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基于PLC的全自动洗衣机控制系统设计论.pdf

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引言
2全自动洗衣机控制系统总体控制方案确定
2.1总体控制方案确定
2.1.1控制系统的比较
2.2.2洗衣机的PLC控制系统概述
3全自动洗衣机的基本结构
3.1全自动洗衣机的原理和构造
3.2洗涤脱水系统
3.3排水和进水系统
3.4电动机及传动系统
4电气控制系统
4.1控制系统结构
4.2控制系统原理
4.3检测电路系统
5主要器件的选择
5.1电动机的选择
5.2传感器的选择
5.2.1水温传感器的选择
5.2.2水位传感器的选择
5.2.3浑浊度传感器的选择
5.2.4衣质传感器的选择
5.3可编程控制器外部设计
5.3.1可编程控制器的选择
5.3.2可编程控制器I/O口分配
5.3.3外围接线图
6软件设计
6.1系统的顺序功能图设计
6.2全自动洗衣机的控制要求
6.3控制系统顺序功能图
6.4控制系统的梯形图设计
烟台烟台烟台烟台职业学院 职业学院职业学院职业学院 毕业设计(论文) 毕业设计(论文) 毕业设计(论文) 毕业设计(论文) 基于基于基于基于 PLCPLCPLCPLC 的全自动洗衣机控制系统设计论 的全自动洗衣机控制系统设计论 的全自动洗衣机控制系统设计论 的全自动洗衣机控制系统设计论 文文文文 学学学学 生生生生 张洪伟 指导教师指导教师指导教师 孙丽君,王莹,王名杰,钟苏丽 指导教师 专专专专 业业业业 自动化电气 层层层层 次次次次 大 学 专 科 班班班班 级级级级 08 电气普(1) 学学学学 号号号号 日日日日 期期期期 2 0 10 年 3 月 30 日
原 创 性 声 明 本人声明所呈交的毕业论文(设计)是我个人进行的研究工作及取得的研究 成果。尽我所知,除了文中特别加以标注和致谢的地方外,论文(设计)中不包 含其他人已经发表或撰写过的研究成果。对本文的研究做出重要贡献的个人和集 体,已在毕业论文(设计)中作了明确的说明并表示了谢意。 学生签名: 张洪伟 日 时间:2011 年 3 月 30 摘 要 本文介绍了利用三菱 FX2N 系列 PLC 对全自动洗衣机控制系统总体控制,阐述了 控制方案。实现全自动洗衣机控制系统总体控制有多种,可以采用早期的模拟电 路、数字电路或模数混合电路。近年来随着科技的飞速发展,单片机、PLC 的应 用不断地走向深入,同时带动传统的控制检测技术的不断更新。本文采用日本三 菱公司生产的 FX2N-48MR 型 PLC 作为核心控制器进行全自动洗衣机控制系统的 设计,并且设计出了系统结构图、程序指令、梯形图以及输入输出端子的分配方 案。同时根据全自动洗衣机控制系统总体控制要求和特点,确定 PLC 的输入输出 分配,并进行现场调试 关键字:PLC 全自动洗衣机控制系统 PLC 程序设计
2 全自动洗衣机控制系统总体控制方案确定 3 2.1 总体控制方案确定.........................................................................................3 2.1.1 控制系统的比较..................................................................................3 2.2.2 洗衣机的 PLC 控制系统概述..............................................................3 3 全自动洗衣机的基本结构........................................................................................5 3.1 全自动洗衣机的原理和构造.........................................................................5 3.2 洗涤脱水系统.................................................................................................7 3.3 排水和进水系统.............................................................................................7 3.4 电动机及传动系统.........................................................................................8 4 电气控制系统............................................................................................................9 4.1 控制系统结构.................................................................................................9 4.2 控制系统原理.................................................................................................9 4.3 