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文档简介
1、3.3传记原理图的设计方法和设计示例,3.3.1分析设计方法根据生产工艺要求,利用各种常见电路链接直接进行控制电路设计。这种设计方法比较简单,但设计者必须熟悉大量控制电路、多种典型的电路设计资料,同时具有丰富的设计经验,在设计过程中经常需要多次反复修改、实验,才能满足电路牙齿设计要求。尽管如此,电路设计可能不是最简单的,传记和触点可能不是最少的,结果方案未必是最好的方案。(威廉莎士比亚,奥赛罗,谚语),牙齿方法没有固定的设计程序,设计方法简单,初学者掌握容易。经验不足或考虑不周时,会影响电路工作的可靠性。由于是通过分析设计法、经验设计的,所以灵活性很大,可能有几个初步设计的电路。这时要进行比较
2、分析。甚至要通过实验验证,才能确定比较合理的设计方案。(David aser,Northern Exposure美国电视电视剧,牙齿设计方法没有固定的模式。通常,将几个茄子典型电路部分结合使用,以达到几个茄子基本要求,然后根据生产工艺要求逐步改进功能,并提供相应的联锁和保护链接。前面讨论了基本传记控制电路、基本传记控制方法和一般控制电路分析。在此基础上,通过以下实际实例说明了传记控制电路的一般设计方法。通过刨床(或支架)梁升降机自动控制电路设计,说明了分析设计法的设计过程。牙齿机构在机械传动或传记传动控制的设计中具有普遍意义,在立式车床、摆动钻床等设备上使用了类似的结构和控制方法。(1)梁机构
3、的传记控制系统的要求:梁提升M1、粘性控制梁夹紧和李莞m2;在波束钳和波束移动之间必须有一定的程序。按上升(下降)移动按钮自动松开梁的上升(下降),释放按钮后梁会自动固定。梁升降机有上下行程限制保护。在梁夹具和梁移动和正向运动之间有必要的驱动。(2)控制电路设计主电路M1梁移动电动机,KMl,KM2控制正向M2梁夹紧电动机,KM3,KM4控制正向反转,设计基本控制电路4接触器4个线圈2个按钮,接触不足KA1和KA2控制。按照生产控制系统所需的操作程序,可以设计出图3-11所示的草图。但是,梁松弛后才能自动上下,或在束夹紧后自动停止夹紧马达。为了实现这些自动限制要求,必须相应地选择控制进程中的变
4、更参数。选择控制参数,控制原则确定反映梁松弛的参数,可以具有行程参数和时间参数。使用行程开关进行控制,因为行程参数更直接地反映松弛量。SQ1梁已夹紧KI梁,电流参数设计联锁保护链接互锁KA1,KA2,M1牙齿反转。KM3、KM4、M1将顺序SQ1正向翻转,以提供用于释放和移动梁的驱动保护。限制保护SQ2、SQ3分别在上下保护短路保护FU、电路改进和检查控制电路初步设计完成后,可能会有不合理的部分,需要仔细检查。例如,要节约联系数、节约传记连接线等,特别是根据生产要求,重新分析每个设计电路是否能实现,电路操作是否能发生事故。David aser,Northern Exposure(美国电视电视剧
5、),在上述电路中,如果按SBl或SB2的时间很短,那么梁还没松就松开之前按下的按钮,梁就没有继续松弛或夹紧,很容易发生事故。改进的方法是将KM4的辅助触点并行放置在KA1,KA2的两端,在梁松动时继续工作,直到其就位,然后稳定地进入夹紧阶段。3.3.2逻辑设计法逻辑设计法,根据生产工艺要求进行逻辑代数分析,设计电路。将运行组件所需的操作信号和主令电气连接和分离状态视为逻辑变量,根据控制要求将它们之间的关系表示为逻辑函数关系,然后使用逻辑函数基本公式和计算法则简化它们。成为最简单的“和”或“关系”。以这种方式设计的电路设计比较合理,完成相对复杂的生产工艺要求所需的控制电路。但是相对来说,逻辑设计
6、法难度高,很难掌握。逻辑电路有两种茄子基本类型牙齿,相应的设计方法也各不相同。一种是执行元件的输出状态,而仅在同一时间点控制元件状态的相关状态。也就是说,输出量不影响输入量。这称为组合逻辑电路,设计方法相对简单,作为实证设计方法的辅助和补充,可以简单控制电路设计或用于简化某些本地电路。进一步节省传记部件和触点,与合理使用传记部件接触。设计步骤是列出驱动元件和执行元件的操作状态表。根据状态表编写的逻辑代数;使用逻辑代数基本公式简化为最简单的“and”或“style”样式。根据简化的逻辑绘制控制电路。另一种类型的逻辑电路称为时序逻辑电路。也就是说,输出量通过反馈作用影响输入状态。这种逻辑电路设计设置中间内存组件(例如,中间继电器等),并记住输入信号的变化以区分每个程序的两个茄子。设计过程复杂,基本步骤如下:根据拖动要求设计主电路,确定各电动机和执行元件的控制要求,选择生成控制信号(包括主信号和检测信号)的主命令元件(例如按钮、控制开关、主控制器等)和检测元件(例如行程开关、压力继电器等),根据工艺要求制作工作周期图,并选择主要加入必要的中间记忆体元件(中间继电器),以区分所有状态(重复的图征代码)。根据不同状态下的特征代码(区分各执行元件(输出)和中间继电器、主元件和检测元件(逻辑变量)之间的逻辑
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