![西门子S7-200 SMART PLC编程从入门到实践](https://wfqqreader-1252317822.image.myqcloud.com/cover/956/41806956/b_41806956.jpg)
3.4 常用的经典编程环节
实际的PLC程序往往是某些典型电路的扩展与叠加,因此掌握一些典型电路对大型复杂程序编写非常有利。鉴于此,本节将给出一些典型的电路,即基本编程环节,供读者参考。
启保停电路与置位复位电路
(1)启保停电路
启保停电路在梯形图中应用广泛,其最大的特点是利用自身的自锁(又称自保持)可以获得“记忆”功能。电路模式如图3-21所示。
![](https://epubservercos.yuewen.com/DD1B7A/21838931501742206/epubprivate/OEBPS/Images/3D21.jpg?sign=1739670932-JyKXWbNIueclXr2VEXdDI3YxQsfh7sbU-0-6e35796388c3053be7b81261adfb7c72)
图3-21 启保停电路
当按下启动按钮时,常开触点I0.1接通,在未按停止按钮的情况下(即常闭触点I0.2为ON),线圈Q0.1得电,其常开触点闭合;松开启动按钮,常开触点I0.1断开,这时“能流”经常开触点Q0.1和常闭触点I0.2流至线圈Q0.1,Q0.1仍得电,这就是“自锁”和“自保持”功能。
当按下停止按钮时,其常闭触点I0.2断开,线圈Q0.1失电,其常开触点断开;松开停止按钮,线圈Q0.1仍保持断电状态。
(2)置位复位电路
和启保停电路一样,置位复位电路也具有“记忆”功能。置位复位电路由置位、复位指令实现。电路模式如图3-22所示。
![](https://epubservercos.yuewen.com/DD1B7A/21838931501742206/epubprivate/OEBPS/Images/3D22.jpg?sign=1739670932-tl8dg7UmBOju0E3WB4nAYrz0IRucDXuH-0-2d6ff7ea9d459639912c39ce2b0f9151)
图3-22 置位复位电路
按下启动按钮,常开触点I0.1闭合,置位指令被执行,线圈Q0.1得电,当I0.1断开后,线圈Q0.1继续保持得电状态;按下停止按钮,常开触点I0.2闭合,复位指令被执行,线圈Q0.1失电,当I0.2断开后,线圈Q0.1继续保持失电状态。
互锁电路
有些情况下,两个或多个继电器不能同时输出,为了避免它们同时输出,往往相互将自身的常闭触点串在对方的电路中,这样的电路就是互锁电路。电路模式如图3-23所示。
![](https://epubservercos.yuewen.com/DD1B7A/21838931501742206/epubprivate/OEBPS/Images/3D23.jpg?sign=1739670932-ojLVHLl9Xmq2JJ9JJ5GTBlpKgEgjQER7-0-f48c30db1c2977c8c36c5da48b968c69)
图3-23 互锁电路
按下正向启动按钮,常开触点I0.0闭合,线圈Q0.0得电并自锁,其常闭触点Q0.0断开,这时即使I0.1接通,线圈Q0.1也不会动作。
按下反向启动按钮,常开触点I0.1闭合,线圈Q0.1得电并自锁,其常闭触点Q0.1断开,这时即使I0.0接通,线圈Q0.0也不会动作。
按下停止按钮,常闭触点I0.2断开,线圈Q0.0、Q0.1均失电。
延时断开电路
(1)控制要求
当输入信号有效时,立即有输出信号;而当输入信号无效时,输出信号要延时一段时间后再停止。
(2)解决方案
解决方案如图3-24所示。
![](https://epubservercos.yuewen.com/DD1B7A/21838931501742206/epubprivate/OEBPS/Images/3d24.jpg?sign=1739670932-FXH92rVCM2IZz1n8VE4ZumxwXJeHeCzz-0-9a676f950b359491e2043309f1b61f03)
图3-24 延时断开电路解决方案
![](https://epubservercos.yuewen.com/DD1B7A/21838931501742206/epubprivate/OEBPS/Images/41.jpg?sign=1739670932-FDx4m54WnzPP6uiZzvHJu9lamxOIq3gt-0-5c49f18db4ed362a4ee347bc32dc17c3)
延时接通/断开电路
(1)控制要求
当输入信号有效时,延时一段时间后输出信号才接通;当输入信号无效时,延时一段时间后输出信号才断开。
(2)解决方案
解决方案如图3-25所示。
![](https://epubservercos.yuewen.com/DD1B7A/21838931501742206/epubprivate/OEBPS/Images/3D25.jpg?sign=1739670932-PBUehC74BdDWMLR3nJcHIsZFel9clD2s-0-f707cc2ebedf712ed8d0dcc1429f8627)
图3-25 延时接通/断开电路解决方案
![](https://epubservercos.yuewen.com/DD1B7A/21838931501742206/epubprivate/OEBPS/Images/43.jpg?sign=1739670932-Ld1Nc4Ur9Iux7pdNwNP5aKZhJGUjPib4-0-1662dd739bf3b79e241ce3b860695342)
长延时电路
在S7-200 SMART PLC中,定时器最长延时时间为3276.7s,如果需要更长的延时时间,则应该考虑多个定时器、计数器的联合使用,以扩展其延时时间。
(1)应用定时器的长延时电路
该解决方案的基本思路是利用多个定时器的串联,来实现长延时控制。定时器串联使用时,其总的定时时间等于各定时器定时时间之和,即T=T1+T2,具体如图3-26所示。
![](https://epubservercos.yuewen.com/DD1B7A/21838931501742206/epubprivate/OEBPS/Images/3D26.jpg?sign=1739670932-ICXeK2wB7mLBtLHmMaN0oo2aok3nPrTs-0-e85699009cf960bc0b8534390eac22bf)
