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Iniciante perguntando: como se lê essa lógica? Já fiquei confuso.

2018-05-25View Original

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A lógica é a mesma acima. Se entender, responda. Tente explicar da forma mais clara possível... Obrigado
Reply #22018-05-25
Isso não é nada demais. Na primeira linha, é emitido o sinal de partida; TON representa um atraso na ativação. Ou seja, se o sinal de partida for emitido e, após algum tempo, não houver sinal de funcionamento, e se o botão de reinicialização não for pressionado, é registrado um erro. Na segunda linha, ocorre a reinicialização do erro
Reply #32018-05-25
A terceira linha e a quarta linha são os sinais de inicialização. R_trig é um detector de bordas ascendentes; quando há um sinal de borda ascendente, o valor seguinte é definido como “1”
Reply #42018-05-26
Esta postagem foi editada pela última vez por 氵巟丶氵少 em 26/05/2018 às 16:01. Começando pela primeira linha: a bomba é ligada; o contato normalmente aberto do P601 é fechado, enviando um sinal ao temporizador TON. Cada temporizador possui uma unidade de tempo padrão diferente; pode-se verificar isso. Multiplique esse valor por 2000. Por exemplo, após 20 segundos, a bomba deve estar em funcionamento. Se estiver funcionando normalmente, o contato normalmente fechado do ZP601 se abre, interrompendo o sinal de alarme. Caso a bomba não funcione corretamente, o contato normalmente fechado do ZP601 permanece fechado. Em seguida, há um contato normalmente fechado de um botão de reset, que serve para interromper o sinal de alarme – veja a segunda linha. Ao pressionar o botão de reset, o contato normalmente aberto do FW ALM se fecha, redefinindo o alarme; ao mesmo tempo, o contato normalmente fechado do FW ALM na primeira linha se abre, interrompendo o sinal de alarme. A terceira e a quarta linhas representam os contatos em estado aberto do interruptor de inicialização da imagem e do botão de inicialização local. Quando esses contatos são acionados, é gerado um sinal de transição ascendente, que é capturado pelo flip-flop seguinte. Esse sinal é então enviado ao portão lógico OR BOOL, o que permite que a bomba seja ativada – ou seja, basta pressionar qualquer um dos botões de inicialização. As linhas 567 correspondem ao procedimento de parada da bomba. Qualquer disparo faz com que a bomba seja reiniciada. Na linha 5, ocorre o reinício da bomba em caso de alarme. Na linha 6, ND P601 é o interruptor de ligação/desligamento da bomba; não se trata de um botão. É um contato, assim como ND P601 na linha 3. Quando a bomba está em funcionamento, esse contato fica conectado. Os dois contatos seguintes são usados para detectar os picos de tensão: um detecta o pico de subida e o outro, o pico de descida. Ou seja, quando o interruptor é acionado, R TRIG detecta o pico de subida e a bomba é ligada; quando o interruptor é desligado, F TRIG detecta o pico de descida e a bomba é desligada. A linha 7 corresponde ao botão de parada da bomba no local. Ao pressionar o botão, o contato normalmente fechado é interrompido; ao soltar o botão, o contato normalmente fechado é conectado, o que gera um pico de tensão. Assim, a bomba é desligada após o botão ser solto.
Reply #52018-05-27
No primeiro parágrafo, eu não consigo ler. O P601 é ativado; então, o P601 se fecha. Depois de 20 segundos, por que o ZP601 se desliga, o FW601 também se desliga? E por que o FP601 emite um alarme?
Reply #62018-05-27
Primeira linha: Após a bomba ser ligada, se não houver sinal de funcionamento por alguns segundos, é relatado um erro. Se o modo de operação for com contato aberto, a lógica não está correta; já que há sinal de funcionamento, por que ainda é relatado um erro?
Reply #72018-05-27
Esta é uma lógica para a avaliação do sinal de operação; após o início, há um atraso de 2000 MS. Se o sinal de operação estiver normal, não há alarme; Por outro lado, se houver alarme sem que o FW_ALM seja acionado, será acionado o F_P_601, o que levará à parada da bomba. Para esses três, você pode olhar na ordem 2–3–1, o que talvez ajude a entender melhor
Reply #82018-05-29
É muito simples. Tanto o interruptor físico no local quanto o interruptor digital na tela podem causar problemas no funcionamento da bomba: se o estado de retorno da bomba não estiver correto ou se ela não tiver sido reiniciada, isso acionará um alarme. O alarme, por sua vez, também fará com que a bomba pare de funcionar

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