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    基于PLC及MCGS组态的霓虹灯广告屏控制系统设计.docx

    • 资源ID:1781842       资源大小:140.03KB        全文页数:29页
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    基于PLC及MCGS组态的霓虹灯广告屏控制系统设计.docx

    毕业设计题目基于PC的霓虹灯广告屏控制系统设计与调试姓名M所在系部自动控制系专业班级机电1523指导教师(校内)王江涛指导教师(校外)王江涛南京科技职业学院教务处制2017年12月摘要本设计是基丁P1.C的霓虹灯广告屏控制系统设计与调试,采用三菱FX2N系列小型P1.C为下位机,以MCGS组态软件为上位机,设计了一套基于P1.C和组态的霓虹灯控制系统。系统共有6根灯管,6组流水灯,采用系统内部的M8013秒时钟,对灯管和潦水灯分别计时,每秒加一进行计数计时,通过计时时间控制灯光和流水灯。通过分析工艺要求,进行了总体设计,选择了P1.C,设计了P1.C接线图,分配了P1.C输入输出点,设计了梯形图程序和他句表程序,最后使用MCGS进行组态,进行了监控和仿久演示,达到了预期的设计H的.关键词:霓虹灯;组态:梯形图目录摘要2第1度结论41.1选题依据及意义412课题研突现状及发展趋势41.3课题研究内容4第2章总体设计6第3堂硬件设计73.1P1.C选择73.2P1.C接线图73.3IO分配8第4章软件设计104.1 P1.C内部使用地址104.2 梯形图程序104.3 语句表程序18第5克组态画面设计235.1 通信设定235.2 数据变量定义245.3画面编辑255.4运行30总结与展望33致谢34参考文献35第1章绪论1.1 选题依据及意义霓虹灯广告屏在我们的生活中已经随处可见,广告屏采用1.ED点阵作为显示载体,具有高亮度、低能耗、大面积、视角广、性能稳定、等众多优点,在短短几十年的时间里己经发展成为平板显示的主流产品,广泛应用于广告传媒、信息发布等信息显示领域.而且控制方式多变.霓虹灯广告屏的控制方式有传统的继电接触控制,小型计算机工业控制,P1.C控制等。传统的继电接触控制采用的是固定接线方式,一旦生产过程有所变动,就得重新设计线路连接安装,不利于产品的更新换代。但若采用小型计算机实现工业控制,则其价格昂贵,输入、输出电路不匹配,编程技术复杂。P1.C作为一种常用控制器件,组成非常简单的,主要由CPU、电源模块、输入/输出模块、通讯模块几个部分组成。根据控制对象的多少、控制对象的范国,可选用台或多台P1.C进行控制,P1.C之间数据交换是利用内部烧接寄存股实现数据交换和共享。由于P1.C对现场进行实时监控具有很高的可靠;性,且编程简堆、灵活,因此越来越受到人们重视。研制一种低成本、高亮度、性能稳定,用户可自动遥控切换画面,显示屏信息录入方便的新型1.EI)电子广告解,对该产业的进一步市场化,以及产品自动化程度的提高具有深远意义.1.2 课题研究现状及发展趋势我国1.ED广告屏产业,相对于西方国家起步稍晚,但经过近十几年的努力,技术上不断更新改进,达到比较先进的水平。同时,基本形成了一批具有一定规模的骨干企业,产业已经具有较大规模,国产产品在市场上占有率已经具有相当高的比例,被广泛的应用到社会的各个方面。随着各项技术的发展,以及1.ED广告显示解市场的发展和相关法规的不断完善,该产业正朝着以下儿个趋势发展:(1)高亮度、全彩化随着技术的发展,基础成本的降低,蓝色及纯绿色1.ED产品成本逐年快速降低使得1.ED显示屏在市场中的普及率不断提高:(2)标准化、规范化,(3)产品结构多样化、产业市场化伴随着信息化社会的发展,1.ED显示解得到愈来愈广泛的应用,产品开始向大批量,中小型化的方向发展.整个1.EI)显示屏产业越来越趋于产业化,在关注性能的同时,更加注重产品的成本。1.3 课题研究内容设计一个霓虹灯广告屏装置。广告屏共有6根灯管,18只流水灯,每3只潦水灯灯为一组,有一个启动按钮SB1.和停止按钮SB2,6个灯管从左往右依次点亮,间隔为2秒,全亮后显示8杪:在从右往左依次点亮,间隔为2秒,全灭后,停亮8秒,之后亚更运行。6组潦水灯从左往右依次点亮,间隔1秒:4次循环后,从右往左依次点亮,间隔一秒,循环4次,之后重复运行。第2章总体设计控制要求:按卜启动按钮SB1.,6个灯管从左往右依次点亮,间隔为2杪,全亮后显示8秒:在从右往左依次点亮,间隔为2秒,全灭后,停亮8秒,之后重且运行。6组流水灯从左往右依次点亮,间隔1杪:4次循环后,从右往左依次点亮,间隔一秒,循环4次,之后重灾运行。按下停止按钮SB2,停止运行.