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西门子模块6ES7231-0HC22-0XA8大量库存

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  可编程序逻辑控制器(Programmable Logic Controller,PLC)是一种适用性强的工业用控制器,广泛应用于各类工业生产线,移动机械设备的控制等环境较恶劣的工业场合。其工作性能稳定,可扩展性强,应用简便。根据不同的模块配置,可以进行逻辑及算数运算,对数字开关量、模拟量等进行控制和采集,同时具有丰富的总线接口形式,可以利用公开的协议与不同设备构成复杂的系统。在我们所研制的工业机械手中,各关节由比例阀或开关阀构成开环液压控制回路,实现比例调速或开关动作,因此我们选用了西门子的S7-200系列PLC作为其控制器。[1][2]

  在一些环境复杂的应用场合,尤其是对于移动机械设备,控制系统的布线受到诸多限制,操作人员与控制系统的位置安排不方便。因此,具有高度灵活性的无线遥控操作系统的应用得到了推广。目前工业上应用的无线遥控操作系统一般采用无线电数字传输方式。一些芯片厂商如Infineon、Micrel、RF Monolithics、Melexis、CML、ATMEL等也都推出了各种适应于不同场合和要求的RF芯片[3]。

  无线数传模块是一种集成式的专用于无线数据收发的模块,可直接通过数据总线与其它控制、采集等模块连接完成无线数据收发功能,广泛应用于工业遥控、遥测,无线抄表,自动化数据采集等场合。具有可靠性高,功耗低,协议透明使用方便等优点。传输距离可以达到几十至上百米,有些甚至可以到上千米的距离。目前很多厂商推出了工业化、系列化的产品,可以根据不同的使用场合和要求选择合适的产品。

  目前一些厂家推出了专用的基于嵌入式处理器的工业用无线遥控器,其性能优异,集成度高。如HBC、JAY等,应用于混凝土泵车、装载机等场合。但由于其一般针对专用工程设备,不具有较好的通用性及可扩展性,且主要是国外厂家,价格高昂,其应用推广受到限制。

  在我们研制的多关节工业机械手中,采用PLC作为其主控制器,完成对液压泵站和各关节液压阀的开关及比例控制,实现机械手的基本功能。采用无线数传模块通过无线通信方式收发数字信号,实现远程无线遥控功能,所设计的手持遥控器的输入开关量及模拟量由16位单片机采集并编码输出。

1.总体方案

  该机械手用于巷道内进行混凝土喷浆作业,有自动和手动操作两种模式。自动模式下,PLC控制机械手各关节按程序预定的轨迹运动,调整机械手末端的方位与角度,使喷浆喷头按设定轨迹运动,且始终垂直于受喷的巷道面,完成巷道表面的喷浆作业。手动模式下,由操作员分别采用按钮和比例摇杆对开关阀和比例阀进行控制,驱动各关节运动,控制混凝土喷头的方位及角度。其中按钮控制泵站的启停及开关阀的方向切换,比例摇杆则根据操作人员的控制,形成一个±10V范围内的模拟量,比例阀根据模拟量的大小及方向,控制关节运动速度的大小及方向。其控制系统功能框图如图1所示。



图1 机械手控制系统功能框图
Fig1 Block diagram of the control system of the arm


  在布线方便的情况下,按钮操作及摇杆操作的开关及比例信号可通过电缆直接输入到PLC的数字量及模拟量输入模块。这种方式结构简单、成本低、可靠性高,控制系统的硬件设计及软件编程极为简化。但在实际工业现场中,布线受到诸多限制,尤其是对于移动型设备,采用有线控制方式人员操作不够方便灵活。由于我们研制的机械手需要在轨道上长距离运动,且操作距离较远,因此必须采用无线遥控操作的方式。为此我们采用无线数传模块作为通信模块,并设计了基于16位单片机的手持式操作器,改进后的遥控型机械手控制系统总体功能框图如图2所示。无线数传模块成对使用,在手持操作器端和机械手本体上的控制系统端各有一块,分别完成数据的无线发送及接收功能。在控制系统需要的时候,也可以双向收发,即同一端的数传模块在数据接收和数据发送功能中切换。此时需要注意,数传模块的发送与接收功能的切换需要一定的时间。