检测电路系统...............................................................................................10 5 主要器件的选择......................................................................................................11 5.1 电动机的选择...............................................................................................11 5.2 传感器的选择...............................................................................................11 5.3 可编程控制器外部设计...............................................................................12 6 软件设计..................................................................................................................14 6.1 系统的顺序功能图设计...............................................................................14 6.2 全自动洗衣机的控制要求...........................................................................14 6.3 控制系统顺序功能图...................................................................................15 6.4 控制系统的梯形图设计...............................................................................16 6.5 程序语句表...................................................................................................18 设计体会…………………………………………………………………………… 18 7 结束语......................................................................................................................18 致谢..............................................................................................................................19 参考文献 20
引言引言引言引言 从古到今,洗衣服都是一项难于逃避的家务劳动,在洗衣机出现以前,这项劳动 并不像田园诗描绘的那样充满乐趣、手搓、脚踩、棒击、冲刷、摔打。这些不断 重复的简单的体力劳动,留给人的感受常常是辛苦劳累。 1874 年,“手洗时代”受到了前所未有的挑战——美国人比尔·布莱克斯发明了 木制手摇洗衣机。 1880 年,美国又出现了蒸汽洗衣机,蒸汽动力开始取代人力。之后,水力洗衣 机,内燃机洗衣机也相继出现。 1911 年,美国试制成功世界上第一台电动洗衣机,标志着人类家务劳动自动化 的开端。 1922 年,电动洗衣机迎来一种崭新的洗衣方式——搅拌式。搅拌式洗衣机由美 国玛依塔格公司研制成功。 70 年代后期,微电脑控制的全自动洗衣机出现引领新的发展方向,让人耳目一 新。 90 年代,由于电动机调速技术的提高,洗衣机实现了较宽范围的转速变换与调 节,诞生了许多新水流洗衣机。 全自动洗衣机其特点是能自动完成洗涤,漂洗和脱水的转换,整个过程不需要人 工操作。这类洗衣机均采用套筒式结构,其进水,排水都采用电磁阀,由程序控 制器按人们预先设计好的程序不断发出指令,驱动各执行器件动作,整个洗衣过 程自动完成。所用的程序控制器可分为电动机驱动式和单片机式。从控制方式的 发展阶段上分: 全自动洗衣机可分为两大类: 第一类电动控制洗衣机,它的程序控制器由电动元件组成。 第二类是电脑控制洗衣机,它的程序控制器由微型计算机组成。电动控制全自动 洗衣机是较早出现的自动控制类家用电器,其产品类型还属于传统的机械产品,
是自动控制的初级阶段。随着计算机的及微电子技术的发展,自动控制系统正在 逐步实现硬件化。因此,电动控制洗衣机将逐步退出家电舞台。 可编程控制器是一种数字运算操作的电子系统, 专为在工业环境下应用而设计。 它采用可编程序的存贮器, 用来在其内部存贮执行逻辑运算、顺序控制、定时、 计数和算术运算等操作的指令, 并通过数字的、模拟的输入和输出, 控制各种类 型的机械或生产过程. 可编程序控制器及其有关设备, 都应按易于与各种控制 系统形成一个整体,易于扩充其功能的原则设计。 2222 全自动洗衣机控制系统总体控制方案确定 全自动洗衣机控制系统总体控制方案确定 全自动洗衣机控制系统总体控制方案确定 全自动洗衣机控制系统总体控制方案确定 2.12.12.12.1 总体控制方案确定 总体控制方案确定 总体控制方案确定 总体控制方案确定 2.1.1 控制系统的比较 2.1.1 控制系统的比较 2.1.1 控制系统的比较 2.1.1 控制系统的比较 PLC 系统的特点: 1)可靠性高,PLC 作为一种通用的工业控制器,它必须能够在各种不同的 工作环境中正常工作。