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文檔簡介

霓虹燈廣告屏的PLC控制設計摘要霓虹燈廣告屏是企業宣傳自身形象和產品的手段之一,因其具有強運動性、低能耗、經濟實用、壽命長、效果好、制作靈活、色彩多樣等特點,廣泛應用在生產生活中,霓虹燈廣告屏控制系統運行的穩定可靠性直接影響著廣告屏的正常工作,因此在對控制系統進行設計時應當充分運用各方面技術和設備,保證控制系統設計的合理性和適用性。本文在闡述霓虹燈廣告屏結構和工作原理的基礎上,利用可編程控制器通用性強、編程控制容易且廣泛、廣泛的適用范圍、較強的抗干擾能力、高可靠性等特點,設計了霓虹燈廣告屏控制系統,基于PLC的控制系統較好地解決了霓虹燈開關的調節、閃爍時間和方向,以及如何快速、可靠、操作方便等問題。關鍵詞:霓虹燈廣告屏;PLC;控制系統

ThePLCcontroldesignoftheNeonadvertisingscreenAbstractNeonadvertisingscreenisoneofthemeansofenterprisepropagandaimageandproducts,becauseofitsstrongmovement,lowenergyconsumption,economicandpractical,longlife,goodeffect,flexibleproduction,color,widelyusedinproductionandlife,theneonadvertisingscreencontrolsystemoperationreliabilitydirectlyaffectsthenormalworkofadvertisingscreen,sointhecontrolsystemdesignshouldmakefulluseofvarioustechnologyandequipment,ensuretherationalityandapplicabilityofcontrolsystemdesign.Onthebasisofthestructureandworkingprincipleofneonadvertisingscreen,usingtheprogrammablecontrolleruniversality,easy,applicable,anti-interferenceability,highreliability,designedtheneonadvertisingscreencontrolsystem,basedonPLCsolvedtheneonswitchadjustment,flashingtimeanddirection,andhowtofast,reliableandconvenientoperation.Keywords:neonlightadvertisingscreen;PLC;controlsystem

目錄TOC\o"1-3"\h\u254401引言 引言1.1設計背景及意義可編程控制器簡稱為PLC,這種系統的誕生主要是為了能夠促進工業生產向數字化方向發展,在這種系統的作用下可以利用其中各個功能,對相應的數據信息進行指令的下達和執行,例如運算、控制等,而且還能夠以數字化的輸入和輸出模式來對工業生產中的機械設備或者裝置進行控制。PLC在實際運用的過程當中具有可靠性高、使用簡便、規模小、耗電量低、適用性強等特點,廣泛應用于工業生產的模擬、過程、運動、通信等控制環節,還能夠對數據信息進行處理。