K čemu používáme u CNC obráběcího stroje referenční bod stroje: a) Kalibraci stroje a souřadného systému b) Zavedení souřadného systému stroje c) K výměně nástrojů 2) Nulový bod stroje používáme k:
3 Automatický spouštěč motoru hvězda trojúhelník
Cíl úlohy: 3 Automatický spouštěč motoru hvězda trojúhelník Cílem laboratorní úlohy je seznámit studenty se zapojením automatického spouštěče motoru hvězda-trojúhelník. Zapojení se využívá ke snížení proudového
Manuál a uživatelská příručka pro řídící jednotku HR-2672-MINI / JIV (verze jídelní výtah)
Manuál a uživatelská příručka pro řídící jednotku HR-2672-MINI / JIV (verze jídelní výtah) Obecný popis řídící jednotky HR-2672-MINI Tato řídící jednotka je určena především pro řízení jídelních výtahů,
2 ZAPOJENÍ, OŽIVENÍ A PROGRAMOVÁNÍ SYSTÉMOVÉ
2 ZAPOJENÍ, OŽIVENÍ A PROGRAMOVÁNÍ SYSTÉMOVÉ INSTALACE EGO-N 2.1 Úvod Studenti by se měli seznámit s funkcemi na přípravku charakterizující jednoduché inteligentní sběrnicový systém Ego-n firmy ABB. Úkolem
Digitální sekvenční indikátor přeřazení (Shift Light)
Digitální sekvenční indikátor přeřazení (Shift Light) s optickou a zvukovou signalizací SL-03 (fw 1.3) Stručný popis zařízení Zařízení slouží pro indikaci dosažení nastavených otáček motoru, což snižuje
Pneumatické řídicí prvky
Pneumatické řídicí prvky 6.0 blok dvouručního ovládání kompaktní systém M5 2006/10 změny vyhrazeny výrobky 2007 4/6.0-1 hlavní údaje Quickstepper Commander pneumaticko-mechanický krokovací automat s 12
Programovatelná řídící jednotka REG10. návod k instalaci a použití 2.část Program RS03-02 regulátor pro řízení servopohonů
Obsah: Programovatelná řídící jednotka REG10 návod k instalaci a použití 2.část Program RS03-02 regulátor pro řízení servopohonů 1.0 Obecný popis... 1 1.1 Popis programu... 1 1.2 Popis zobrazení... 2 1.3
BASPELIN CPL. Popis obsluhy ekvitermního regulátoru CPL EQ23/EQ24
BASPELIN CPL Popis obsluhy ekvitermního regulátoru CPL EQ23/EQ24 červenec 2007 EQ23 CPL Důležité upozornění Obsluhovat zařízení smí jen kvalifikovaná a řádně zaškolená obsluha. Nekvalifikované svévolné
Robot BBC Micro:bit kódovaní v PXT Editoru
Robot BBC Micro:bit kódovaní v PXT Editoru Ze softwarového hlediska je robot dálkově ovládaný. Skládá se z kódu běžícího na BBC mikro:bit a aplikace nazvané micro:bit blue. Běží na Androidech, smartphonech
MODULÁRNÍ AUTOALARM UŽIVATELSKÝ MANUÁL. www.levnealarmy.cz
MODULÁRNÍ AUTOALARM UŽIVATELSKÝ MANUÁL www.levnealarmy.cz Dálkový ovladač Tlačítko Alarm zapnutý Alarm vypnutý Zapnuté zapalování I - krátký stisk Zapnutí alarmu Zapnutí alarmu II - krátký stisk Vypnutí
Rozvaděč pro malé nákladní výtahy MNV4
CV 120 366 21.3.2014 Rozvaděč pro malé nákladní výtahy MNV4 Návod k montáži a obsluze Vydání: 3 Počet listů: 6 TTC TELSYS, a.s. Tel: 234 052 222 Úvalská 1222/32, 100 00 Praha 10 Fax: 234 052 233 Internet
RYCHLÝ PRŮVODCE FOX OVLÁDACÍ PANELY 2 ELEKTRICKÁ ČERPADLA QMD20/... A-A-FOX QTD20/... A-A-FOX QTS20/... A-A-FOX
FOX OVLÁDACÍ PANELY 2 ELEKTRICKÁ ČERPADLA QMD20/... A-A-FOX QTD20/... A-A-FOX QTS20/... A-A-FOX RYCHLÝ PRŮVODCE K+H čerpací technika s.r.o. REŽIM VYPRAZDŇOVÁNÍ UPOZORNĚNÍ! Instrukce v tomto návodu jsou
Střední průmyslová škola, Ústí nad Labem, Resslova 5, příspěvková organizace
Číslo zadání: 1 Název zadání : Kombinační automat dvoubitová binární sčítačka Navrhněte LO pro dvoubitovou binární sčítačku z TTL obvodů Dílčí úkoly : a) Proveďte analýzu zadané úlohy. b) Navrhněte sčítačku
Denní přehled naprogramovaných časů 5 = pátek. Stav kontaktů relé zap = On, vyp = OFF
TR 635 top TERMINA 1kanálové týdenní spínací hodiny Podle verze je výrobcem přednastaven čas a pravidlo přepínání letního a zimního času. Denní přehled naprogramovaných časů 5 = pátek Stav kontaktů relé
ZAŘÍZENÍ PRO MĚŘENÍ DÉLKY
ZAŘÍZENÍ PRO MĚŘENÍ DÉLKY typ DEL 2115C 1. Obecný popis Měřicí zařízení DEL2115C je elektronické zařízení, které umožňuje měřit délku kontinuálně vyráběného nebo odměřovaného materiálu a provádět jeho
DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY NÁVOD K OBSLUZE
DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY NÁVOD K OBSLUZE ČEŠTINA NÁVOD K INSTALACI Strana 1-8 AHI CARRIER S.E. EUROPE AIR CONDITIONING S.A. 18, KIFISOU AVENUE 0442 ATHENS, GREECE TEL.: +30-210-6796300. OBSAH
REG10. návod k použití. záznamová jednotka stavů logických vstupů CBF
Programovatelná řídící jednotka REG10 návod k použití záznamová jednotka stavů logických vstupů CBF Obsah: 1.0 Obecný popis...1 1.1 Popis programu...1 1.2 Zobrazení, vstupy, výstupy...3 1.3 Ovládání přístroje...3
Automatický spouštěč motoru hvězda- trojuhelník Laboratorní cvičení (Předmět - MPSD)
FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Automatický spouštěč motoru hvězda- trojuhelník Laboratorní cvičení (Předmět - MPSD) Autor textu: Ing. Jan Novotný Květen
PROGRAMOVATELNÝ TERMOSTAT CT Citherm 6.0 Návod k obsluze
Programovatelný termostat Strana č. 1 z 9 PROGRAMOVATELNÝ TERMOSTAT CT Citherm 6.0 Návod k obsluze + - + DC 48V 12V + - + - IN 1 IN 2 IN 3 venkovní vnitřní + - T1 T2 0-10V IN 1 AC Fail IN 2 Fire IN 3 Servis