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现场总线 I/O 与 PLC 可以组成功能强大的、廉价的 DCS 系统。
(9)开发新型特殊功能模块
I/O 组件可以提高 PLC 的智能化、高密集度和增大处理能力。
(10) CPU 的处理速度进一步加快
目前,PLC 的处理速度与计算机相比还比较慢,其高的 CPU 也不过 80486,将来会全面使用 64
位的 RISC 芯片,采用多 CPU 进行处理、分时处理或分任务处理方式,将各种模块智能化,部分系
统程序用门阵列电路固化,这样可使 PLC 的处理速度达到纳秒级。
2.3.4 PLC 的特点
(1)抗干扰能力强,可靠性好
I/O 系统设计有完善的通道保护与信号调理电路;在结构上对耐热、防潮、
防尘、抗震等都有周到的考虑。
(2)控制系统结构简单,通用性强
PLC 及外围模块品种多,可由各种组件灵活组合成各种大小和不同要求的控制系统。
(3)编程方便,易于使用
PLC 程序的编制,采用梯形图或面向工业控制的简单指令形式。
(4)功能完善
在 PLC 内部具有许多控制功能,诸如时序、计算机、主控继电器以及移位寄存器、中间寄
存器等。
(5)设计、施工、调试的周期短
PLC 采用模块化积木式结构,故仅需按性能、容量等选用组装,因而缩短了设计周期,使设
计和施工可同时进行。
(6)体积小,维护操作方便
PLC 体积小,质量轻,便于安装。
(7)易于实现网络化
PLC 可连成功能很强的网络系统。
(8)可实现三电一体化
PLC 将电控(逻辑控制)、电仪(过程控制)和电结(运动控制)这三电集于一体。
2.4 PLC 的基本结构及原理
2.4.1 PLC 的硬件组成
PLC 的硬件主要由中央处理器(CPU)、存储器、输入单元、输出单元、通信接口、扩展接
口、电源等几部分组成。其中,CPU 是 PLC 的核心;输入单元/输出单元是 CPU 与现场输入/输出
设备之间的接口电路;通信接口用于连接编程器、上位计算机等外部设备,其硬件构成图如图
2.2 所示: