Folyamatmodell irányítása 1-2

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Folyamatmodell irányítása 1-2"

Átírás

1 Tartalomjegyzék Folyamatmodell irányítása 1-2 Mérési útmutató Folyamatirányítás laboratórium Összeállította: Kovács Gábor Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Irányítástechnika és Informatika Tanszék

2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék Siemens S és Comfort Panel A létradiagramos programozás alapjai Logikai alapelemek Operandusok tagek A legfontosabb funkcióblokkok Állapotgépek megvalósítása Felhasználói felület megvalósítása HMI tagek Képernyők Események Animációk Mérési feladatok Pneumatikus mozgatóegység irányítása Pick-and-place manipulátor irányítása

3 Siemens S és Comfort Panel 1 Siemens S és Comfort Panel Az S PLC-k a nagy sikerű S7-es PLC család legkisebb tagjának, az S7-200-nak utódai. Ugyan továbbra is a legkisebb teljesítményű teljes értékű Siemens PLC-k közé tartoznak, kitűnően használhatók számos feladatra. A család tagjai átmenetet képeznek a kompakt és moduláris PLC-k között: önmagukban is rendelkeznek beépített be- és kimeneti modulokkal, de szükség esetén további bővítőmodulok használatával a csatornák száma jelentősen növelhető. Az S as típusok beépített Ethernet-csatolóval rendelkeznek, mely nem csak kommunikációs, hanem egyben programozói interfészként is szolgál. Az Ethernet-csatoló használható a rendszer további elemeivel (PLC-k, HMI-eszközök stb.) való kommunikációra is. Az S as típusok beépített webservert is tartalmaznak, melynek használatával lehetőség nyílik tetszőleges eszközön megjeleníthető felhasználó felületek implementálására is. A mérés során használt PLC az S7-1214C DC/DC/DC típusú CPU (ld. 1. ábra), mely 16 digitális bemenettel, 10 digitális kimenettel rendelkezik, valamint tartalmaz egy analóg kimenetet biztosító bővítőkártyát is (ez utóbbi nem modul kivitelű, hanem a CPU előlapjába illeszthető). A PLC mellett egy tápegység, illetve egy Ethernet-switch is elhelyezkedik. 1. ábra - S C CPU A mérés során a felhasználói felület (Human-Machine Interface, HMI) megvalósítására használt eszköz egy Siemens Simatic Comfort Panel 700 típusú, 7 collos érintőképernyős panel (2. ábra). Az eszköz a Siemens érintőképernyős paneljei közül a középkategóriát képviseli, fizikai gombokkal nem rendelkezik. Az irányítórendszer további elemeivel Ethernet- vagy Profibus-interfészeken tartja a kapcsolatot, bővítőcsatlakozói között pedig USB-port is megtalálható. 3

4 A létradiagramos programozás alapjai 2. ábra - Simatic Comfort Panel A létradiagramos programozás alapjai 1 Az IEC-1131 (majd IEC-61131) szabvány által definiált PLC-programozási nyelvek közül egyszerűbb alkalmazásokban a létradiagram a legelterjedtebb. A következőkben a létradiagramos programozás legfontosabb alapelemei kerülnek bemutatásra, a TWIDO programozási nyelvének szintaktikáját követve. 2.1 Logikai alapelemek A relés logikák alapján létrejött létradiagramos programok alapegységeit az áramutak (létrafokok) jelentik, melyek mindegyike egy-egy logikai függvényt ír le. A PLC minden egyes működési ciklusban beolvassa a bemeneteket, a létradiagramban felülről lefelé kiértékeli a logikai függvényeket, majd végül beállítja a kimeneteket (ezután új ciklust kezd). A létradiagram logikai alapelemeit az 1. táblázat mutatja be. Kontaktusok Alaphelyzetben nyitott (NO) kontaktus Alaphelyzetben zárt (NC) kontaktus Felfutó él-érzékeny kontaktus Lefutó él-érzékeny kontaktus Tekercsek Alaphelyzetben nyitott (NO) tekercs Alaphelyzetben zárt (NC) tekercs Set tekercs Reset tekercs 1. táblázat - A létradiagram logikai alapelemei A logikai függvények bemeneteit a kontaktusok, kimeneteit pedig a tekercsek jelölik. Az áramút a létrafok bal oldalától indul, és először a kontaktusokon, majd a tekercseken át a jobb oldalig vezet. Az alaphelyzetben nyitott (NO) kontaktus legegyszerűbben egy kapcsolóként fogható fel: akkor folyik át 1 A fejezetben ismertetett témák megegyeznek az M5 mérés útmutatójának azonos fejezetével, azonban itt a Step 7 fejlesztői környezetben történő megvalósítás kerül bemutatásra. 4