眾所周知,在日常生活當中常見的霓虹燈廣告相對于其他形式的平面廣告來說,具有使用周期長、能耗低、效率高、成本投入低、影響因素少等優勢,將PLC應用到霓虹燈廣告面板的控制系統當中,能夠充分提升廣告面板的使用簡便性,使其本身的性能更為可靠,并且在充分發揮可編程控制器本身優勢的情況下,進一步減小廣告屏的實際規模。除此之外,PLC還能夠將相應的數據信息快速有效的傳輸到計算機當中,能夠在很大程度上降低能源的消耗,使其使用更為靈活方便。將PLC應用到霓虹燈廣告系統當中,能夠有效促進這種技術的普及和應用,而現階段很多企業為了能夠提升宣傳力度,獨特這種廣告形式的依賴性也越來越強,因此需要依靠PLC技術來提升控制效果,從而幫助各企業對自身的產品和形象進行宣傳,而且還有利于社會文明建設的推進。1.2霓虹燈廣告屏概述1.2.1霓虹燈廣告屏的發展歷史對于霓虹燈的研究和發展來說,其最開始是在法拉第針對氣體放電的研究,在19實際電磁感應現象被發現之后,通過法拉第對感應線圈的改進,也就開始了對氣體放電的研究,隨后在19世紀50年代開始,蓋斯勒放電管和積垢放電管相繼被發明出來,19世紀末期,在照明當中開始應用多種色彩的光線,并在20世紀初期開始了霓虹燈的生產與應用。在最開始霓虹燈被應用時,其燈管的直徑為45mm,長度達到了60m,這種由石墨制造出的霓虹燈,里面充滿了氮氣或者二氧化碳,能夠散發出多種顏色的燈光,但是在工作的過程當中,由于氣體本身的活潑性使其更容易與霓虹燈的電極發生反應,導致燈管陰極噴出的石墨會附著在燈的玻璃表面,進而吸收燈管內部的氣體,隨著管內的氣體被吸收,壓強就會逐漸降低,因此使得霓虹燈的使用壽命會降低,后續為了能夠對這種問題進行改善,在霓虹燈燈管位置設置了電磁閥,霓虹燈在使用一段時間之后,電磁閥就會向燈管注入一定的氣體,但是仍然無法徹底解決霓虹燈壽命短的問題,而且投入的成本也相對較高,沒有得到廣泛的推廣使用。鑒于霓虹燈內部的氣體本身較為活潑,科學家們開始利用惰性氣體來代替這種活性氣體,其中以1910年法國科學家克勞德為主,他們改變了霓虹燈內部氣體成分,不僅有有效降低了霓虹燈氣體的消耗速度,而且還有效促進了霓虹燈的全面推廣,而后霓虹燈本身的優勢越來越明顯,在20世紀初期就已經得到了快速普及和發展。在霓虹燈得到普及和應用時,其燈管主要運用的是沒有顏色的玻璃管,燈管內部的氣體種類決定了霓虹燈發光的顏色,填充氣體的種類和對應的顏色如表1.1所示。表1.1正柱區內填充氣體的放電顏色氣體名稱氦氖氬氪氙化學符號HeNeArKrXe發光顏色黃紅藍紫鮮藍發現時間18681898189318901900在霓虹燈正柱區添加不同氣體來展現不同顏色的原理是相對較為簡單的,這種發光原理的霓虹燈本身具有一定的缺點,主要包括以下幾個方面:(1)顏色種類較少。霓虹燈的發光顏色取決于內部氣體的種類,如果所需要的顏色沒有對應的氣體,就無法展現相應的顏色,因此顏色種類上也就受到了一定的限制;(2)使用要求高。這種類型的霓虹燈需要加氣系統來進行充氣,這就對加氣系統提出了一定的要求,而且加氣過程較為復雜,進一步增加了成本的投入,影響了這種霓虹燈的廣泛普及;(3)耗能多,效果差。為了能使霓虹燈展現更多的色彩,經常會在燈管上噴涂其他顏色,雖然在一定程度上提升了顏色的種類,但是卻大大降低了發光效果,而且造成了能源的浪費;(4)成功率低。這種缺點主要體現在霓虹燈的生產制造環節,由于該生產環節需要進行除氣和充氣,復雜的過程就會導致霓虹燈的成品率降低。