1. Основные определения и классификация микропроцессорных средств автоматизации
Микропроцессор (МП)– микроэлектронное устройство, которое осуществляет прием, обработку и выдачу информации. Это программно-управляемое устройство, предназначенное не только для обработки цифровой информации, но и управления процессом этой обработки. Конструктивно МП содержит одну или несколько интегральных схем (ИС) и выполняет действия, определенные программой.
В составе микропроцессора имеются управляющие элементы, позволяющие настроить ее на выполнение требуемых функций, т.е. на реализацию любой зависимости между входной и выходной последовательности электрических сигналов. Таким образом, широкая адаптивность в выполнении функций делает МП универсальным элементом автоматики.
Так как, основная функция МП это преобразование информации, следовательно, его необходимо отнести к одной из групп устройств, входящих в технические средства систем автоматического регулирования и управления.
С целью реализации задачи переработки информации МП необходимо соединить с некоторыми другими устройствами, запрограммировать и обеспечить обмен информацией МП с этими устройствами. К числу подсоединяемых устройств относятся, как минимум, запоминающие устройства (ЗУ) и устройства ввода-вывода (УВВ).
Таким образом, МП – это стандартное (поскольку это интегральная схема) универсальное (поскольку программируемое) устройство, позволяющее реализовать прием, обработку и передачу цифровой информации.
Микропроцессорная система (МПС)– это совокупность взаимосвязанных устройств, включающая один или несколько МП, память (ЗУ), устройства ввода-вывода и ряд других устройств, нацеленных на выполнение некоторых четко определенных функций: вычислительная, контрольно - измерительная или управляющая система.
Микропроцессорныйкомплект(МПК)– совокупность интегральных схем, совместимых по электрическим, информационным и конструктивным параметрам и предназначенных для построения электронно-вычислительной аппаратуры и микропроцессорных систем управления. В типичный состав МПК входят: БИС МП; БИС оперативных запоминающих устройств (ОЗУ); БИС постоянных запоминающих устройств (ПЗУ); БИС интерфейсов или контроллеров внешних устройств; служебные БИС (тактовый генератор, регистры, шинные формирователи, контроллеры шин, арбитры шин). По существу, это элементная база МПС, МЭВМ и МПАС.
Мультипроцессорная (мультимикропроцессорная) система (ММПС)–образуется объединением некоторого количества универсальных или специализированных МП, благодаря чему обеспечивается параллельная обработка информации и распределенное управление.
Таким образом, основным способом применения МП является создание на его основе и других ИС и устройств МПС или ММПС.
МикроЭВМ (МЭВМ)– это конструктивно завершенная МПС имеющая устройства связи с внешними устройствами, панель управления, собственный источник питания и комплект программного обеспечения.
Микроконтроллер (МКО)– устройство, выполняющее функции логического анализа (сложные последовательности логических операций) и управления; реализуется на одном или нескольких кристаллах.
Таким образом, МКО – это микропроцессорное управляющее устройство, в котором за счет сокращения функций по выполнению арифметических операций можно уменьшить их аппаратную сложность и развить функции логического управления.
Однокристальный микроконтроллер(ОМК)– микропроцессорное устройство, конструктивно выполненное в одном корпусе БИС и содержащее все основные составные части МПК.
Программируемый логический контроллер (ПЛК)– конструктивно законченное устройство, выполненное на базе универсального или специализированного микропроцессора, и предназначенное для сбора и обработки технологической информации, с целью формирования команд управления и выдачи управляющих сигналов на объект управления и передачи технологической информации на вышестоящие уровни системы управления.
Микропроцессорная автоматическая система (МПАС)– это автоматическая система со встроенными в нее средствами микропроцессорной техники (МТ).
Структура и взаимосвязь основных средств МТ в рамках МПАС показаны на рис. 1.1, где акцент сделан на структуру и свойства средств МТ, в частности отражены модульность и магистральность.
МП включает арифметико-логическое устройство (АЛУ), устройство управления (УУ) и блок регистров (БРГ), в который входят регистры: аккумулятор, адреса, флаговые, состояния, программный счетчик, общего назначения, стековые и т.д. МП является составной частью МПС и соответственно МЭВМ и МПАС.
МПС включает помимо МП (одного или нескольких), оперативного и постоянного ЗУ (ОЗУ и ПЗУ), устройства ввода-вывода (УВВ) ряд других устройств. МПС – одна из составных частей МПАС.
Рис. 1.1. Микропроцессорная автоматическая система
Взаимодействие частей МПАС осуществляется посредством шин: адресной (ША), данных (ШД) и управления (ШУ), связывающих в единую систему компоненты МПС, а также шин измерения, контроля и управления, которые совместно с соответствующими устройствами связи с объектом (процессом) обеспечивают непосредственное взаимодействие МПС с управляемым объектом или процессом. Из сказанного выше следует, что МПС могут быть конструктивно подготовлены для работы с человеком-оператором. Для этого требуется панель управления и другие необходимые компоненты – в этом случае ее называют МЭВМ, а могут предназначаться для агрегатирования, т.е. для работы в конструктивно- и функционально-едином комплексе аппаратуры и поэтому не иметь необходимых для автономной работы компонентов.
