Введение
Современный уровень развития науки и техники обуславливает внедрение во все области общественной деятельности высоких информационных технологий, которые базируются на бурном росте достижений в области микросхемотехники и разработки программного обеспечения.
Эти достижения служат основой развития микропроцессорных средств автоматизации, которые широко внедряются во все сферы общественного хозяйства, в промышленную и непромышленную сферу. Промышленное применение микропроцессорных средств позволят создавать системы управления технологическими процессами, как на локальном уровне, так и системы многоконтурного и многоуровневого управления сложными технологическими объектами. Микропроцессорные средства используются в сельском хозяйстве, на транспорте, в области коммуникаций, в жилищно-коммунальном хозяйстве.
Низкая стоимость, малые размеры, высокая надежность и универсальность в функциональном отношении средств микропроцессорной техники позволяют обеспечить в принципе любую обработку информации (более точную и быструю), в любом месте технического объекта или технологического процесса, т. е. обеспечивается встраиваемость этих средств. Кроме того, появляется возможность:
построения более надежных распределенных систем управления и обработки информации на основе принципа децентрализации, дающего ряд существенных преимуществ перед централизованными системами, в частности снижаются требования к центральным средствам за счет выполнения ряда функций микропроцессорами;
эффективного обеспечения локальной автоматизации, расширения возможностей существующих технических средств и создания максимальных удобств потребителям этих средств;
высокой степени параллелизма в обработке информации, перехода к высокопроизводительным структурам средств и систем многопроцессорной и сетевой обработки информации;
осуществления непосредственного цифрового управления по формульным зависимостям, реализации сложных алгоритмов регулирования и управления;
повышения эффективности числового программного управления станками, отдельными механизмами роботов-манипуляторов, создания систем управления гибкими автоматизированными производствами (ГАП);
осуществления функционального преобразования сигналов, их первичной и статистической обработки; масштабирования информации, поступающей с датчиков; линеаризации характеристик;
сопряжения измерительных средств и приборов с дисплеями и другой периферией с помощью стандартного интерфейса;
проведения автокалибровки, автокомпенсации погрешностей, тестовых методов коррекции и самодиагностики;
осуществления цифрового кодирования и декодирования сигналов;
упрощения аналоговой части приборов и систем за счет ослабления требований к стабильности и прецизионности ее элементов.
Микропроцессорные устройства и системы отличаются высокой функциональной насыщенностью, гибкостью применения, возможностью настройки параметров программным путем и на значительном удалении от оператора. Кроме того, микропроцессорные средства автоматизации обладают функциями самодиагностики и самотестирования, т.е. происходит проверка устройства на работоспособность и на корректность выполнения функциональных задач.
Система управления, в общем виде, содержит первичные измерительные преобразователи (датчики), устройства воздействия на процесс или исполнительные устройства (ИУ), устройства связи с объектом (УСО), устройства управляющее сбором информации и выполняющее первичную обработку данных – контроллер (К), устройства обеспечивающее конечную обработку информации (учет, формирование управляющих воздействий, визуализацию, архивирование) – промышленный компьютер (ПК). Обобщенная схема представлена на рис. В1.
Рис. В1. Общий вид структурной схемы цифровой системы управления
На рис. В1. обозначено: М Вв – модули ввода, М Выв – модули вывода, ПИ – преобразователь интерфейса, где модули ввода/вывода образуют устройство связи с объектом.
Функциональные требования к системе определяют ее структуру и состав. Так, при отсутствии необходимости воздействовать на процесс, может отсутствовать канал воздействия на протекание процесса. Если для управления достаточно вычислительных возможностей контроллера и не требуется визуализировать ход процесса, то исчезает потребность в ПК и ПИ. В другом случае могут добавляться дополнительные компьютеры, т.е. создаваться дополнительные верхние уровни системы.
Кроме вышеперечисленных устройств структурная схема содержит каналы связи, обозначенные пронумерованными стрелками. Цифрой 1 обозначены каналы с естественным сигналом, цифра 2 указывает линии с унифицированным аналоговым сигналом. В линиях связи между контроллером и модулями ввода/вывода (3) применяются различные типы цифровых сигналов, цифрой 4 обозначен цифровой канал связи между контроллером и ПК, который преобразователем интерфейса (ПИ) трансформируется в стандартный интерфейс связи компьютера с периферийными устройствами, обычно в интерфейсы RS-232 илиUSB.
Таким образом, схема на рис. В1 показывает в самом общем виде структуру микропроцессорных средств автоматизации, которая может быть адаптирована к различным функциональным требованиям.
Развитием цифровой системы является использование контроллера с удаленными модулями дискретного и аналогового ввода и вывода. Структурная схема показана на рис. В2.
Рис. В2. Структурная схема цифровой системы управления с удаленными модулями
Рис. В3. Структурная схема цифровой системы управления без дополнительных модулей
Задачей курса «Микропроцессорные средства автоматизации» является изучение основ дискретной автоматики, получение основных понятий о промышленных сетевых решениях, языках программирования промышленных контроллеров, элементах микропроцессорных устройств, применяемых при их создании. В курсе освещаются микроконтроллеры и программируемые логические контроллеры: технические характеристики, способы программирования и адресации.
- 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