5 A létradiagramos programozás alapjai rajta az áram, ha a hozzá kapcsolt (a diagramban a kontaktus szimbóluma felett szereplő) változó értéke igaz (1). Az alaphelyzetben zárt (NC) kontaktusnál pont fordított a helyzet, az a hozzá tartozó változó hamis (0) értéke esetén vezet (mint egy bontó érintkezős kapcsoló). Általánosságban ha egyszerűen kontaktusról beszélünk, akkor az alatt alaphelyzetben nyitott kontaktust értünk. Kontaktusok (alaphelyzetben zárt kontaktusok) soros kapcsolásával AND (NAND), míg párhuzamos kapcsolásukkal OR (NOR) műveletek írhatók le. Az alaphelyzetben nyitott (NO) tekercsek a hozzájuk tartozó változóba 1-et írnak, ha folyik át rajtuk áram, ellenkező esetben azonban pedig 0-t. Az alaphelyzetben zárt (NC, negált) tekercsek értelemszerűen akkor írnak 1-et a hozzájuk tartozó változóba, ha nem folyik át rajtuk áram. 3. ábra - Logikai függvény leírása létradiagrammal A fenti példa az Y=NOT(A OR (B AND NOT C)) logikai függvényt írja le. A bal oldali ágak közül a felső akkor vezet, ha A értéke igaz, míg az alsó akkor, ha B értéke igaz és C értéke hamis (B AND NOT C). A tekercs akkor lesz aktív, ha a két ág bármelyike vezet, azaz a tekercs bemenetén az A OR (B AND NOT C) érték jelenik meg. Mivel a tekercs negált működésű, ezért az Y változóba az érték negáltja, NOT(A OR (B AND NOT C)) kerül beírásra. Fontos kihangsúlyozni, hogy a működés egy logikai függvényt ír le, melynek a kimenetnek minden esetben értéket ad. Kezdő PLC-programozók gyakran esnek abba a hibába, hogy a fenti létradiagramot a hagyományos programozási nyelvek IF (A OR (B AND NOT C)) THEN (Y=0)utasításával azonosítják. Holott nem ezt írja le: az előbbi utasítás a feltétel nem teljesülése esetén az Y változót korábbi értékén hagyja, ezzel szemben a létradiagram által leírt logikai függvény ilyenkor az Y változóba 1-et ír. Azaz a logikai függvényünknek helyesen az IF (A OR (B AND NOT C)) THEN (Y=0) ELSE (Y=1)utasítás felel meg. A tekercsekhez kapcsolt változók tehát minden egyes ciklusban aszerint kapnak értéket, hogy a tőlük balra lévő elemek igazra vagy hamisra értékelődnek ki. Amennyiben szeretnénk memóriatulajdonsággal felruházni egy változót, akkor ezt a Set és Reset tekercsek segítségével tehetjük meg. A Set tekercs a logikai változót igaz (1) értékbe állítja, ha a tőle balra eső feltétel igazra értékelődik ki, ellenkező esetben pedig változatlanul hagyja az értékét. A változó törlése hasonló módon a Reset tekerccsel lehetséges. Fontos megjegyezni, hogy a felhasználói program nem közvetlenül a kimeneteket, hanem a memóriában található kimeneti kép bitjeit változtatja, melyek a programciklus végén kerülnek kiadásra a megfelelő kimeneteken. Amennyiben egy kimenetnek több létrasorban is adunk értéket egy tekercs használatával, a második értékadás a kimeneti képben felülírja ez elsőt, azaz az első létrasorban beállított érték nem jelenik meg a kimeneten. Érdemes ezért betartani azt az alapelvet, hogy egy kimenetet csak egy helyen (egy létrasorban) írunk. 5

6 A létradiagramos programozás alapjai 2.2 Operandusok tagek A műveletek operandusait a Step 7 fejlesztői környezet tageknek nevezi. Ezek típusa sokféle lehet, a logikai értéktől (BOOL) kezdve a különféle egész és lebegőpontos számokon át az idő típusokig. A mérés során csak bit- és egész típusú tagek használatára van szükség. A tageket a nevük azonosítja, melynek egyértelműnek kell lennie. Minden taghez tartozik egy cím is, mely a % karakterrel kezdődik, ezt követi az operandus típusa (operand identifier, egy vagy két karakter), majd maga a cím. Programozás során a tagekre hivatkozhatunk mind címükkel, mind pedig könnyebben megjegyezhető és beszédes nevükkel is. A logikai tagek közé tartoznak a kétállapotú ki- és bemenetek, valamint a bitmemória regiszterei. A ki- és bemeneteket az I illetve Q karakter, míg a memóriabiteket az M karakter azonosítja. A ki- és bemenetek címe két, ponttal elválasztott számból áll. Az első azt adja meg, hogy az adott ki- vagy bemenet melyik modulon helyezkedik el (a mérés során egyedüliként használt modul sorszáma 0), míg a második szám az adott csatorna modulon belüli sorszáma. A memóriabitek címzése szintén két elemből tevődik össze, az első a szószervezésű memória szavát, míg a másik az adott szó egyik bitjét választja ki. A szó-objektumok közé például az analóg be- és kimenetek (IW ill. QW) és a memóriaszavak (MW) tartoznak. Az analóg ki- és bemenetek, valamint szavas memóriatagek címzése a bites megfelelőikhez hasonlóan történik. A Step 7 lehetővé teszi adatblokkok (Data Block, DB) használatát is. Ilyen adatblokkok jönnek létre automatikusan a különféle funkcióblokkok (időzítők, számlálók) használata esetén is. Ezek elkülönített memóriaterületként működnek, ami az ebben található tagek címzésében is megmutatkozik. Itt a címben először az adatblokk azonosítója (%DB10) vagy neve ( mycounter, idézőjelek között) szerepel, majd ponttal elválasztva az adatblokkon belüli tag cím vagy név (%DB10.MW2 vagy mycounter.cv). A mérés során használatos tagek címzési lehetőségeit a 2. táblázat mutatja be. Cím Jelentés Péda %Ix.y az x. digitális bemeneti modul y. csatornája %Qx.y az x. digitális kimeneti modul y. csatornája %Mi.j A memória i.-ik szavának j.-ik bitje %MWi A memória i.-ik számú szóregisztere %DBi.NAME Az i.-ik adatblokk NAME nevű tagje %I0.4 a 0. bemeneti modul 4-es sorszámú csatornája %Q0.3 a 0. kimeneti modul 3-as számú csatornája %M4.3 a 4. sorszámú memóriaszó 3. bitje %MW3 a 3. sorszámú memóriaszó %DB10.CV a 10. sorszámú (egy számlálóhoz rendelt) adatblokk CV (számlálóérték) tagje 2. táblázat Tagekhez tartozó címek 6