В последнем случае речь идет о реализации распределенных средств управления и обработки информации в рамках МПАС. Распределенность здесь означает, прежде всего, декомпозицию общего алгоритма управления на ряд параллельно или последовательно-параллельно реализуемых алгоритмов, не связанных насколько это возможно, друг с другом во времени, и, кроме того, оптимальное пространственное распределение процессов управления и обработки информации путем встраивания средств МТ непосредственно в датчики, регулирующие, исполнительные и другие устройства.
При этом более эффективно решаются задачи обеспечения быстродействия, надежности, живучести, сокращения размеров и уменьшения массы средств автоматического управления, регулирования, контроля и сбора данных. Характерные свойства МП дают возможность встроенного управления каждой отдельной единицей аппаратуры, оборудования, что обеспечивает создание полностью автоматизированных локальных систем и процессов и тем самым обеспечивает комплексную автоматизацию.
На рис. 1.2 представлена общая схема МПАС, в которой акцент сделан на систему связи с объектом. Здесь обозначено: MUX– мультиплексор;DMUX– демультиплексор; ПИП – первичный измерительный преобразователь (датчик); ИУ – исполнительное устройство; МЦАП, МАЦП – многоканальные ЦАП и АЦП соответственно, совмещающие в себе функции одноканальных ЦАП, АЦП, а также демультиплексоров и мультиплексоров соответственно.
Рис. 1.2. Общая схема МПАС
Линия связи(Interchange Circuit)– физическая среда, предназначенная для переноса информации между единицами оборудования, принимающими участие в информационном обмене.
Канал передачи данных(Data Transmission Channel)– совокупность физической среды и технических средств, включая аппаратуру преобразования сигналов, участвующих в процессе передачи информации между оборудованием системы связи.
Формирователь(Driver)– а) электронная цепь (источник) или контакт реле на передающей стороне линии связи, посредством которых осуществляется передача двоичных цифровых сигналов в оконечную нагрузку по соединительному кабелю; б) передатчик двоичных цифровых сигналов.
Оконечная нагрузка(Terminator)– а) электронная цепь (потребитель) на приемной стороне цепи обмена, посредством которой осуществляется прием двоичных цифровых сигналов от формирователя по соединительному кабелю; б) приемник двоичных цифровых сигналов.
Вентильные схемы– электронные ключевые схемы, предназначенные для управления потоком информации из регистров в шины и обратно.
Аналого-цифровой преобразователь(АЦП)– предназначен для преобразования непрерывных сигналов в цифровую форму.
Цифро-аналоговый преобразователь(ЦАП)– предназначен для преобразования цифровых сигналов в непрерывную форму представления.
- Микропроцессорные средства автоматизации
- Содержание
- Глава 14. Применение микро-эвм в системах регулирования и управления 184
- Введение
- 1. Основные определения и классификация микропроцессорных средств автоматизации
- 2. Дискретная автоматика
- 2.1. Формы представления информации
- 2.2. Способы представления дискретной информации
- 2.3. Системы счисления, используемые в вычислительной технике
- 2.3.1. Способы представлений информации для микропроцессора
- 2.4. Булевы функции
- 2.4.1. Система равносильных преобразований
- 2.5. Синтез систем дискретной автоматики
- 2.5.1. Синтез дискретных схем по таблицам состояний.
- 2.5.2. Синтез многотактных систем дискретной автоматики
- 3. Промышленные сети
- 3.1. Структура промышленных сетей
- 3.1.1. Топология промышленных сетей
- 3.2. Аппаратные интерфейсы пк
- 3.2.1. СтандартRs-232c
- 3.2.2. Последовательная шинаUsb
- 3.3. Универсальный асинхронный приемопередатчик
- 3.4. Физические интерфейсы
- 3.4.1. ИнтерфейсRs-485
- 3.4.1.1. Автоматический преобразователь интерфейсовUsb/rs-485 овен ас4
- 3.4.2. Интерфейс «Токовая петля»
- 3.4.2.1. Адаптер интерфейса овен ас 2
- 3.5. Протоколы промышленных сетей
- 3.5.1. ПротоколModbus
- 3.5.2.Hart-протокол
- 3.5.4. Сеть profibus
- 3.5.5. Описание шиныCan
- 2.8.1.1. Организация сети can
- 2.8.1.2. Физический уровень канала can.
- 2.8.1.3. Арбитраж шины can.
- 2.8.1.4. Структура формата передачи данных
- 2.8.1.1. Форматы кадра
- Механизм обработки ошибок.