在霓虹燈不斷發展的過程中,技術手段也得到了很大的進步,到二戰前期,人們已經通過研究制造出能夠展現更多顏色的霓虹燈,例如在紫外線的刺激下產生多種可見光的熒光粉,汞蒸氣發生放電效應之后的紫外線能夠激發更多顏色的可見光等,更多的發光原理讓霓虹燈能夠展現出不同的照明效果,促進了霓虹燈的進一步發展,同時還提高了生產流程的簡便性,對于霓虹燈的普及應用來說具有重要意義。1.2.2霓虹燈的發展現狀隨著電子技術的快速發展,在電子領域的研究使得電光源技術方面的成就取得了更大的突破,而且也促進了電燈的發展以及普及應用。現階段,在電子領域研究發明了鎮流器、啟輝器、變壓器等元器件,在電光源技術當中應用這些元器件能夠充分提升電燈技術的發展,而且在霓虹燈產品方面,也使其出現了具有掃描功能的控制器、電子變壓器、變色霓虹燈等,不僅有效促進了霓虹燈的進一步發展,而且還提升了霓虹燈本身的性能和功能,生產技術也變得越來越成熟,有效改善了霓虹燈本身存在的缺點。霓虹燈種類的增加和應用,讓人們進一步了解了霓虹燈的各種功能,推動了霓虹燈的快速發展,而且一些具有特殊功能的變壓器在霓虹燈當中的使用,讓霓虹燈的功能性得到了很大提升,這些特效變壓器主要包括以下幾種:(1)書寫式霓虹燈變壓器。這種部件能夠在少量電子變壓器的作用下就能夠造成霓虹燈燈光的控制工作,而且能夠控制相應的信號來實現指令的傳遞,比如復制效果能夠讓音樂信號產生一定的脈沖,并在加強或減輕的情況下完成相應的操作等,在這種部件的作用下還能夠讓霓虹燈當中的光從電弧管一端流到另外一端,并重復這個循環;(2)變色霓虹燈。這種特殊變壓器作用在霓虹燈上,能夠讓其產生單管變色現象,而且還能夠對燈管當中的氣體進行選擇性激活,這樣便可以使其發出顏色不同而且連續的燈光。變色霓虹燈是由青野正明等科學家在1970年提出的變色氣體能夠發出電流的觀點,從而科學界開始了對變色霓虹燈的研究,在我國東南大學實驗室針對變色霓虹燈進行的研究中發現,利用鋸齒波的電壓來刺激63mm放電管能夠觀察到顏色的變化,而后在國外科技人員研究下提出了可變光色電燈的觀點,至此變色霓虹燈才引起人們的普遍關注,而且隨著這種類型的技術產品越來越完善的情況下,在社會當中得到了很大程度上的普及應用;(3)無電極和單電極氖變壓器。這種變壓器當中需要設置一個電極,個體規模小而且發光強度低,主要應用于建筑物本身的裝飾或者布景當中,實用性很強。無電極氖變壓器在電燈當中應用能夠發揮出噪聲小、發光效果明顯而且使用壽命長的優勢,而且在生產制造的過程當中也進行了優化;(4)低壓電子霓虹燈。低壓電子霓虹燈采用的是無汞工藝形式生產的,既降低了生產過程對周圍環境和人員健康造成的影響,而且還提升了霓虹燈的耐用性能,增添了相應的掃描功能,在社會當中得到了很大的普及和應用。除了上述幾種霓虹燈之外,還有彩虹霓虹燈、光纖霓虹燈等,種類越來越多的霓虹燈是現代科技日新月異的必然結果,發揮自身作用的同時改善著人們的生活。除了不斷對霓虹燈的種類進行研究之外,人們還不斷對其用途進行著探索,比例在藝術領域,一些藝術家就利用霓虹燈與藝術作品聯系在一起,在建筑領域利用霓虹燈來對建筑物進行裝飾,不僅提升了建筑物本身的外觀效果,而且還提升了建筑物的功能。1.2.3霓虹燈廣告屏的發展歷程及現狀利用霓虹燈來展示廣告的方式已經有一百多年的歷史,從1910年第一次在巴黎應用霓虹燈廣告開始,這種形式就一直受到人們的普遍關注,其本身在設計和使用上就具備了很高的優勢,在實際使用過程中需要根據相應的要求,選擇相應文字或者圖案形式的霓虹玻璃管,之后在霓虹燈玻璃管兩端安裝電極,清除其內部的空氣,使其形成真空,然后向其中注入相應顏色對應的氣體,接通電源之后就能夠展現出各種不同顏色的光。