7 A létradiagramos programozás alapjai 2.3 A legfontosabb funkcióblokkok Az egyszerű logikai elemek mellett a létradiagramok komplexebb elemeket, ún. funkcióblokkokat is tartalmazhatnak. Ezek közül az alábbiakban a Step 7 fejlesztőkörnyezetben elérhető időzítő-, számláló-, komparátor- és értékadási funkcióblokkokat ismertetjük. Időzítők A Step 7 környezet az időzítőket egységesen kezeli, mindegyikhez példányhoz egy-egy külön adatterületet (DB) rendelve, mely a blokk létrehozásakor (diagramba való beillesztésekor) jön létre, amely sorszámmal (pl. %DB10) és szabadon megadható névvel (pl. MyTimer) rendelkezik. A létradiagramon megjelenő időzítő blokkok négy be- és kimenettel rendelkeznek. Az IN bemenet és a Q kimenet logikaiak, míg a PT (Preset Time) és ET (Elapsed Time) be- és kimenetek idő típusúak. A Q kimenet az időzítő típusától függően követi az I bemenetet a PT beállításának megfelelően. A PT bemenetre köthető változó is, de a mérés során célszerű közvetlen értéket megadni, mint ahogy a 4. ábrán is látható. Az idő típusú értékek formátuma a következő: T#<érték><időalap>[_<érték><időalap>], ahol az <érték> az időzítés számszerű értékét (egész) adja meg, míg az időalap azt az egységet, amiben az előbbi értendő. Az időalap lehet millisecundum (MS), másodperc (S), perc (M), óra (H) vagy akár nap (D) is. A T#3S érték ennek megfelelően 3 másodperces időtartamot jelöl. Amennyiben például 3 perc 4 másodperces időzítésre lenne szükség, akkor a további értékek és időalapok a _ karakterrel elválasztva adhatók meg T#3M_4S módon. A Step 7 fejlesztőkörnyezetben lehetőség van tört számot is megadni időzítésként, ekkor a megfelelő, egészeket tartalmazó időérték automatikusan generálódik (azaz a fejlesztőkörnyezet a T#3.5S kifejezést automatikusan T#3S_500MS-re konvertálja). Az időzítő blokk be- és kimenetei az adatblokkra történő hivatkozással elérhetők a program más részeiből is. 4. ábra - Az időzítő funkcióblokk A Step 7-ben négy időzítő típus (TON, TOF, TP valamint TONR) érhető el. A bekapcsolás-időzítő típus (TON) az IN bemenetén lévő jel felfutását késlelteti adott (konfigurálható) idővel, amennyiben a bemenet az adott idő alatt végig aktív (1) volt. Az időzítő kimenete a bemenet 0-ra váltásakor rögtön 0-ba vált (ld. 5. ábra). 7

8 A létradiagramos programozás alapjai 5. ábra - A TON típusú időzítő idődiagramja A kikapcsolás-időzítő (TOF) a bemenet felfutását rögtön követi, míg lefutó élét a beállított idővel késlelteti. Az időzítő kimenete csak akkor vált 0-ba, ha a bemenet a késleltetés ideje alatt végig 0 volt (ld. 6. ábra). 6. ábra - A TOF típusú időzítő idődiagramja Az impulzus-időzítő (TP) a bemenet felfutó élére azonnal 1-be vált, és a meghatározott időtartamig tartja 1-ben a kimenetet, függetlenül attól, hogy közben a bemeneten milyen jelváltások zajlanak (ld. 7. ábra). 7. ábra - A TP típusú időzítő idődiagramja A negyedik, nem szabványos TONR típus a TON időzítő retentív válfaja. Ennek belső számlálója nem nullázódik a bemenet lefutó élére, hanem megőrzi értékét, és a következő felfutó él során onnan folytatja a számlálást. Használatára jó példa egy üzemóra-számláló, amikor azt figyeljük, hogy egy szakaszosan ki- és bekapcsolt eszköz (pl. szivattyú) üzemideje mikor éri el azt az értéket, amikor karbantartásra van szükség. Ekkor nem az egyszeri folyamatos üzem időtartamát, hanem a bekapcsolt állapotok időtartamának összegét kell figyelni, amire a retentív számláló kitűnően használható. 8

9 A létradiagramos programozás alapjai Számlálók A Step 7 környezetben három típusú számláló is elérhető. Ezek közül a CTU felfelé, a CTD lefelé, míg a CTUD fel- és lefelé történő számlálásra is használható. Az alábbiakban a CTUD számláló működését ismertetjük, a másik két típus ennek speciális esetének tekinthető. A számláló természetesen rendelkezik egy belső regiszterrel, melynek tartalmát a blokkra kötött jeleknek megfelelően változtatja. A regiszter egész (Integer) típusú, 16 bites előjeles szám, mely a blokk CV (CounterValue) kimenetén is megjelenik, így tetszőleges taghez hozzárendelhető. A számláló másik, szintén egész típusú regisztere a PV (Preset Value), ami a számlálás célértékét (felfelé történő számlálás esetén) illetve kezdeti értékét (lefelé történő számlálás esetén) adja meg. A blokk PV bemenetéhez megfelelő típusú tagek mellett közvetlen érték is rendelhető, mint ahogy az a 8. ábrán is látható. A számláló bemenetei közül a CU (Count Up) és CD (Count Down) logikai típusúak. Az ezeken megjelenő felfutó élek hatására a számláló értéke nő, illetve csökken eggyel. Fontos kiemelni, hogy a számláló az éleket számlálja, tehát a bemenetre jutó impulzus hossza nem befolyásolja annak értékét. A számláló QU kimenete abban az esetben lesz logikai 1 értékű, ha a számláló értéke nagyobb vagy egyenlő a PV bemenetre kötött, egész (Integer) típusú értéknél (QU = (CV PV)). A QD kimenet hasonlóan működik, értéke akkor lesz logikai 1, ha a számlálóérték nulla vagy annál kisebb (QD = (CV 0)). A számlálás nem áll meg a PV illetve 0 értékek elérésekor, hanem tovább folytatódik. A blokk R és LD bemenetei logikai típusúak. Előbbi a számláló nullázására (CV 0), míg utóbbi az előre meghatározott preset-érték betöltésére szolgál (CV PV). 8. ábra Fel- és lefelé számláló funkcióblokk Komparátor-blokkok A nem kétállapotú változók (például memóriaszavak vagy számláló-értékek) vagy konstansok összehasonlítására a komparátor-blokkok használhatók. Step 7 környezetben erre a célra a CMP ==, CMP <, CMP <=, CMP >, CMP >=, CMP<> komparátorok, valamint az IN_RANGE és OUT_RANGE blokkok használhatók. 9