图3-26 应用定时器的长延时电路
![](https://epubservercos.yuewen.com/DD1B7A/21838931501742206/epubprivate/OEBPS/Images/45.jpg?sign=1739670932-JLBCsCJUBuAs49Uf5jNLgLzPIw0JAa95-0-4886df353a02d7c6fc57146e709c59a0)
(2)应用计数器的长延时电路
只要提供一个时钟脉冲信号作为计数器的计数输入信号,计数器即可实现定时功能。其定时时间等于时钟脉冲信号周期乘以计数器的设定值即T=T1Kc,其中T1为时钟脉冲周期,Kc为计数器设定值。时钟脉冲可以由PLC内部特殊标志位存储器产生,如SM0.4(分脉冲)、SM0.5(秒脉冲),也可以由脉冲发生电路产生。含有1个计数器的长延时电路如图3-27所示。
![](https://epubservercos.yuewen.com/DD1B7A/21838931501742206/epubprivate/OEBPS/Images/3d27.jpg?sign=1739670932-PSjknuLy2YCJ0JZC9Q6yuKLYCENmCmOh-0-efd71a65a4b899e13bbcd430f4dff260)
图3-27 含有1个计数器的长延时电路
(3)应用定时器和计数器组合的长延时电路
该解决方案的基本思路是将定时器和计数器连接,来实现长延时,其本质是形成一个等效倍乘定时器,具体如图3-28所示。
![](https://epubservercos.yuewen.com/DD1B7A/21838931501742206/epubprivate/OEBPS/Images/3D28.jpg?sign=1739670932-wmr5p27aq6ivEN74mRVFOqzQB1PfomZq-0-f99e3d9298249c3737bb5ddee1103fd5)
图3-28 应用定时器和计数器组合的长延时电路
脉冲发生电路
脉冲发生电路是应用广泛的一种控制电路,它的构成形式很多,具体如下。
![](https://epubservercos.yuewen.com/DD1B7A/21838931501742206/epubprivate/OEBPS/Images/47.jpg?sign=1739670932-0rBmCeNK9VnMH1JY96kxa0M1hfKbNcQU-0-5287ab2404ca2248bf574022c1afa263)
![](https://epubservercos.yuewen.com/DD1B7A/21838931501742206/epubprivate/OEBPS/Images/48.jpg?sign=1739670932-UtJPvTYkm4oiSuoHgIyqnaS9rWJ4IAce-0-eae8dc9a0d2349e6aa8e28558c9defc9)
(1)由SM0.4和SM0.5构成的脉冲发生电路
SM0.4和SM0.5构成的脉冲发生电路最为简单,SM0.4和SM0.5是最为常用的特殊内部标志位存储器,SM0.4为分脉冲,在一个周期内接通30s断开30s,SM0.5为秒脉冲,在一个周期内接通0.5s断开0.5s,具体如图3-29所示。
![](https://epubservercos.yuewen.com/DD1B7A/21838931501742206/epubprivate/OEBPS/Images/3D29.jpg?sign=1739670932-yZmVGBw3TGWwR9hg7dQushHqd5gq9ePK-0-70779b8d1840be499d934d775ff12c37)
图3-29 由SM0.4和SM0.5构成的脉冲发生电路
![](https://epubservercos.yuewen.com/DD1B7A/21838931501742206/epubprivate/OEBPS/Images/49.jpg?sign=1739670932-Qpq3neIDbOUXWnf89WrFZDgde0lfkVcR-0-8fc1ca26ab12e91ae585cfd74846a5c7)
(2)单个定时器构成的脉冲发生电路
单个定时器构成的脉冲发生电路如图3-30所示。
![](https://epubservercos.yuewen.com/DD1B7A/21838931501742206/epubprivate/OEBPS/Images/3D30.jpg?sign=1739670932-3sreQChlg67zfkY0fmz4wgzfHPxOMbsT-0-4052456fa958cd747ee8b3381ce467b2)
图3-30 单个定时器构成的脉冲发生电路
![](https://epubservercos.yuewen.com/DD1B7A/21838931501742206/epubprivate/OEBPS/Images/50.jpg?sign=1739670932-KdgeILkmobQyA2EP0mvrzZLBixK2edAX-0-fc72d21233154c694ecc75c3f504b2e1)
(3)多个定时器构成的脉冲发生电路
多个定时器构成的脉冲发生电路如图3-31所示。
![](https://epubservercos.yuewen.com/DD1B7A/21838931501742206/epubprivate/OEBPS/Images/3D31.jpg?sign=1739670932-C3QI4RG0iRh3Nl4FDsuhr1iqLCG81LXV-0-480a3a4a8106f368c02be9e0eada5fd8)
图3-31 多个定时器构成的脉冲发生电路
![](https://epubservercos.yuewen.com/DD1B7A/21838931501742206/epubprivate/OEBPS/Images/51.jpg?sign=1739670932-gU6N0m2DdAFAyaQ4z21e23L1dCZF6X2L-0-f322dfc6a017dc41bf7905c9173ccdd6)