霓虹燈廣告一經問世就廣泛應用到了城市裝飾和廣告宣傳工作當中,并以其自身簡便、醒目、多彩的特點達到了良好的宣傳效果。隨著霓虹燈廣告顯示技術水平不斷提高的背景下,其顯示的效果也越來越明顯,并逐漸發展成為城市當中的一條風景線,也正是由于霓虹燈廣告自身擁有這么多優勢,才使其廣泛應用到了不同的領域中。1.3霓虹燈廣告屏的工作原理通常情況下,霓虹燈是以輝光的形式工作的,因此具有輝光的特性,在燈管陰極受到正離子的作用下,就會發出相應的二次電子,而正離子本身也會發出相應的電流,從而維持了霓虹燈的發電效果。從輝光形式的發電效應來分析,陰極發出的電流在密度上是相對較為穩定的,同時陰極的位下降不會隨著電流的限制而發生變化。霓虹燈的工作電流往往與燈本身的直徑、燈管內部的氣體種類、電極類別、氣體的壓力等有關系,如果增加霓虹燈燈管的直徑,對柱面積不會產生很大的影響,而且柱面積會對光效應產生一定的影響。1.4霓虹燈廣告屏部件與結構通過對霓虹燈工作原理的分析能夠了解到,霓虹燈實際上是一種低氣壓冷陰極輝光工作形式的放電燈,霓虹燈本身的結構及其構件確保了霓虹燈的正常工作,霓虹燈燈管內所選用的材料決定了燈發出光的顏色,霓虹燈在結構上主要分為玻璃燈管和變壓器,其結構圖如圖1.1所示。圖1.1霓虹燈結構圖

2霓虹燈廣告屏的設計方案2.1設計內容和要求2.1.1設計內容本次對霓虹燈廣告屏進行設計時,其控制系統能夠對霓虹燈工作過程中閃爍進行控制,利用PLC來控制燈的亮與不亮及其時間間隔,并能夠對流動方向進行調節。在對相應的程序進行輸入之后就能夠達到燈光閃爍的目的,以“鐘靈毓秀巧奪天工”為例,對這個廣告屏進行設計時就可以采用如圖2.1所示的燈管設置,共24個流水燈,每4個一組。圖2.1霓虹燈廣告屏2.1.2設計要求首先從漢字亮滅的順序來設計,從“鐘”開始到“工”結束依次亮起,亮起的時間間隔需相同,設置為1s,在8個漢字全部顯示之后同時亮10s,然后從“工”開始到“鐘”結束依次熄滅,全部熄滅之后會停滯2s,這就完成了上半個循環;下半個循環開始由“工”開始至“鐘”結束依次亮起,亮起的時間間隔依然為1s,全部亮起之后會顯示20s,然后從“鐘”開始至“工”結束依次熄滅,全部熄滅之后會停滯2s,從而完成下半個循環。上下半個循環周而復始,完成整個霓虹燈的工作。然后對霓虹燈表面的流水燈進行設計,這24個流水燈如圖2.1所示,設計其工作的方式為:六組燈,以組為單位,間隔時間為1s,向前移動,亮滅規則為隔組亮,從Ⅰ至Ⅵ移動特定的時間之后再反方向移動,實現流水燈的整套工作。其次對霓虹燈控制系統進行設計,在系統當中需要具備點動和連續控制的功能,并設置啟動和停止的按鈕,同時系統的霓虹燈漢字、流水燈的額定電壓以及電源輸出電壓均為220V。最后根據系統功能和工作狀態將動作流程圖、輸出和輸入點、PLC外部接線圖以及系統的梯形圖進行繪制。2.2總體方案設計2.2.1硬件的配置及其組成原理根據要求,硬件的配置主要有:電源、三菱系列的PLC(要經過輸入輸出I/O接口的計算和查三菱PLC編程手冊最終確定具體型號為FX2N-48MR-001)、8個霓虹燈字、24個流水燈、足夠數量的導線。2.2.2系統接線圖設計系統接線圖如圖2.2所示。圖2.2系統接線圖2.2.3系統可靠性系統控制方面主要包含了主機箱、中央處理器、擴展機箱、外部設備以及相關的網絡,通過對影響系統工作狀態的因素進行分析之后能夠了解到,霓虹燈廣告屏正常工作時外部的電磁輻射以及自身電源會對系統產生干擾,并且其他設備的工作也會對系統產生電磁干擾,還包括信號線、接地系統混亂信號等,這些都會在一定程度上影響系統的可靠性。