10 A létradiagramos programozás alapjai 9. ábra - A komparátor funkcióblokk A blokkok akkor értékelődnek ki, ha a tőle balra eső elemek által definiált feltétel teljesül (avagy, mint a 9. ábrán szereplő létrasorban, a komparátort nem előzik meg feltételt jelentő kontaktusok). A komparátor blokkok két, numerikus típusú bemenettel rendelkeznek, logikai kimenetüket pedig aszerint állítják be, hogy a megfelelő reláció teljesül-e a két numerikus bemenetre. Azaz egy CMP <= típusú blokk kimenete akkor lesz logikai 1, ha első numerikus bemenete kisebb vagy egyenlő második numerikus bemeneténél. A fenti ábrán szereplő létrasor az 1. kimenetet akkor állítja be, ha a MyCounter számláló értéke megegyezik 12-vel. A numerikus bemenetek lehetnek tagek, illetve közvetlen értékek is. Az első bemenet azonosítója a blokk felett, míg a másodiké a blokk alatt helyezkedik el. Az IN_RANGE és OUT_RANGE blokkok kényelmes lehetőséget biztosítanak annak ellenőrzésére, hogy egy adott tag értéke egy meghatározott tartományon belül, illetve kívül helyezkedik-e el. A tartomány határait a blokk MIN és MAX bemeneteire, míg a vizsgálni kívánt értéket a VAL bemenetre kell kötni. Az IN_RANGE blokk logikai kimenete akkor lesz 1 értékű, ha MIN VAL MAX (az OUT_RANGE blokk működése értelemszerűen ennek ellentéte). 10. ábra IN_RANGE blokk 2.4 Állapotgépek megvalósítása Ipari automatizálási feladatok során nagyon gyakori, hogy az irányított rendszer működését legkönnyebben egy állapotgép segítségével írhatjuk le, amit aztán létradiagram segítségével implementálunk. Általában Moore-automatákat használunk, melyek jellemzője, hogy kimeneteik csak az aktuális állapot függvényei. Példaképpen tekintsünk egy egyszerű hősugárzó irányítását: a berendezést egy nyomógomb lenyomásával kapcsolhatjuk be, ekkor a két fűtőszál közül csak az egyiket fűti (LOW üzemmód). A gombot másodszor is megnyomva bekapcsol a második fűtőszál (HIGH üzemmód), majd ismételt gombnyomásra a hősugárzó kikapcsol. A berendezés állapotátmeneti diagramját a 11. ábra mutatja be. 10

11 A létradiagramos programozás alapjai 11. ábra - Hősugárzó állapotátmeneti diagramja Az állapotgép implementálását három lépésben végezhetjük el: 1. állapotátmenetek leírása 2. kimeneti leképezés leírása 3. kezdeti állapot beállítása Elsőként minden egyes állapothoz definiálnunk kell egy állapotjelző memóriabitet. Ez a bit 1 értékű, ha az állapotgép az adott állapotban tartózkodik, egyéb esetben pedig 0. A következőkben a három állapothoz rendelt bitet S_OFF, S_LOW és S_HIGH szimbolikus névvel jelöljük majd. Egy állapotgép implementálásakor valójában azt a leképezést kell megadnunk, hogy egy adott állapotból egy adott feltétel esetén mely állapotba kell továbblépnünk. Egy átmenet teljesültének kiértékelésekor tehát vizsgálnunk kell, hogy az átmenet kiinduló állapota aktív-e, illetve az átmenet feltétele teljesül-e. Amennyiben mindkét feltétel teljesül, akkor az aktuális állapotot frissítenünk kell az átmenet célállapotára, azaz az aktuális állapothoz tartozó bitet 0-ba, míg a célállapothoz tartozó bitet 1-be kell állítanunk. Általánosságban tehát egy átmenet az alábbi létrasorral írható le: 12. ábra - Állapotátmenet általános leírása Itt a <kiinduló állapot> és <cél állapot> az adott átmenet kiinduló- és célállapotának megfelelő memóriabitek. Az átmenet feltételét egy egyszerű kontaktus modellezi, természetesen annak helyén bármilyen logikai kifejezés állhat. A hősugárzó példája esetén az állapotátmenetek a 13. ábra által bemutatott módon írhatók le. 11

12 A létradiagramos programozás alapjai 13. ábra - A hősugárzó állapotátmeneteinek leírása A kimeneti leképezés leírásakor szem előtt kell tartanunk azt az alapelvet, hogy egy létradiagramban egy kimenetet csak egy helyen írunk. Több állapotot tartalmazó állapotgépek esetén érdemes egy táblázatot készíteni arról, hogy az egyes kimenetek értéke melyik állapotban aktív. Példánkban jelölje a két kimenetet, azaz a két fűtőszál be- vagy kikapcsolt voltát a HEATER1 és HEATER2 szimbolikus név, ekkor a kimeneti leképezést leíró táblázat az alábbi lesz. Állapot S_OFF S_LOW S_HIGH HEATER HEATER táblázat - A hősugárzó kimeneti leképezése A táblázat alapján a példánkban a kimeneti leképezést az alábbi létradiagrammal valósíthatjuk meg. 14. ábra - A hősugárzó kimeneti leképezését megvalósító létradiagram Az állapotátmenetek előzőekben ismertetett megvalósítása biztosítja azt, hogy egyszerre csak egy állapot lehessen aktív, azonban a PLC indításakor az összes állapotregiszter értéke az alapértelmezett 12

13 Felhasználói felület megvalósítása 0 értéket veszi fel, azaz egyetlen állapot sem lesz aktív. Hogy az állapotgépünk a meghatározott kezdeti állapotából indulhasson, a megfelelő regisztert 1-be kell állítanunk. Az egyik, minden PLC-típus esetén általánosan használható megoldás az, hogy amennyiben mindegyik állapotregiszterünk 0, akkor a kezdeti állapot regiszterét 1-be állítjuk (15. ábra). 15. ábra - Általános megoldás a kezdeti állapot beállítására Elegánsabb (és több állapot esetén jóval kényelmesebb) megoldás, ha feltételként a PLC státuszát vizsgáljuk, ugyanis a vezérlők jelzik, ha egy adott ciklus éppen egy indítás utáni első programvégrehajtás. Ezt természetesen típustól függően más-más módon teszik meg, az S család esetében a rendszermemória hozzáférhetővé állítását követően alapértelmezésben az %MB1 bájton érhető el. Ennek 0. bitje az első ciklus alatt 1, míg a további ciklusok alatt 0. A mérés során az állapotgép inicializálását külső feltételhez kötjük majd, így ennek használatára nem lesz szükség. 3 Felhasználói felület megvalósítása Az ipari irányítástechnikában a felhasználói felületek, más szóval ember-gép interfészek (Human- Machine Interface, HMI) feladata az operátorok tájékoztatása a technológia állapotáról, különféle paramétereiről, illetve lehetőség biztosítása a felhasználói beavatkozásra, legyen az kézi vezérlés vagy irányítási paraméterek (receptúrák, időzítések) beállítása. A PLC-k általában nem rendelkeznek felhasználói felület megvalósítását lehetővé tévő kijelzővel illetve gombokkal. A kevés kivétel esetén is csupán egy kis felbontású, általában fekete-fehér kijelző és néhány (4-8) nyomógomb áll rendelkezésre, melyek nem teszik lehetővé ergonomikus, átlátható és egyszerűen használható felhasználói felületek megvalósítását. Ugyan az elmúlt években rohamosan terjedni kezdtek a webes technológiákat használó, a HMI-t a felhasználó eszközén (mobiltelefonján, táblagépén) megjelenítő megoldások, ipari környezetben a felhasználói felület megjelenítéséért leggyakrabban dedikált eszközök felelnek. Ezek olyan, érintőkijelzővel (esetleg fóliabillentyűzettel) ellátott panel-pc-k, melyeken az operációs rendszer (leggyakrabban Windows CE) felett egy gyártóspecifikus szoftver fut, melynek feladata a letöltött felhasználói felület képernyőinek megjelenítése. Ez a szoftver folyamatosan kommunikál a beállított PLC-vel (vagy akár több PLC-vel), a megfelelő formában megjeleníti a változók értékét, illetve képes beállítani azokat. A felhasználói felületek kényelmes és gyors létrehozását Siemens környezetben a WinCC (szintén a TIA PORTAL része) támogatja. Ennek használatával a képernyőképek egy grafikus programhoz hasonló módon megtervezhetők, az egyes elemekhez (pl. kijelzők), azok tulajdonságaihoz (pl. szöveg láthatósága) vagy eseményeihez (pl. kattintás) a projektben szereplő PLC-tagek rendelhetők. Maga a WinCC valójában egy teljes szoftvercsalád, melynek számos, különböző eszközökön futó és különböző 13

