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时序电路 1)电路图 SB1 SB2 KA 0 0 1* 1* 0 1* 0 1* 0 1 0 0 2)真值表 SB1 SB2 KA 初态 运行 停止 3)状态表 KA KA SB2 SB1 4)逻辑表达式 KA=(SB2+KA)·SB1 注: 1*表示短信号; 1表示长信号。 1、交换率 A·B=B·A 2、结合率 A·(B·C)=(A·B)·C A+(B+C)=(A+B)+C 3、分配率 A·(B+C)=A·B+A·C A+(B·C)=(A+B)·(A+C) 4、重迭率 A·A=A,A+A=A (三)逻辑代数定理 5、吸收率 A+A·B=A, A·(A+B)=A A+A·B=A+B, A+A·B=A+B 6、非非率 A=A 7、反演率 A+B=A·B, A·B=A+B 组合逻辑电路设计 组合逻辑电路:执行元件的输出状态只与同一时刻控制元件的状态有关。即输出对输入无影响。 电路设计方法: 确定状态变量 列出状态表——满足控制要求 写出执行元件的逻辑表达式 简化逻辑表达式 绘制控制线路 设计举例2.5-3 某电机只有在继电器KA1,KA2,KA3中任何一个或两个动作时,才能运转,而在其他条件下都不运转,试设计其控制线路。 解: 1、确定状态变量 输入:KA1、KA2、KA3; 输出:KM KA1 KA2 KA3 KM 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 2.状态表 2、状态表 3、逻辑表达式 KM= KA1·KA2·KA3+ KA1·KA2·KA3+ KA1·KA2·KA3+ KA1·KA2·KA3+ KA1·KA2·KA3+ KA1·KA2·KA3+ = KA1·(KA2+KA3)+ KA1·(KA2+KA3) KA1 KA2 KA3 KM 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 KA1 KA1 KA2 KA3 KA2 KA3 KM 4、绘制控制线路 吸收率(A+A·B=A+B) 四、时序逻辑电路设计 时序逻辑电路的输出状态不仅与同一时刻的输入状态有关,而且还与输出量的原有状态及其组合顺序有关,即输出量通过反馈作用,对输入状态产生影响。 这种逻辑电路的设计要设置中间记忆元件(如中间继电器等),记忆输入信号的变化,以达到各程序两两区分的目的。 设计方法 1、根据工艺要求确定逻辑变量、列出状态变量表(主令元件、检测元件、执行元件)。 2、为区分所有状态,而增设必要的中间记忆元件(中间继电器)。 3、根据状态表,列出执行元件的逻辑表达式。 4、简化逻辑表达式,据此绘出控制线路。 5、检查、完善所设计的电路。 设计举例2.5-4——机械动力滑台控制线路 具有一次工作进给的控制线路 1、设计要求: 双电机驱动:M1工进、 M2快进、快退 三个接触器控制: KM1快进、KM3快退、KM2工进 SB1 快进 SQ2 SQ1 快退 SQ3 工进 2、确定状态变量 主令元件: SB1—起动; SQ1—原位; SQ2—工进位; SQ3—末位。 执行元件: KM1—快进; KM3—快退; KM2—工进。 3、列出状态表,并确定状态转换的激励信号 序号 程序名 激励信号 主令元件 执行元件 SB1 SQ1 SQ2 SQ3 KM1 KM2 KM3 0 原位 0 1 快进 SB1 2 工进 SQ2 3 快退 SQ3 4 原位 SQ1 4、列出执行元件的逻辑表达式 根据激励信号直接写出最简式,如: KM1=(SB1+KM1)·SQ2 其中:SB1为起动激励信号,SQ2为停止激励信号,KM1的自锁触点实现记忆功能。 同理可得:KM2=(SQ2+KM2)·SQ3 KM3=(SQ3+KM3)·SQ1 5、绘制基本电路控制线路 SB1 KM1 SQ2 SQ3 KM2 SQ2 KM3 SQ3 SQ1 KM1 KM2 KM3 6、检查、完善电路 例如:接触器互锁,过载保护,以及其他保护措施。 This is End of Chapter 2 2.3 基本控制电路 1、启动、自锁与停止控制电路 生产设备在使用时,一般都必须有启动与停止按钮,用于控制设备的启动与停止。 2、长动与点动控制 生产设备在正常情
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