干擾因素形成干擾需要具備干擾源、耦合信道以及被干擾對象,因此為了降低干擾因素的影響,可以從抑制干擾源、阻斷耦合信道、提升系統抗干擾性能三個方面來提升系統的穩定可靠性。2.3可靠性高的霓虹燈設計電子變壓器運行過程和霓虹燈電子變壓器路線如圖2.3所示。圖2.3霓虹燈電子變壓器線路圖根據霓虹燈電子變壓器線路圖能夠分析出其工作原理,在電路圖中能夠明確電阻R1和R2兩端電壓穩定在155V,A1是額定電流為1A的熔斷器,主要的作用是能夠在電流較大的情況下對電路進行保護,R1C1的作用是能夠對交流高頻進行消除,C4、D6、D7、R5和R6共同構成了振蕩器,在310V電壓的直流電以及R5和R6的作用下為C4充電,當C4的電壓穩定在一個數值時就會時D7成為一個通路,最終由T2的基極和發射極實現正向偏置而形成通路。主振蕩器是由T1、T2、L1、L2、L3、R8和R9組成,在電路啟動之后會使T2形成通路,這時C3電流經過B點時就會實現放電效應,之后在高頻鐵氧體磁芯位置形成L1、L2和L3,而感應電壓經過三者之后就會使得T2形成斷路,這時T1就會從斷路變為通路,在相應的往復循環之后就形成了電路振蕩。在電路圖當中的R8和R9能夠為T1和T2提供基極守護的作用,D6可以主動發起振蕩效果,C4能夠發出用于充電的電壓,而R10、C6、T1和T2具有對波形進行改善的作用。2.3.1功率管的選擇由于功率管本身對霓虹燈工作狀態的影響較為嚴重,而且霓虹燈電子變壓器出現問題也大多是由于功率管損壞而造成,因此功率管本身對霓虹燈電子變壓器起到了一定的安全保護作用,在選擇功率管時就應當進行對比,在圖2.2中線路不一樣T1T2功率管有不一樣長短霓虹燈管去對比實驗,結果如表2.1所示。表2.1不一樣的功率管點亮不一樣長短霓虹燈管的對比實驗T1、T2型號負載強度全亮電壓/電流一般亮度的電壓/電流240伏的電流6M120V/230mA150V/270mA381mABUT11A7M150V/315mA170V/325mA422mA8M180V/354mA200V/387mA430mAD14036M105V/230mA150V/276mABU5087M140V/308mA180V/326mA8M180V/346mA190V/375mABU5087M150V/284mA130058M190V/338mA6M150V/192mA190V/241mA301mA通過對表2.1的數據進行分析能夠了解到,不同型號的功率管在負載強度上是可以相同的,在負載距離逐漸增大的情況下,電子變壓器本身的全亮電壓、全亮電流、一般亮度電壓、一般亮度電流都有增大的趨勢,其中D1403、BUT11A和BU508型號的功率管在負載強度上都有6M~8M的選擇,其中D1403有BU508的夾雜操縱,但是全亮或者一般亮度時的電壓和電流發生變化的程度不大,其兩端的輸入電壓為240V時電子變壓器仍然能正常工作。2.3.2輸出變壓器B的設計輸出變壓器B本身直接影響這霓虹燈電子變壓器的安全可靠性,在對其進行設計時應當從其質料、繞法以及拼裝工藝方面進行分析。通過對輸出變壓器的輸入繞組、輸出繞組匝數等進行試驗之后,結果見表2.2。