14 Felhasználói felület megvalósítása képességű változata érhető el. A következőkben a WinCC Comfort/Advancedb verzió néhány, a mérés során használt funkcióját ismertetjük. 3.1 HMI tagek A Step 7-hez hasonlóan a WinCC-ben is lehetőség van tag-ek definiálására, mivel azonban ezek a felhasználói felülethez tartoznak, ezeket HMI tageknek nevezzük. Ezek a HMI-tagek szolgálnak arra, hogy kapcsolatot teremtsenek a PLC változói és a felhasználói felület elemei között. A HMI tagek a PLC-tagekhez hasonlóan nevezhetők el és típusuk (logikai, különféle numerikus típusok stb.) is megadható. A belső használatú (Internal) tagek esetén, melyek csak a HMIalkalmazáshoz köthetők, nincsenek további beállítási lehetőségek, a memóriacím hozzárendelése is automatikusan történik. Azonban a HMI tagek nem csak önállóan létezhetnek, hanem PLC-tagekhez is köthetők. Ilyenkor a felhasználói felületet futtató eszköz (az érintőképernyős panel) megadott ciklusidővel lekérdezi a PLC-től a szükséges változókat, majd azoknak megfelelően frissíti a HMI-tageket, illetve ezt a műveletet a másik irányban is végrehajtja, azaz a kapcsolt HMI tagek értékének változása a PLCtagekben is megjelenik. Természetesen lehetőség van a PLC változóinak védelmére, megadható, hogy melyek legyenek megjeleníthetők illetve módosíthatók a HMI-n keresztül (alapértelmezésben a PLCtagek láthatók és módosíthatók). A frissítés ciklusideje alapértelmezésben 1 másodperc, de ez módosítható, a WinCC-ben 100 ms és 1 óra közti frissítési idők (Acquisition cycle) érhetők el. Megjegyzendő, hogy lehetőség van közvetlenül a PLC-tagek írására és olvasására is, ez azonban nem ajánlott. A jó gyakorlat a szükséges PLC-tagekről másolat készítése a HMI-felületen, majd ezen tagek írása és olvasása, amik a meghatározott ciklusidővel a PLC-tagekkel szinkronba kerülnek. 3.2 Képernyők A WinCC, illetve a hasonló HMI-tervező szoftverek a felhasználói felületeket képernyőkre osztják. Ilyen képernyőkből számos definiálható, de ezek közül természetesen egyszerre csak egy lehet látható. A képernyő közötti váltás kapcsolódhat a felhasználói felület elemeihez (tipikusan nyomógombokhoz), illetve tagekhez is. WinCC környezetben a képernyők között elérhetők speciális, előre definiált rendszerképernyők is, melyeken a PLC státuszinformációi jeleníthetők meg, illetve lehetőség van a változók, be- és kimenetek monitorozására, valamint az utóbbiak force-olására is. Egy képernyőre, illetve a hozzá kapcsolódó szerkesztőfelületre mutat példát a 16. ábra. A képernyőn egy kapcsoló, egy nyomógomb, egy oszlopkijelző, két kör objektum, illetve szabványos szimbólumok (szivattyú, csővezeték, tartály, szelep) láthatók. Ezekhez hasonló ábrák gyakran szerepelnek a felhasználói felületen, hogy megkönnyítsék az operátorok számára a megjelenített információk folyamatjellemzőkhöz kötését. A technológiai rajzon a szelep és a szivattyú mellett elhelyezett vörös vagy zöld színnel kitöltött körök azok be- vagy kikapcsolt állapotát jelzik, így ránézésre látható, hogy az adott folyadékszint mellett éppen történik-e betáplálás (üzemel-e a szivattyú) vagy kitárolás (nyitva van-e a szelep). 14

15 Felhasználói felület megvalósítása 16. ábra - Képernyő és szerkesztőfelülete A képernyőkön elhelyezhető elemek választékát a 17. ábra mutatja be. 17. ábra - A felhasználói felület elemei Az alapvető objektumok (Basic objects) palettán szereplő elemek ikonjai magukért beszélnek: ezek segítségével lehet vonalakat, különféle síkidomokat, szöveget illetve bitképet elhelyezni a felhasználói felületen. Természetesen ezen objektumok tulajdonságai részletesen beállíthatók (pl. szín, vonalszín, betűtípus, betűnagyság stb.). Az Elements palettán található eszközök már jóval több lehetőséget nyújtanak. Balról jobbra, felülről lefelé a következő elemek érhetők el: I/O field: tetszőleges típusú taghez (PLC vagy HMI-taghez) köthető kijelző vagy beviteli mező 15