  手持操作器根据操作员对按钮及摇杆的不同操作,通过IO口及AD转换进行采集,采集后的信息进行数字编码后形成指令,以ASCII码的形式通过串口发送到无线数传模块,无线数传模块再将指令以无线方式发出;机械手上的控制系统的数传模块接收到发送来的指令编码后通过串口总线传送至PLC,PLC对指令编码进行jiema,分解出不同的操作指令,然后进行逻辑运算,根据不同的指令得到不同的需要执行的动作,再通过数字输出和模拟输出控制相应的继电器或阀动作,从而实现对机械手各关节的远程无线操作。通过信号电缆连接到PLC的按钮操作输入及摇杆操作输入保留在机械手本体上,作为备份或检修使用。同时,在PLC数字输入口和手持操作器上均设置遥控操作切换按钮,可以进入或退出遥控操作模式。PLC上的按钮操作应具有更高的优先级。

  由于摇杆操作采集的对象为摇杆的比例位置状态,它采用的是自动对中的设计的。因此在控制系统软件结构上,采用循环发送指令的方式。即进入无线控制状态后,手持操作器就定时地将采集到的状态发送出来,而不管此时有没有操作人员的操作输入。



图2 遥控型机械手控制系统功能框图
Fig2 Block diagram of the remote control system of the arm


2.通信模式选择

  无线数传模块一般具备三种接口模式:TTL电平UART接口,可直接与单片机或其它芯片的串口管脚相连;标准的RS-232接口;标准的RS-485接口。其中232接口模式与485接口模式通过跳线进行切换。西门子的S7-200系列PLC具备一个或两个RS-485标准的接口,因此可以采用后两种方式,将PLC直接与无线数传模块的485接口相连;或者利用与PLC相配的PC/PPI电缆将PLC的485接口转换为232接口后,再与无线数传模块的232接口相连。

  S7-200系列PLC的通讯端口支持多种通讯协议,此处可以采用的有两种。一种是西门子的PPI主-从协议,利用这种协议主站可以直接对从站,即控制系统中的PLC,发出指令,控制从站的各端口及功能。这种方式PLC的编程简单,不需要对原有从站程序进行修改。但是PPI协议不是一个公开的协议,在文献[4]中提到了一种通过串口侦听获取PPI协议从而利用主站编程控制从站的方式。另外一种通讯模式是自由口模式,利用自定义的PLC程序控制S7-200 CPU的通讯端口,使用用户自己定义的通讯协议来实现与外界的通讯。这种模式支持ASCII和二进制协议。自由口模式使用简单、灵活,但需要对PLC进行专门的编程。因为无线遥控所需数据量不大,通过比较,选择了自由口通讯模式,以ASCII码的形式在手持操作器和PLC之间传递命令和反馈信息。在PLC内编写了专门的无线控制程序,实现无线控制状态下的数据通信及对机械手的控制。

  无线数传模块的功能仅为实现PLC与手持操作器的无线通信功能,对于PLC与手持操作器中CPU而言,通过无线数传模块的无线通信与通过串行端口直接相连的有线通信两种方式,在编程上是没有任何差别的。

  单片机与无线数传模块的通信接口则可以选择三种接口模式中的任一种,既可以采用简单的直接相连;为提高稳定性,也可以采用232或485芯片进行电平转换后再与数传模块相连。为保持更好的可扩展性,我们选择了RS-232接口标准。

