
- •8)Фотоэлектрические чувствительные элементы
- •12. Магнитный усилитель
- •14.Электронные усилители
- •Структура усилителя
- •15.Тса типа электромагнит.Виды эм. Принцип действия.
- •Другие классификации
- •16. Основные характеристики электромагнитов. Свойства эм статические и динамические .
- •17. Тса оптоэлектронного вида
- •18. Бесконтактные устройства обработки информации
- •19. Транзисторы в системах автоматики . Виды, обозначения.
- •Биполярный транзистор
- •20. Цифровые устройства в системах автоматики.
- •21. Элементы логики
- •Логические функции двух переменных
- •22.23 Триггеры. Виды, обозначение. Классификация.
- •24.Rs-триггер
- •Rs-триггер синхронный
- •25. Jk-триггер
- •26. D-триггер d-триггеры
- •D-триггер синхронный
- •27.T-триггер t-триггеры
- •Т-триггер асинхронный
- •T-триггер синхронный
- •28.Регистры.
- •29.Счетчики
- •30.Шифраторы дешифраторы
- •31. Ацп и цап
- •1)Коммутационные аппараты ручного ввода информации
- •1.1. Аппараты для коммутации силовых цепей
- •1.2. Аппараты для коммутации цепей управления
- •33)Контрольные устройства (датчики)
- •34. Выходные устройства автоматики
- •35. Контактные узлы.
- •36. Программируемый контроллер. Классификация (общая).
- •6.2. Особенности плк в сравнении с традиционными тса и эвм
- •6.3. Классификация плк, как основных компонентов птк
- •37. Контроллеры на базе персональных компьютеров (пк)
- •38. Локальные программируемые контроллеры.
- •39. Сетевые комплексы контроллеров.
- •40. Плк для маломасштабных распределенных систем управления.
- •41. Плк для полномасштабных распределенных асу тп.
- •42. Структурная схема пк. Основные элементы пк.
- •43. Функционально-конструктивная схема модульного плк.
- •44. Архитектура и общая организация модульного плк
- •45.Устройства программирования плк (программаторы)
- •46. Архитектура взаимодействия открытых систем osi (Уровни модели взаимодействия).
- •7. Прикладной уровень
- •48-49. Микропроцессор и флаги
43. Функционально-конструктивная схема модульного плк.
Состав и назначение основных модулей.
По конструктивному исполнению большинство серийно выпускаемых контроллеров делятся на моноблочные(в которых в едином конструктиве размещены все его основные части: центральный процессор, память, устройства ввода/вывода, пульт управления и программирования, блок питания и пр.) имодульные, получившие наибольшее распространение. [18,28]
Функционально-конструктивную схему модульного ПЛК рассмотрим на примере контроллера SIMATICS7-300 фирмыSiemens(рис. 29).
Рис. 29. Конструкция модульного ПЛК
На профильной рейке (ПР) размещаются: центральный модуль (ЦМ), который всегда присутствует в ПЛК, справа от него с помощью шинных соединителей (ШС) – до восьми периферийных модулей (ПМ), а слева – внешний источник питания (Внеш.ИП). Модуль подключения (МП) обеспечивает, при необходимости, возможность подсоединения к ЦМ специальными кабелями (от 1 до 10 м) до трех ПР расширения (таким образом, максимальное количество ПМ может достигать тридцати двух). Все модули легко устанавливаются на ПР (DIN-рейку) и фиксируются винтами. Формирование внутренней шины ПЛК производится с помощью ШС. Наличие фронтальных клеммных блоков (КБ) позволяет легко подключать периферийные устройства (входы/выходы) объекта управления и производить при необходимости замену самих ПМ. В качестве основных периферийных модулей (ОПМ) в ПЛК всегда присутствуют сигнальные модули ввода/выводы дискретных и (или) аналоговых сигналов. В качестве вспомогательных периферийных модулей (ВПМ) в разных моделях ПЛК могут применяться различные функциональные (ФМ) и коммуникационные модули (КМ), состав и количество которых может варьироваться в широких пределах в зависимости от архитектуры самого ПЛК, а также сложности и типа реализуемых на их основе программно-технических комплексов.
44. Архитектура и общая организация модульного плк
Общая организация и архитектура модульного ПЛК SIMATICS7-300 представлены на рис. 30.
Рис. 30. Архитектура модульного ПЛК
Модули ПЛК объединены внутренней шиной, по которой и передается вся информация между ними. В минимальной конфигурации ПЛК обязательно имеет ЦМ и хотя бы один из ОПМ для связи с ОУ. Для ввода и редактирования управляющей программы, параметрирования и тестирования системы используется программатор, который может быть временно подключен к ЦМ.
Система ввода-вывода ПЛК может включать в свой состав две части. Система локального ввода-вывода образуется ОПМ, установленными непосредственно в монтажные стойки контроллера, и предназначена для получения входных сигналов с дискретных (ДД) и аналоговых датчиков (АД) и выдачи управляющих воздействий на дискретные (ДИМ) и аналоговые исполнительные механизмы (АИМ). Система распределенного ввода-вывода предназначена для управления удаленным ОУ и включает в свой состав модули децентрализованной периферии (МДП) и приборы полевого уровня (Д и ИМ), подключаемые к контроллеру через промышленную сеть и специальный МП.
Вспомогательные периферийные модули (ВПМ) предназначены для аппаратной реализации стандартных часто используемых алгоритмов задержек времени (таймеров), счета, регулирования, управления и призваны разгрузить вычислительные мощности ЦМ. Коммуникационные модули (КМ) используются для связи ПЛК с другими интеллектуальными устройствами ПТК.