16 Felhasználói felület megvalósítása Button: nyomógomb, mely taghez közvetlenül nem, csak eseményein (ld. később) keresztül köthető Symbolic I/O field: kijelző vagy beviteli mező, mely a különféle programozási nyelvek enum típusához hasonlóan szöveges azonosítót rendel az egyes értékekhez vagy értéktartományokhoz. Beviteli mező esetén például a listából a szöveges azonosító (pl. Alacsony hőfok ) választható ki, míg a kapcsolt tag-be a 40-es érték kerül. Az értékek és a hozzájuk tartozó szöveges azonosítók egy külön felületen állíthatók be. Graphic I/O field: az előzőhöz hasonló, de szöveges helyett grafikus objektumokat (bitképeket) használ Date/Time field: idő és/vagy dátum kijelzésére, illetve bevitelére szolgáló elem Bar: grafikus kijelző, mely az adott tag értékét egy megfelelő magasságú oszlopként jelzi ki (ilyen látható a 14. ábrán is) Switch: bináris kapcsoló, mely közvetlenül taghez köthető, és kattintásra kapcsol Symbol library: technológiai szimbólumokat (pl. csővezetékek, szelepek, szivattyúk, szerszámgépek stb.) és clip art-szerű képeket tartalmazó, kiterjedt méretű könyvtár. Ezen elemek segítségével a folyamatot leíró technológiai ábra könnyen és gyorsan elkészíthető (a 14. ábrán a szivattyú, a csővezeték, a tartály és a szelep is a symbol library-ből származik). Slider: csúszka a numerikus értékek kényelmes és gyors beállítására Gauge: mutatós műszer kijelző Clock: az idő kijelzésére szolgáló óra A Controls palettán a WinCC komplex eszközeinek megjelenítési elemei találhatók. Itt kapott helyet a riasztások kezelése, a grafikonos trendmegjelenítés, a diagnosztika, illetve a receptkezelés. 3.3 Események A HMI-elemekhez aktív, eseményvezérelt működést azok eseményein keresztül köthetünk. Ilyen elemek például a különféle I/O field-ek, de a tagekhez közvetlenül nem kötött nyomógombok és szimbólumok, illetve képernyők is. Mivel az I/O field-ek esetén a PLC-tagek kezelése automatikusan is megoldott, most csak a nyomógombok és szimbólumok eseményeit és ismertetjük. Egy nyomógombhoz a következő események köthetők: Click: az objektumra való kattintáskor (koppintáskor) generálódó esemény Press: nyomógombhoz tartozó esemény, mely a gomb lenyomásakor generálódik (a click-hez hasonlóan) Release: nyomógombhoz tartozó esemény, mely a gomb felengedésekor generálódik Activate: akkor generálódik, amikor az objektum fókuszba kerül (nyomógombnál ez a gomb lenyomásakor, beviteli mezőnél a mezőbe kattintáskor történik) Deactivate: akkor generálódik, amikor az objektum kikerül a fókuszból, azaz egy másik objektum kerül fókuszba Change: akkor generálódik, amikor a nyomógomb állapota bármely irányba megváltozik A fenti események nagyon hasonlónak tűnnek, mégis van köztük különbség. Tegyük fel, hogy lenyomunk egy nyomógombot, elengedjük, majd (egyéb objektumokra való koppintás nélkül) ismét lenyomjuk és felengedjük. A Click esemény kétszer, a két koppintás alkalmával generálódik, hasonlóan a Press eseményhez. Hasonlóan a Release esemény mindkét felengedéskor generálódik 16

17 Felhasználói felület megvalósítása ennek használata általában a Press eseménnyel párban történik, például ha a gomb lenyomva tartása alatt szeretnénk 1 értéket adni egy tagnek, akkor a Press eseményre azt 1 értékűre, a Release eseményre pedig 0 értékűre célszerű változtatni. Az előzőektől eltérően az Activate esemény csak egyszer, az első koppintáskor generálódik, hiszen akkor került fókuszba a nyomógomb. Mivel a lenyomások között más objektumot nem választottunk ki, ezért a Deactivate esemény nem generálódik, csak akkor, ha a második felengedés esetén egy másik objektumra koppintunk. Az egyes objektumokhoz kapcsolódó események hatására különböző előre definiált műveletek hajthatók végre, melyeket a WinCC Function-nek nevez. Számos ilyen művelet elérhető az egyszerű értékadástól az -küldésen át a szabadon programozható VBScript-műveletekig, számunkra a legfontosabbak SetTag és a ResetTag, illetve ActivateScreen műveletek. Mint nevük is mutatja, a SetTag és ResetTag egy-egy logikai HMI-tag értékét változtatja meg. Az előbbi logikai 1, míg az utóbbi logikai 0 értékre állítja, hasonlóan a létradiagram Set- és Resettekercséhez. Természetesen ha az adott taghez PLC-taget is hozzárendeltünk, akkor a változás a következő frissítéskor a PLC-ben is érvényre jut. Az ActivateScreen művelet egy másik képernyő megjelenítésére szolgál. Itt mindössze ki kell választanunk, mely képernyőt szeretnénk megjeleníteni, a további feladatokat a WinCC automatikusan elvégzi helyettünk. 3.4 Animációk Míg az események és a hozzájuk rendelt műveletek elsősorban arra szolgálnak, hogy a HMI-n történt változásokkal a PLC-változókat befolyásoljuk, az animációk segítségével a felhasználói felület elemeinek megjelenítését módosíthatjuk a PLC-változók (pontosabban tetszőleges tagek) függvényében. Animációk tetszőleges objektumhoz (síkidom, szimbólum, kapcsoló stb.) rendelhetők. Az animációkhoz egy-egy taget kell rendelni (ugyanazon objektum különböző animáció-típusaihoz akár más-más tag is köthető), melynek változása módosítja az objektum megjelenését. Numerikus változók esetén az értékkészlet különféle tartományaihoz rendelhetünk megjelenítési tulajdonságokat (pl. kitöltési színt), míg logikai változók esetén értelemszerűen a két logikai értékhez kapcsolhatunk egy-egy tulajdonság-értéket (pl. az 1 értékhez zöld, míg a 0 értékhez piros kitöltést). Az animációk két nagy kategóriába sorolhatók: a megjelenést megváltoztató Display, illetve a pozícióra ható Movements csoportokra oszthatók. A Display kategóriában két típus, a Visibility és az Appearance található. Az előbbi értelemszerűen arra szolgál, hogy egy tag értékétől függően megjelenítsük avagy elrejtsük az adott objektumot. Az Appearance típusnál a tag értéktartományaihoz (logikai változó esetén a 0 és 1 értékekhez) rendelhetünk kitöltési (háttér, background) és körvonal (border) színt, illetve villogást. A kialakult szokások szerint a logikai 1 értékhez zöld, míg a 0 értékhez piros szín tartozik, a villogás pedig valamilyen hibára vagy figyelmeztetésre utal. A villogás túlzott használatát érdemes kerülni, hiszen gyakran alkalmazva elveszíti figyelemfelkeltő jellegét. A Movements csoport animációi az objektum mozgatására szolgálnak, közülük csak egy lehet aktív egyszerre.a Direct Movement típusnál az objektum kezdőpozíciója mellett két numerikus tag választható ki, melyek külön-külön az X és Y irányú elmozdulás mértékét adják meg. A további típusok vízszintesen (Horizontal movement), függőlegesen (Vertical movement), illetve átlósan 17

