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在各類數字和計算機系統中,都離不開多諧振蕩器,雖然市場上有許許多多種多諧振蕩器,但功能卻各不相同。本文以日本三菱公司型號為FX2-24MR的可編程控制器為例進行程序設計,并仿真驗證,設計了一款用可編程控制器構成的多諧振蕩器。與普通振蕩器相比,本設計有以下幾方面優勢:
a.構成簡單,具有通用性。改變程序和接線又可作其它用途;
b.程序編寫簡單,易于理解和掌握;
c.通過軟件改變參數就可很方便地獲得想要的頻率和占空比。
1 設計
首先我們以一個具體工作任務為目標,看看整個多諧振蕩器的設計全過程。該具體工作任務為設計一個頻率為f=0.4Hz,占空比q=40%的多諧振蕩器。
我們采用狀態轉移圖SFC來實施這一工作任務。
(1)通過工作任務計算波形的周期T以及波形的高電平持續時間t1、低電平持續時間t2。周期按計算公式T=1/f=1/0.4=2.5s完成,t1和t2按占空比公式q=t1/(t1+t2)和t1+t2=T完成。將T=2.5s和q=40%代入到以上兩個公式中,求解這個二元一次方程組,得到t1=1s,t2= 1.5s。
現在我們的工作任務變為要獲得一個方波,它的高電平持續時間為1s,低電平持續時間為1.5S。即波形如圖1所示。
圖1 多譜波振蕩器方波
(2)采用狀態轉移圖SFC時,起始狀態元件選擇S0,中間狀態元件選擇S20。高電平持續時間繼電器采用T0,低電平持續時間繼電器采用T1,它們的時間參數根據規則分別設置為K10和K15。據此我們可以畫出狀態轉移圖SFC,如圖2所示。
圖2 多譜振蕩器狀態轉移圖SFC
將狀態轉移圖SFC變為可以實施的梯形圖軟件后,我們就可以將它寫入到計算機里面去了。由圖2的狀態轉移圖得到的梯形圖軟件如圖3所示。
圖3 多譜波振蕩器梯形圖
2 I/O分配表
根據現場控制所需的輸入信號和輸出信號,分配可編程控制器的輸入與輸出點,見表1。
表1 多編程控制器多譜振蕩器輸入輸出端口分配表
3 可編程控制器多諧振蕩器實施的接線圖
可編程控制器多諧振蕩器的實施最終要反映到三菱 FX2-24MR型可編程控制器的輸入/輸出接線上,圖4為可編程控制器多諧振蕩器實施的接線圖。SB1為啟動按鈕,SB2為停止按鈕,24V直流電源為可編程控制器外加的直流電源。
圖4 可編程控制器多譜波振蕩器連接圖
4 運行觀察
根據所設計的可編程控制器多諧振蕩器梯形圖,采用型號為FX2-24MR的可編程控制器,把可編程控制器方式開關置于運行“SHOP”檔,通過計算機及數據線把程序寫入到可編程控制器中,再把可編程控制器方式開關置于運行“RUN”檔,合上X0,我們會看到與Y0聯接的指示燈亮1s后熄滅,緊接著與Y1連接的指示燈亮1.5s后再熄滅,以后交替循環進行,按X1可結束工作任務,從而達到工作任務所設計的要求。實際運用時,將指示燈更換成負載就可以正常工作了,Y0輸出頻率為f、占空比為q的方波,Y1輸出頻率為f、占空比為(1-q)的方波。
5 擴展小結
當我們需要任意頻率f、任意占空比q的方波,我們只需改變圖2和圖3軟件中的時間繼電器T0、T1的參數就可以實現。方法如下:
將f和q代入公式
計算出t1=q/f,t2=(1-q)/f。T0時間繼電器中的參數K就選擇計算出來的t1×10,T1時間繼電器中的參數K就選擇計算出來的t2×10,修改好這二個參數后再按前面所敘述的方法將程序寫入到可編程控制器中運行,我們所要求的結果就可以實現了。