对工作的环境要求较低,抗外部干扰能力强,平均无故障 时间长。 2)使用方便灵活,PLC 采用了基本单元扩展或者是模块化的结构形式,因 此,输入/输出信号的数量,形式,驱动能力等都可以根据实际控制要求进行选 择与确定,而且在需要时可以随时更换,近年来,PLC 的特殊模块增多这些可以 满足不同的控制要求,使 PLC 的使用更加灵活与多变。 3)编程简单,PLC 的优越性主要体现在它采用了独特的,多种面向广大工 程设计人员的编程语言,如指令表,梯形图,逻辑功能图,顺序功能图等,程序 简洁,明了适合各类技术人员的传统习惯,即使是没有计算机知识的人员也很统 一掌握,特别是梯形图与逻辑功能图,形象直观,动态监测效果逼真,且与计算 机控制容易。 单片机系统的特点: 1)要求环境,单片机对环境的适应能力较低,可靠性差。 2)编程和 PLC 相比难以学习,主要是单片机采用汇编语言或者是 C 语言, 这些高级语言和 PLC 语言相比,难以学习。
3)功能单一只具有使用中所需要的功能。但是,它结构简单,处理速度快。 2.2.2 2.2.2 2.2.2 2.2.2 洗衣机的 洗衣机的洗衣机的洗衣机的 PLCPLCPLCPLC 控制系统概述 控制系统概述 控制系统概述 控制系统概述 全自动洗衣机采用 PLC 控制系统将大大提高工作效率,和适应工作环境的能 力。在全自动洗衣机中,洗衣机洗涤、脱水程序是由单片机为中心控制系统工作 的。首先由于单片机的指令系统相对复杂,编写洗涤、脱水程序相对复杂;其次, 在设计控制系统硬件时.要有多种电路保护装置,如电流保护、电压保护、过载 保护、过热保护及欠压保护等等 这样增加了硬件的复杂性,隐含较高的故障率 无形地增加了维修成本费用,在各种控制系统中广泛运用的 PLC 能克服单片机的 缺点。它是整体模块,集中了驱动电路、检测电路和保护电路以及通讯联网功能。 因此在运用中,硬件也相对简单,提高控制系统的可靠性。另外它的编程语言也 相对简单。 典型的 PLC 控制系统的硬件组成框图如图 1 所示: 图 1 PLC 控制系统的硬件组成框图
2.2.3 PLCPLCPLCPLC 的设计步骤 2.2.3 的设计步骤 2.2.3 的设计步骤 2.2.3 的设计步骤 开发应用 PLC 的设计任务分为硬件和软件设计两部分。硬件设计主要包括: 1)确定安排 PLC 的输入、输出点; 2)设计外围电路, 包括主电路; 3)选购 PLC 并进行现场安装接线等内容; 软件设计, 大多数用梯形图和指令程序, 主要包括: 1)设计控制流程, 根据工艺要求先画出工作循环,如有必要再画详细的状态 流程 根据工作循环图, 画出虚拟的电路图———继电器梯形图;按梯形图编写指 令程序表; 3 系统调试: 根据设计要求, 对程序进行调试和修改, 必要时还可对硬件 进行修改, 直到满足要求; 在电脑控制的全自动洗衣机中,又存在着两种不同的控制方式,即程序控制 和模糊控制。由于控制方式的不同,两种洗衣机在结构和原理上都有很大的区别。 程序控制洗衣机以洗衣机生产厂家设定的数十种操作程序为基础,用户在使用时 可根据洗衣量,布质的轻重以及衣物的脏污程度性质等因素,选择不同的洗衣程 序。程序控制全自动洗衣机的控制按钮很多,对程序的选择需要有一定的洗衣经 验。 模糊控制洗衣机以其内部设置的各种传感器为信息采集源,对传感器传回的 洗衣量,衣物布质,脏污程度以及脏污性质信息进行模糊逻辑推理,从而自动设 置相应的洗涤参数,并对洗衣的全过程进行实时的检测与控制。模糊控制全自动 洗衣机的洗衣按钮只有很少几个。从控制类型上来说,模糊控制属于智能控制, 是自动控制的较高形式,代表着自动控制的发展方向。但是,受自动控制水平的
限制,目前的模糊控制洗衣机还不能实现全功能上的模糊控制,另外由于使用了 各种传感器和模糊逻辑控制器,使模糊控制洗衣机的成本远高于程序控制洗衣 机。故一般不采用。 3333 全自动洗衣机的基本结构 全自动洗衣机的基本结构 全自动洗衣机的基本结构 全自动洗衣机的基本结构 3.13.13.13.1 全自动洗衣机的原理和构造 全自动洗衣机的原理和构造 全自动洗衣机的原理和构造 全自动洗衣机的原理和构造 全自动洗衣机在结构上大致可分为 3 中类型,即波轮式,滚筒式和搅拌式。 我国的洗衣机在结构上主要有波轮式和滚筒式两类,产品的类型以波轮式为主, 其他类型为辅。首先做一下比较: 滚筒式洗衣机具有如下性能: 1)更好的软化衣物纤维,减小洗涤过程中衣物的损伤和变形,并且还可以 使洗后的衣物柔软而蓬松。 2)提高温度来洗涤可充分溶解洗衣粉,加快洗衣粉中弱酸性物质与污物的 化学反应速度,提高洗衣粉中酶的活性,同时有利于溶解汗渍,血渍,降低灰尘, 油污的粘附作用,从而可在同样的洗净比下大幅度降低洗涤过程对机械力的需 求。 3)温度高有利于污物在水中的扩散。 4)高温能有效的杀死一些细菌。 没有加温的洗涤的波轮式洗衣机无论怎样的水流,要达到一定的洗净比,都 必须有足够的机械力,而机械力对衣物是由损伤的,这就决定了波轮式洗衣机的 磨损率大大高于滚筒式洗衣机。 各种新水流基本原理是一样的,就是尽量以紊乱的水流减小衣物的缠绕,增 大水流的冲刷力以用于洗涤,与以前依靠衣物与桶壁和衣物相互之间的摩擦方式 相比,水流冲刷对衣物的损伤较小。 滚筒式洗衣机有如下特点: 1)磨损低,没有缠绕,机械传动部分简单可靠,寿命长于波轮式洗衣机。 2)自动化程度高,可以自动投放洗衣粉,漂白粉等,为不同质地的棉制品, 化纤制品,羊毛制品设计了不同的洗涤程序和洗涤温度,使洗涤更为科学。设有
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