18 Felhasználói felület megvalósítása (Diagonal movement) mozgatják az objektumot. Ezeknél a kiindulási és végpozíció adható meg, melyek között a mozgás történik a tag értékétől függően. Numerikus tag esetén megadható, hogy annak mely értéke tartozzon a kezdő- illetve végpozíciókhoz, ezek között a mozgás folyamatosan történik. Logikai tagek esetén az objektum vagy a kezdő-, vagy a végpozícióban jelenik meg a tag logikai értékétől függően. A villogáshoz hasonlóan mozgó objektumokból sem célszerű túl sokat használni. Ne felejtsük el, hogy az ilyen felületek célja az, hogy az operátor egyetlen pillantással képet kaphasson a technológia állapotáról! Míg egy színnel kódolt információ valóban érzékelhető egyetlen pillanat alatt, addig egy mozgó ábrát akár másodpercekig is szükséges nézni ahhoz, hogy eldönthessük, mozog-e egy objektum, és ha igen, akkor melyik irányba. Több mozgó objektum esetén ez az idő megsokszorozódhat. 18

19 Mérési feladatok 4 Mérési feladatok Az alábbi mérési feladatok közül a mérésvezető jelöl ki egyet, amit a csoportnak el kell végeznie. A mérés során egy olyan irányítási problémát kell megoldani, illetve ahhoz felhasználói felületet tervezni, mely feladatra az ipari gyakorlatban általában PLC-t használnak. 4.1 Pneumatikus mozgatóegység irányítása A feladat során használt eszköz egy pneumatikus működtetésű, lineáris mozgatóegység, melynek feladata, hogy a csomagolásra váró munkadarabokat a lerakási helyre szállítsa, majd ott az előkészített tárolóba helyezze. Ez utóbbi művelethez a mozgatóegység asztalára egy tologató került felhelyezésre. Az asztal két mágnesszelep segítségével mozgatható a pálya mentén. Az egyik mágnesszelep a pozitív, míg a másik a negatív irányba mozgat. Amennyiben egyik szelep sincs nyitva, vagy mindkettő nyitva van, az asztal nem mozog. A szelepek nyitásához az 1, zárásához a 0 jelszint tartozik. A tologató munkahengerét hasonló módon mozgatja két további mágnesszelep. A pálya végein egy-egy végálláskapcsoló található, melyek akkor jeleznek, ha az asztal elérte a pálya megfelelő végét. A pálya mentén egy mágneses kódléc is található, mely felett az asztalon egy Hallszenzor kapott helyet, így az asztal helyzete egy inkrementális adóval határozható meg. A tologató munkahengerének két végállását szintén egy-egy Hall-érzékelő jelzi. Mérési feladatok 1. feladat Kézi működtetés 18. ábra - Pneumatikus mozgatóegység A feladat egy olyan PLC-program és felhasználói felület létrehozása, mely lehetővé teszi a beavatkozó szervek kézi működtetését, miközben megjeleníti az érzékelők jeleit is. Ehhez hozza létre a PLC be- és kimeneteihez tartozó tageket, valamint a beavatkozó szervek jeleihez egy-egy további memóriaváltozót is! A PLC-program ezen memóriaváltozók tartalmát másolja majd a kimenetekre, amennyiben a mozgás engedélyezett az adott irányba. Ez utóbbi a végálláskapcsolók jele alapján dönthető el: ha például az pálya negatív végpontján elhelyezett végálláskapcsoló jelez, akkor a memóriváltozó tartalmától függetlenül ne állítsa be a negatív irányba mozgató kimenetet. A PLC-programban helyezzen el még egy számlálót, amely az inkremenseket számolja irányhelyesen (az irány a beavatkozó szervek állásából egyértelmű), és amelyet a negatív véghelyzetben elhelyezett kapcsoló jele nulláz. 19

20 Mérési feladatok A felhasználói felületen definiáljon egy-egy HMI taget a bemenetekhez és a kimenetekhez tartozó memóriatagekhez kapcsolva. Helyezzen el a képernyőn a beavatkozó szervekhez egyegy nyomógombot, amelyek lenyomására a beavatkozó szervet aktiválja (a kapcsolódó memória PLC-taget 1-be állítja), felengedésékor pedig deaktiválja (a kapcsolódó memória PLC-taget 0-ba állítja). Helyezzen el egy-egy kört a végálláskapcsolók jeleinek vizualizálására, melyek színét a kapcsolók jeleinek függvényében állítsa be. Helyezzen el továbbá egy kijelzőt, mely az inkremensek számát mutatja. 2. feladat Automata működtetés Automata üzemmódban a mozgató egységnek a következő működést kell biztosítania. A felhasználói felületen elhelyezett Start gomb lenyomására (felfutó él!) az asztal mozogjon 1 inkremensnyit pozitív irányba, majd álljon meg. A Start gomb ismételt lenyomására mozogjon tovább a lerakási pozícióig (10 inkremens), ott álljon meg és tolja ki a tologatót. 2 másodpercnyi várakozás után húzza vissza a tologatót, majd haladjon vissza a felvételi pozícióba (negatív végállás). A PLC-programban egy állapotgép segítségével valósítsa meg az előírt működéshez szükséges irányítást, a felhasználói felületen pedig helyezzen el egy Start nyomógombot! Kiegészítő feladat Módosítsa a programot és a felhasználói felületet úgy, hogy az képes legyen a kézi/automata üzemmódok átkapcsolására! Automata üzemmódba kapcsolva húzza vissza a tologatót, majd térjen vissza a felvételi pozícióba! Jótanácsok Az állapotgépet először tervezze meg papíron, csak utána implementálja! Ügyeljen arra, hogy a munkahengerek a végálláskapcsolók jelzése után ne mozoghassanak helytelen irányba! Amennyiben bármilyen probléma adódna, kérje a mérésvezető segítségét! 20