3.手持操作器的设计

  手持操作器的功能为通过处理器的数字IO及AD功能检测按钮及摇杆上的操作输入,并将转换后的数字信号进行编码后形成控制指令,通过无线数传模块发出。

  XC166系列单片机是英飞凌科技(Infineon)的16 位微控制器产品,其优异的内核结构,高效的指令集,以及不断扩充更新的产品线,使其广泛应用于qiche电子、工业控制和信息技术领域。该系列单片机具有丰富的接口模式,如14通道10位AD变换器,同步/异步串行通道USART,高速同步串行通道SPI,CAN模块,79个IO引脚等,并可与各种设备组成通讯网络。同时,该系列单片机适应于恶劣的工业环境,工作温度可在-40~125°C。[6]针对我们所设计的手持操作器的功能,我们选择了XC166系列中的XC164CS型单片机。这样只需附加极少的外围硬件,就可以实现所需的功能,同时,使该遥控器具有工作性能稳定和易于进行功能扩展的优点。

  手持操作器的功能模块主要包括AD采样功能,即采集摇杆操作产生的比例控制电压;数字IO功能,即采集按钮操作状态和进行一些功能状态显示;通讯功能,即定时地将采集到的控制指令按规定的格式编码后通过串口以无线的方式发送。

  手持操作器由电池供电,XC166系列单片机及无线数传模块可以满足低功耗的要求。

4.数据可靠性

  无线遥控操作系统必须保证数据传输的高可靠性和控制的安全性,避免发生失控和错误控制指令现象,本系统主要通过以下几方面来保证:

  无线数传模块的高抗干扰能力和低误码率,高效前向纠错信道编码技术;

  串行通讯协议校验,一般采用奇偶校验;

  软件协议校验;通过软件编程,对发送的数据进行校验,可采用CRC校验、交互确认或多次发送对比的方式。在我们的程序中采用同一动作指令重复发送的方式,只有命令指令与确认指令完全相同,PLC才接受指令,否则忽略此指令。这样就完全避免了通信所产生的错误指令;

  PLC的“软件看门狗”;在PLC程序中设置定时程序,当超时未收到无线指令时,停止机械手动作,防止由于通讯中断而使机械手失控;

  通过以上四个措施,可以有效地保证无线遥控的可靠性,防止产生错误操作指令或机械手失控。

5.结论

  通过试验证明,这种采用PLC和无线数传模块的遥控方式简单可行,由于PLC及数传模块都有成熟的工业化产品,可靠性高,成本低,扩展性好,因此本方案具有较高的实用价值,简化了设计过程。但手持操作器中的单片机模块尚需进一步的工业化设计,以达到更高的工业可靠性要求,并实现总线通信、自检验等更多功能。

  本文作者创新点:通过设计一种新的架构体系,利用工业化的无线数传模块,将PLC控制与无线遥控结合起来,使机械手控制系统能够兼具二者的优点,降低了成本、满足了控制系统稳定性、兼容性及无线控制的要求。

无热再生空气干燥器是空气压缩机配套产品,其控制部分为一专用程序控制器,由于无图纸,维修困难。采用西门子LOGO可编程控制器代替后,收到良好的效果。


 无热再生空气干燥器工艺流程参见图1。两个干燥塔交替工作,循环进行干燥再生,压缩空气经气动膜切断阀F1进入干燥塔A,沿干燥床上升脱水干燥,干燥后的气体,大部分经止回阀、过滤器送至用户,小部分通过球阀,降至常压进入干燥塔B,使先前吸附了水分的干燥剂获得再生,然后经气动膜切断阀F4和消声器放入大气。



