Ejemplo 3: Operación De Derivador; La Aplicación Consiste En Las Siguientes E/S Discretas; Requisitos Lógicos Del Ejemplo - Rockwell Automation PowerFlex 750 Serie Manual De Programación

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Ejemplo 3: Operación de derivador
Este ejemplo demuestra la lógica de control básica para operar un derivador en un
sistema transportador. El derivador dirige las partes desde un transportador flujo
arriba hacia uno de los dos transportadores flujo abajo. Envía partes 'x'
alternadamente por cada transportador flujo abajo.
Transportador flujo arriba
La aplicación consiste en las siguientes E/S discretas:
Tipo
Nombre
Entradas
Sensor de parte presente
Salidas
Accionador del derivador
Requisitos lógicos del ejemplo:
·
Si un sensor de parte presente está activado, aumente el contador de partes
·
Si se alcanza el conteo de partes preseleccionado, restablezca el contador y
alternadamente establezca o restablezca el accionador del derivador
Configuración de los parámetros
Los siguientes parámetros están configurados para este ejemplo:
Nº parámetro del
puerto
4.20
14.33
14.51
Programación en bloques funcionales
Este ejemplo consiste en cuatro bloques que aparecen en la figura siguiente.
Parts Counter
1
CTU
Part Present
Count Up
Photoeye
EnableIn
0
DIP 1
CUEnable
Reset
Publicación de Rockwell Automation 750-PM001N-ES-P – Febrero 2017
Sensor
Derivador
Transportador flujo abajo
Descripción
Identifica que una parte esté presente
Controla el accionador del derivador para dirigir el flujo de las partes
Parámetro
Valor
Selec TO0
Puerto 14: DLX DigOut Sts2.DLX
DOPSts0
DLX DIP 1
Puerto 4: Dig In Status.Input 1
DLX DigOut Sts2
Flip-Flop circuit
1st time ON / 2nd time OFF on so on
2
BAND
Boolean And
1
EnableIn
0
In1
In2
3
BAND
Boolean And
EnableIn
In1
In2
Cómo usar DeviceLogix
Descripción
Salida en el módulo de E/S en el
puerto 4
Entrada del sensor de parte presente
(módulo de E/S en el puerto 4)
Salida del accionador del derivador
4
SETD
Set Dominant
1
1
EnableIn
0
0
Set
Reset
Because loop-back is performed,
1
">>" is used to determine order
0
Apéndice D
Output to control
the diverter
0
DOP 1
485

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