表2.2變壓器不一樣的輸入、輸出繞組對工作的作用輸入繞組的匝數輸出繞組的匝數試驗結果輸入繞組的匝數輸出繞組的匝數試驗結果902875可帶8M負載亮度均勻1003500可帶8M負載亮度均勻1102875可帶8M負載亮度均勻1003500可帶8M負載亮度均勻12028758M負載亮但亮度暗6M負載可正常工作1203500可帶8M負載亮度變暗1302875僅能帶6M負載1303500可帶8M負載亮度更暗14028756M、8M負載均不工作1403500不能帶8M負載通過對表2.2中的數據進行分析能夠發現,不同型號的UF10和UF14在尺寸發生變化之后不會對測試結果產生一定的影響,在輸入繞組匝數和輸出繞組匝數分別為1000和2875時,能夠承載8m的負載,亮度穩定,全亮電壓穩定在180V,帶6M負載時候的全亮電壓是170V,成效最好。2.3.3恒流特性的實驗結果在對恒流特性進行測試時,如果只從輸出變壓器的輸入和輸出繞組匝數進行考慮,其分別為1000和2875時,路線可以設計為圖2.3,當對霓虹燈燈管的長度進行改變時,負載長度達到9m時就會影響燈管的亮滅,如果負載長度在2m~8m之間變換,電子變壓器就能夠保持一般的工作狀態,在輸入電壓達到220V時,其工作狀態的電流如圖2.4所示。圖2.4工作電流與負載長度關系2.3.4L1、L2和L3以及R8和R9能夠改變工作的結果如表2.3所示為工作結果。表2.3L匝數及R8R9阻值對性能的影響L1L2匝數L3匝數R8R9起始工作電壓5×283.3/1W178V4×283.3/1W182V4×224.7/1W182V2×292.2/0.5W185V選取L1和L2匝數都是五匝,L3匝數是五匝,R8和R9阻值都是3.3歐姆/l瓦,這個時候開始作業電壓是最小的數值178伏。2.3.5保護線路的設計對保護線路進行科學合理設計同樣能夠提升霓虹燈電子變壓器工作的穩定可靠性。在霓虹燈工作的過程中經常會發生燈管損壞、燈頭線掉落等問題,并且在空氣潮濕的情況下還會發生地面打火不尋常現象,這就會使電子變壓器本身的電流出現急劇升高的情況,進而損壞整個功率管,所以需要依靠保護線路來保證電流始終大于閾值,對功率晶體管起到一定的保護作用。在對保護線路進行設計時,可以采用變壓器匝數是100或者2875,使用L1和L2都是5匝,L3是8匝,R8和R9數值都是3.3Ω/W,8m負載,變換R7、R7測出來狀況,交流電壓慢慢升高,保護電路可以初始觀察當前進行工作,結果如表2.4所示。當R7值確定,初始保護僅與工作電流、工作電壓、負載有關,結果表明不同功率管的數值差別很大。表2.4阻值與起始保護電流的關系R7阻值(KΩ)34566.58起始保護電流(mA)4304504654905005152.4使用情況通過對霓虹燈廣告屏的設計以及可靠性的提升,能夠充分提升霓虹燈電子元器件本身的工作穩定性,并且在對其進行應用的情況下,其維修的頻率也是相對較低的,特別是在雨雪天氣,電子元器件仍然能夠正常、穩定、安全的運行,因此在應用上是能夠滿足要求的。

3霓虹燈廣告屏控制系統3.1霓虹燈廣告屏控制系統的硬件設計3.1.1PLC端子接線圖PLC端子接線圖如圖3.1所示。圖3.1端子接線圖3.1.2I/0分配表設計根據設計內容和要求,設置了由PLC控制的霓虹燈廣告屏顯示器的輸入/輸出地址,其中SA1、SA2、SA3分別為啟動開關、停止開關和單步/連續選擇開關。8個霓虹燈字由Y000-Y007控制,6組流水燈被Y010-Y015控制。如表3.1所。表3.1輸入輸出點分配表輸入點分配輸出點分配輸入接點輸入開關輸出接點驅動設備X000啟動按鈕SA1Y000~Y0078個霓虹燈字X001停止按鈕SA2Y010~Y0156組流水燈X002單步/連續開關SA33.1.3PLC型號選擇由于總共有17個I/O點其中14個是輸出點,且考慮到I/O點的余量和交流電進行實驗,電源電壓為220V,所以PLC型號選用FX2N-48MR-001。FX2N-48MR-001的主要參數:24個I/0點(輸入繼電器有24點,輸出繼電器有24點),供電電壓為交流電220V頻率50/60Hz。3.2霓虹燈廣告屏控制系統的軟件設計3.2.1控制流程設計控制流程設計如圖3.2所示。圖3.2控制流程圖3.2.2設計應用梯形圖程序本次設計方案的梯形圖程序如圖3.3所示。圖3.3設計方案梯形圖