拟采用P1.C和MCGS组态软件进行设,通过P1.C的秒脉冲V8013分别对灯管进行计时,对流水灯进行计时,根据计时时间控制灯管或者流水灯的点亮。根据控制要求分析灯管点亮条件。表27灯管点亮时间表灯管输出编号点亮开始时间点亮结束时间第1根灯管YOOOH1.1.028第2根灯管YOO1.H1.2226第3根灯管Y002H1.3424第I根灯管¥003111.4622第5根灯管YOOIII1.5820笫6根灯管Y005H1.61018表2-2流水灯点亮时间表流水灯输出编号点亮时间第1组流水灯YO1.OH1.70,6.12,18.29,35,41,47第2组流水灯YO1.1.H1.81,7,14.19,28,34,40,46第3组流水灯Y012HI.92,8,15,20,27,33,39,45第1组流水灯Y013H1.1.O3.9,16,21,26.32,38,44第5组流水灯Y014H1.1.1.4,10,17,20,25.31,37,43第6组流水灯Y015H1.125.11,18,21,24,30,36,42第3章硬件设计3.1 P1.C选择经分析系统共使用了2路数字量输入和12路数字量输出,没有使用模拟量。故可以选择三菱的小型P1.aFX2N系统的FX2W32MR,为交通电源供电,本体含16路数字量输入和16路继电量输出,可以满足使用需要“3.2 P1.C接线图P1.C输入和输出接线图见图3-1所示。FX2N-32MROV24V图3-1P1.C输入和输出接线图P1.C为FX2N-32MR,为交流电源供电。3.3IO分配输入和输出分配见表3-1和3-2表31数字量输入分配表名称内部地址外部编号启动按钮XOOOSB1.停止按钮XOO1.SB2表32数字量输出分配表名称内部地址外部飙号第1根灯管YOOOH1.1.第2根灯管YOO1.II1.2第3根灯管Y002H1.3第4根灯管YOo3II1.4第5根灯管Y004)11.5笫6根灯管Y005H1.6第1组流水灯YO1.OH1.7第2组流水灯YO1.1.H1.8第3组流水灯YO12H1.9笫4组流水灯YO13II1.1.O第5组流水灯YO14II1.1.1.第6纲流水灯YO15H1.12第4章软件设计4.1 P1.C内部使用地址为了阅读和编程方便,定义了部分内部地址,如表4-1所示表4-1内部使用地址启动标志MO启动按钮上位机M20停止按钮上位机M21灯管计时IX)流水灯计时D1.杪脓冲MSO134.2 梯形图程序,启动初她化K位灯量计时时间,灯的完成次懦膝HN.计时徜零MOM1.OOKODO<tti1.WDOK36灯IriHW½,启动扪的化复位流水灯计时”向渔水灯完成次Ie环计时计”港零MOD1.K48泡水灯计MO1盯动标*KOD1.it水灯请时克川灯启动体无1000XOOIATJ-门功施M*21呼晨跑停盘M上位机<Mr;助标志M20I.仲机MO灯It计*.HMHmitkXMSOix忖”加1X>DO1MOVHo1.3助怀忐抄啾*ms0.5S.WV0.5S.WDDOK1.灯钟计时DO灯,计畔,流水灯计时叼候刊工绮殊你店财013,MBM1.IIH=DIHMOM8013抄北冷每施0.5S.OFF0.SS.W0D1.K1.流水灯计D1.海水灯计时61MOIM)WttiIHO(MK)*<r71MO高1.00灯ItiiMK2IM)KZ6灯符计时Oooi第2微灯W,第3立灯柱IMMODO灯传计时K4H<DOK24灯检计时00213W11tt第4根灯管控制-II>=DOK6K<日动b上灯计计时DOK22ITtiHiS003)I快灯管,V(M)K8灯It计时K<DOK20WWifrHam)加5根灯传第6根灯的柱;U"s>DOK1.OK<灯谛计时DOKi8WRitM0005)第6帙“情Ua1.洋水灯扑切131D1.KO就水灯计MD1.K6IUctrii*MD1.K12流水灯计D1.K18流水灯计时D1.K29流水灯计时D1.K35流水灯计B1.D1.M1.流水灯计MD1.M7流水灯计时D1.K1.海水灯计酎D1.海水灯计酎D1.KU速水灯计时D1.KI9it水灯计酎D1.K28*fftt1D1.K34通水灯计酎DiK40泡水灯计D1.K46a*rH时217MO哥IfrD1.K2海水灯WD1.K8双水灯计时D1.KU流水灯计MDIK2O浸水灯计时D1.K27流水灯计时D1.133流水灯计D1.K39流水灯计MD1.注水灯计WD1.K9流水”计时D1.K15通水灯计酎D1.K2I源水灯计时D1.K26迪水灯计MD1.K32流水灯计时D1.K38诙水灯计时D1.K44议水灯计IH料水):侬T,1D1.诙水灯计时K1.三D1.灌水灯计酎K1.O:bD1.海水灯计HK16J三D1.戏水灯计K22J卜D1.超水灯计K25J=D1.篦水灯计时K31JD1.海水灯计HK37J

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