图1
1.球阀 2.气动膜切断阀 3.止回阀


表1为控制器工作时序,F1、F2为气闭阀,F3、F4为气开阀,O为阀开状态,C为阀闭状态。


表1

0s

10s

270s

300s

310s

570s

600s

F1

O

O

O

C

C

C

O

F2

C

C

C

O

O

O

C

F3

C

C

C

C

O

C

C

F4

C

O

C

C

C

C

C


控制接线如图2所示。L为相线,N为地线,Q1~Q4为输出端,I1~I6为输入端。逻辑见图3。




图2



图3


从图2、图3可看出,当按钮S1按下,I1有输入,功能块B02立即有输出1,分为两路,一路输入断开延时功能块B01,立即有输出1,气动切断阀F2关闭,同时输入接通延时功能块B07。另一路输入保持接通B05,延时10s后,B04断开有输入1,则输出1,F4气动阀打开,同时输入B05复位端使B05复位。260s后,B04输出0,F4阀关闭。经300s后,B01输出0,F2阀开。同时B07输出1也分为两路,一路输入B06断开延时功能块,B06立即输出1,F1阀关闭。另一路输入B09保持接通功能块。经设定时间10s后输出1,断开延时功能块B08,立即输出1,F3阀打开,同时输入B09的复位端使B09复位。经设定时间260s后,B08输出0,F3阀打开。经设定时间300s后,B06输出0,F1阀打开,B03输出1,输入B02。接着重复开始的工作过程,进入下一个工作周期。如此循环,10min为一个周期。

当I2有输入(按钮S2接通)时,输出分为四路,分别去延时断开功能块B01、B04、B06、B08的复位端R,使其全部复位输出为0,从而关掉系统。编程可通过面板的操作键完成,还可方便地修改工作周期,只需重新设定时间即可,也可在程序中增加故障报警功能

1 引言 

随着纺机装备技术进步,步进与伺服电机运动控制系统的应用越来越广泛,其功能多样性和产品可靠性日臻完善,正在逐步取代原来的普通电机。而且随着可编程控制器技术的日益成熟,将二者完整地结合起来,完成对各种复杂运动的自动控制,实行机电一体化,正在成为一种趋势。步进电机是一种将脉冲信号转换成直线位移或角位移的执行元件。步进电机的输出位移量与输入脉冲个数成正比, 

其速度与单位时间内输入的脉冲数(即脉冲频率) 成正比, 其转向与脉冲分配到步进电机的各相绕组的相序有关。所以只要控制指令脉冲的数量、频率及电机绕组通电的相序, 便可控制步进电机的输出位移量、速度和方向。步进电机具有较好的控制性能, 其启动、停车、反转及其它任何运行方式的改变都可在少数脉冲内完成, 且可获得较高的控制精度, 因而得到了广泛的应用。 

2 步进电机脉冲分配器 

在可编程控制器plc的应用中,步进电机是常见的被控制对象。步进电机是一种数字控制元件,直接接收脉冲信号,它旋转的角度和转速分别与输入的脉冲数和频率成正比,因此只要控制输入到其线圈绕组中的脉冲数和脉冲频率就可控制步进电机的转动角度和转速,但是输入的脉冲还需要经过脉冲分配器分配给步进电机的各个绕组。用plc控制步进电机,脉冲分配器的设计是一个很重要和非常灵活的问题,它可以用硬件组成,也可以用软件组成,本文以松下fp0-c16t plc为例,讨论几种实现步进电机脉冲分配器的方法。

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图1 控制原理接线图

用硬件实现步进电机脉冲分配器控制原理接线图如图1所示。由于脉冲分配器是由硬件实现,fp0-c16t只需提供一串脉冲,而fp0系列的plc具有脉冲输出功能和高速计数器(hsc)功能,因此利用此功能进行控制步进电机非常方便。

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图2 控制梯形图

fp0系列各型号的plc的输出端y0或y1都具有脉冲输出功能,其输出脉冲的大频率为10khz。具体输出脉冲频率可以用软件编程,y0或y1输出的脉冲经脉冲分配器把脉冲分配给步进电机的各相绕组,同时y0或y1接至pulse的输入接点;当达到顶定值时发生中断,使y0或y1的脉冲频率切换至下一参数。y2或y3是方向控制信号。vcc值为5v时,r短路;vcc值为12v时,r=1kq(≥1/8w);vcc值为24v时,r=2kq(≥1/8w)。图2是实现这一控制的梯形图。dt100~dt106是存放输出脉冲频率和个数的通用寄存器,梯形图中所给参数是输出脉冲初始频率为500hz,高频率为5000hz,脉冲个数为10000。 