4系統測試4.1調試仿真4.1.1軟件仿真本次系統設計之后對其進行軟件仿真采用的是三菱PLC編程軟件GPPW,經過多次調試發現設計方案中存在一些問題,經過對其進行優化和改進之后,保持了原有的設計思路,對相應的程序編寫過程進行簡化,軟件仿真圖如圖4.1所示。圖4.1軟件仿真圖4.1.2調試與完善通過軟件仿真測試,發現了設計過程中存在諸多問題,主要包括以下幾個方面:首先在對程序進行測試時,雙線圈位置出現了一定的錯誤,通過對相關資料的查閱能夠了解到該錯誤在輸出前后不存在矛盾,即便是在編譯過程中出現了警告,也不會影響程序的正常運行,如果要對這種錯誤進行解決只需要在雙線圈輸出的位置設置中間繼電器,利用這個電子元器件來對電路進行導通,就能夠解決這個問題;其次是在梯形圖繪制方面存在這梯形圖過大的問題,使其超出了程序行數的限制,據了解,在GPPW中的一個輸出點最多能夠并聯24行輸入點位,在FXGP中就沒有這個限制,所以這個問題可以利用中間繼電器的過渡作用來進行解決;最后是梯形圖出現了黃色,只需要在寫入模式下將黃色進行消除即可。運行過程如下圖,Y000-Y007全亮10s,Y011、Y015反序隔位亮如圖4.2所示。圖4.2運行過程圖Y007-Y000反序逐個滅,Y011、Y013順序隔位亮如圖4.3。圖4.3運行過程圖Y007-Y000停亮2s,Y011、Y015順序隔位亮,如圖4.4。圖4.4運行過程圖4.2程序運行原理說明本次程序編寫是利用STL來實現的,在對系統中的工作開關進行開啟之后,霓虹燈的漢字和流水燈就會閃爍,按下啟動按鈕之后漢字就會按照程序編寫的順序閃爍,并運用定時器來控制閃爍的時間和間隔,S20狀態是霓虹燈廣告屏字的正序亮和反序滅,按下啟動開關后計時器計7s后,8個字全亮,全亮10s后反序逐個滅,計24s燈全滅,停亮2s后到S21狀態,S21狀態是霓虹燈廣告屏字的反序亮和正序滅,計時器計7s后,8個字全亮,全亮20s后反序逐個滅,計34s燈全滅,停亮2s后到S20狀態,形成循環。S60到S65是流水燈正序隔位亮,流水燈完成六組移動一次需6s,C0計五個五次時到S70狀態,S70到S75狀態是流水燈反序隔位亮,水燈完成六組移動一次需6s,C1計五個五次時到S60狀態,形成循環。

結論通過本次對霓虹燈廣告屏控制系統的設計,了解了PLC相關的知識,并且在充分運用相關的電子元器件和設備的情況下完成了霓虹燈廣告屏的方案設計,后期運用相應的軟件仿真技術來對控制程序進行了運行穩定性的提升,保證了設計方案的可行性,雖然在設計的過程中存在著程序等方面的問題,但是經過改善解決了其中存在的問題,總體來說是能夠滿足實際使用要求的。本次對霓虹燈廣告屏控制系統的設計讓我充分認識到自身在程序編寫方面存在的不足,并且在方案設計環節還是不夠熟練,因此在今后應當不斷加強實踐,提升程序設計的熟練度,保證設計方案的可行性和運行穩定性,確保控制系統能夠正常穩定的運行。

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