- Адресация и протоколы высокого уровня
- 5.8. Универсальная сеть Foundation Fieldbus
- 5.9. Физическая среда передачи данных
- 3. Языки программирования логических контроллеров
- 3.1 Объекты адресации языков программирования плк
- 3.2 ЯзыкLadderDiagram(ld)
- 3.3 Язык Functional Block Diagrams (fbd)
- 3.4 ЯзыкInstructionList(il)
- 3.5. Язык структурированного текста
- 3.5.1. Применение управляющих структур Условное действиеIf...End_if
- Условное итеративное действие while...End_while
- Условное итеративное действиеRepeat...End_repeat
- Повторяющееся действиеFor...End_for
- Выход из цикла посредством инструкции exit
- 3.6. Язык последовательных функциональных схем
- 5.4. Пример
- 4. Элементы микропроцессорных устройств
- 4.1 Цифро-аналоговые преобразователи
- 4.1.1 Принципы построения основных узлов цап.
- 4.2 Аналого-цифровые преобразователи
- 4.2.1 Метод последовательного счета
- 4.2.2 Метод поразрядного кодирования
- 4.2.3 Метод считывания
- 5. Мини-контроллеры
- 5.1. Мини-контроллеры серииAlpha
- 5.2. Миниатюрные программируемые устройстваEasy
- 5.2.1. Управляющее релеEasy500
- 5.2.2. Управляющее реле Easy 700
- 5.2.3. Управляющее реле Easy 800
- 5.2.4. Модули расширенияEasy
- 5.2.5. Средства коммуникации устройств Easy
- 5.3. Интеллектуальные релеZelioLogic
- 5.3.1. Компактные и модульные интеллектуальные реле
- 5.3.2. Общие технические характеристики релеZelio Logic
- 5.3.3. ПреобразователиZelioAnalog
- 5.3.4. Средства коммуникации интеллектуальных релеZelio Logic
- 5.3.4.1. Коммуникационный модемный интерфейс
- 5.3.4.2. Протокол связиModbusslave
- 5.3.4.3. Протокол связиEthernetserver
- 5.3.5. Программное обеспечение интеллектуального реле
- 5.4. Универсальный логический модульLogo!
- 5.4.1. Типы базовых модулей logo!Basic
- 5.4.2. Модули расширения ввода/вывода сигналовLogo!
- 5.4.3. Коммуникационные модули logo!
- 5.4.4. ФункцииLogo!
- 5.4.4.1.6. Биты регистра сдвига
- 5.4.4.1.7. Клавиши управления курсором
- 5.4.4.1.8. Постоянные уровни
- 5.4.4.2. Группа базовых функций
- 5.4.4.3. Специальные функции
- 5.4.4.3.1. Список специальных функций
- 5.4.4.3.2. Примеры специальных функций
- 5.4.5. Объем памяти и размер коммутационной программы
- 6. Программируемы логические контроллеры
- 6.1. Программируемые контроллеры simatic s7-22x
- 6.1.1. Модули расширения вводов-выводов
- 6.1.2. Коммуникационные модули
- 6.1.3. Человеко-машинный интерфейс
- 6.2. Программируемый логический контроллер simatics7-224xp
- 6.2.1. Основы функционирования плк
- 6.2.1.1. Порядок чтения входов
- 6.2.1.2. Исполнение программы
- 6.2.1.3. Запись значений в выходы
- 6.2.2. Доступ к данным s7-200
- 6.2.3. Адресация встроенных входов/выходов и входов/выходов модулей расширения
- 6.2.4. Обмен данными в сети
- 6.3. Программируемые контроллеры simatic s7-300
- 6.3.1. Области применения
- 6.3.2. Состав
- 6.3.3. Сертификаты
- 6.4. Программируемые контроллеры simatic s7-400
- Модификации контроллеров
- 6.4.1. Области применения
- 6.4.2. Состав
- 6.4.3. Сертификаты
- 6.6 Контроллер логический программируемый овен плк150
- Глава 14. Применение микро-эвм в системах регулирования и управления
- 14.1. Управляющие эвм
- 14.2. Использование микро-эвм для оптимизации резки катаной заготовки ножницами
- 14.4. Система управления положением вторичного зеркала телескопа
- 14.5. Прямое цифровое регулирование
- 14.8. Микропроцессор как универсальный регулятор
- 14.9. Микропроцессор как основа нового поколения систем автоматизации
- 7 Системы диспетчерского управления и сбора данных
- 7.1 Scada-система InTouch ("Wonderware", сша)
- 7.2 Scada-система Trace Mode ("AdAstra Research Group", Россия)
- 7.3Scada-системаSimaticWinCc("Siemens", Германия)
- 7.4Scada-системы, встраиваемые в плк
- 9. Методика выбора по различных производителей
- Список литературы