3 软件步进电机脉冲分配器设计 

3.1 电原理设计

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图3 硬件接线图

图3是用软件实现步进电机脉冲分配器plc与步进电机的硬件接线图。步进电机以常见的三相六拍通电方式工作。k0、k1、k2分别是正转、反转及停止控制开关,分别接在plc的输入继电器x0、xl和x2上;plc的输出继电器y0、y1和y2分别接步进电机的三相绕组a、b、c。软件实现脉冲分配的方法很多,这里讨论三种实现方案。 

3.2 软件实现方案之一

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图4 软件方案1梯形图

梯形图如图4所示。步进电机是以相六拍通电方式工作,即三相绕组的通电顺序是: 

正转:a-ab-b-bc-c-ca 反转:a-ac-c-cb-b-ba 

该方案中,时钟可以用plc中的定时器设计一个时钟发生器,也可以使用plc中的内部s、0.02s、0.1s、0.2s、1s、2s时钟,它们分别由plc中的特殊内部继电器r9018、r9019、r901a、r901b、r901c、r901d产生,为了方便、在此使用plc中的特殊内部继电器r901a 0.1s脉冲继电器作为控制时钟。继电器r0和r1分别在正反转接通;16位移位寄存器(继电器)wr1产生正反转的六个节拍,用移位寄存器的各触点r10~r15与r0、r1进行组合,使输出继电器y0、y1、y2按上述正反转的顺序通电。 

3.3 软件实现方案之二

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图5 软件方案2梯形图

梯形图如图5所示。该方案中,开关x0、x1作为正反转启动控制,k2作为停止。时钟仍然使用plc中的特殊内部继电器901a 0.1s脉冲继电器作为控制时钟。使用一个16位移位寄存器(继电器)wr1,产生正反转所需的六个节拍,用位移位寄存器(继电器)的触点r10-15和正反转控制继电器r0-r1的触点进行组合,并利用plc中的数据传输指令.把所需的控制字(见附表)直接输出到plc的输出端,使输出继电器y0、y1、y2按上述正反转的顺序通电。 

3.4 软件实现方之三

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图6 软件方案3梯形图

梯形图如图6所示。控制开关的作用和时钟仍然如方案二所述。在该方案中,利用r9013运行初期0n脉冲继电器,开机时把输出控制字送到plc的通用数据寄存器dt0~dt7中,根据正反转控制要求把plc中的检索寄存器ix(置初值(正转置0或反转置5)作为输出控制字的初始指针;利用[f0 mv ,ixdt0, wy0]指令,把所需的控制字直接输出到plc的输出端,之后修改ix的值,使输出继电器y0、y1、y2按上述正反转的顺序通电。r900b是比较相等标志。 

4 应用案例

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图7 国产梳棉机电气系统框图

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基于硬件实现方案设计了一套步进电机控制系统,成功用于国产梳棉机的电控系统的改造上。其电控系统原理框图如图7所示。该电气控制系统通过plc控制步进电机解决了国产梳棉机继电器控制系统复杂,可靠性不高,控制精度不够,故障点多,布线繁杂等难点,可以按梳棉机的工艺要求方便地控制梳棉机,还可以根据所纺纤维种类和对产品质量要求确定梳棉机的电气参数,包括锡林和道夫的启动时间以及它们的转速等。另外,该系统具有性能可靠,控制精度高、操作简单、运行平稳、无噪音等优点,提高了梳棉机的机电一体化程度,完全能满足用户的使用要求。 

5 结束语 

利用可编程控制器可方便地实现对电机的速度和位置进行控制,能够可靠地实现步进电机的操作,完成各种复杂的动作。基于plc控制步进电机的控制系统方案在国产梳理机上的应用,提高了梳棉机的机电一体化水平,更为重要的是为提高棉纺全流程运行的稳定性、可靠性奠定了基础,保证了全流程连续、同步、平稳运行,使输出毛条长片段、起长片段、甚至短片段的均匀度都能稳定在一定范围内,从而保证了成纱质量的稳定性。基于plc控制步进电机的控制系统在国产梳理机上的成功证明,该机所采用的控制系统,完全可以应用于其它国产传统纺织设备的改造当中,对国内纺织厂进行国产设备改造升级具有很好的参考价值。


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