21 Mérési feladatok 4.2 Pick-and-place manipulátor irányítása A feladat során használt eszköz egy pneumatikus működtetésű, X és Z irányú mozgásra képes, megfogóval felszerelt robotkar, melynek feladata, hogy a csomagolásra váró munkadarabokat a felvételi helyről a lerakási helyre juttassa. 19. ábra - Pick-and-place manipulátor A manipulátor transzlációs csuklói pneumatikus munkahengerek, melyek a két irányba egy-egy mágnesszelep segítségével mozgathatók. Amennyiben egyik szelep sincs nyitva, vagy mindkettő nyitva van, a csukló nem mozog. A szelepek nyitásához az 1, zárásához a 0 jelszint tartozik. A megfogó hasonló módon működtethető. A csuklókon a végállásokban, illetve a 2. csukló esetén egy további köztes állásban is Hall-érzékelők helyezkednek el. A felvételi helyen a munkadarab meglétét egy közelítésérzékelő figyeli. Mérési feladatok 1. feladat Kézi működtetés A feladat egy olyan PLC-program és felhasználói felület létrehozása, mely lehetővé teszi a beavatkozó szervek kézi működtetését, miközben megjeleníti az érzékelők jeleit is. Ehhez hozza létre a PLC be- és kimeneteihez tartozó tageket, valamint a beavatkozó szervek jeleihez egy-egy további memóriaváltozót is! A PLC-program ezen memóriaváltozók tartalmát másolja majd a kimenetekre, amennyiben a mozgás engedélyezett az adott irányba. Ez utóbbi a végálláskapcsolók jele alapján dönthető el: ha például az egyik csukló negatív végpontján elhelyezett végálláskapcsoló jelez, akkor a memóriváltozó tartalmától függetlenül ne állítsa be a negatív irányba mozgató kimenetet. A felhasználói felületen definiáljon egy-egy HMI taget a bemenetekhez és a kimenetekhez tartozó memóriatagekhez kapcsolva. Helyezzen el a képernyőn a beavatkozó szervekhez egyegy nyomógombot, amelyek lenyomására a beavatkozó szervet aktiválja (a kapcsolódó memória PLC-taget 1-be állítja), felengedésékor pedig deaktiválja (a kapcsolódó memória 21

22 Mérési feladatok PLC-taget 0-ba állítja). Helyezzen el egy-egy kört a végálláskapcsolók jeleinek vizualizálására, melyek színét a kapcsolók jeleinek függvényében állítsa be. A kézi üzemmód tesztelése során a 2. csuklót csak az 1. csukló negatív véghelyzetében mozgassa! 2. feladat Automata működtetés Automata üzemmódban a manipulátornak a következő működést kell megvalósítania. A manipulátor kiindulási helyzete a felvételi pozíció felett (1. munkahenger negatív végállás, 2. csukló negatív végállás) van, feltételezheti, hogy a kar innen indul. A felhasználói felületen elhelyezett Start gomb lenyomására (felfutó él!), amennyiben van munkadarab a felvételi helyen, a kar süllyedjen le (2. csukló alsó végállás), zárja be a megfogót, majd 1 másodperces várakozás után emelkedjen fel (2. csukló felső végállás), és haladjon a lerakási pozíció fölé (1. csukló pozitív végállás). Ezután engedje le a 2. csuklót a köztes állásba, majd nyissa ki a megfogót és 1 másodperc után emelkedjen fel (2. csukló felső végállás), végül pedig térjen vissza a kiindulási pozícióba. Ha a felvételi helyen nincs munkadarab, akkor a kar egészen addig maradjon a kiindulási pozícióban, amíg a közelítésérzékelő nem jelez. A mozgás csak a jelzés után 3 másodperccel induljon el! A PLC-programban egy állapotgép segítségével valósítsa meg az előírt működéshez szükséges irányítást, a felhasználói felületen pedig helyezzen el egy Start nyomógombot! Kiegészítő feladat Módosítsa a programot és a felhasználói felületet úgy, hogy az képes legyen a kézi/automata üzemmódok átkapcsolására! Automata üzemmódba kapcsolva juttassa a manipulátort a kiindulási pozícióba, majd onnan kezdje a működést! Jótanácsok Kézi üzemmódban a 2. csuklót csak az 1. csukló negatív véghelyzetében mozgassa! Az állapotgépet először tervezze meg papíron, csak utána implementálja! Ügyeljen arra, hogy a munkahengerek a végálláskapcsolók jelzése után ne mozoghassanak helytelen irányba! Amennyiben bármilyen probléma adódna, kérje a mérésvezető segítségét! 22

Folyamatmodell irányítása 1-2

Folyamatmodell irányítása 1-2 Mérési útmutató Folyamatirányítás laboratórium Összeállította: Kovács Gábor gkovacs@iit.bme.hu Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Irányítástechnika és Informatika Tanszék 2015 Tartalomjegyzék

Részletesebben

XXI. Országos Ajtonyi István Irányítástechnikai Programozó Verseny

XXI. Országos Ajtonyi István Irányítástechnikai Programozó Verseny evopro systems engineering kft. H-1116 Budapest, Hauszmann A. u. 2. XXI. Országos Ajtonyi István Dokumentum státusza Közétett Dokumentum verziószáma v1.0 Felelős személy Kocsi Tamás / Tarr László Jóváhagyta

Részletesebben

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kar Irányítástechnika és Informatika Tanszék. Önálló laboratórium

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kar Irányítástechnika és Informatika Tanszék. Önálló laboratórium Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kar Irányítástechnika és Informatika Tanszék Önálló laboratórium (BMEVIIIA355) Téma: Eaton-Moeller PLC-k alkalmazástechnikája

Részletesebben

2. tartály tele S3 A tartály tele, ha: S3=1 I 0.2. 3. tartály tele S5 A tartály tele, ha: S5=1 I 0.4

2. tartály tele S3 A tartály tele, ha: S3=1 I 0.2. 3. tartály tele S5 A tartály tele, ha: S5=1 I 0.4 Követővezérlés tárolással Tárolótartályrendszer: feltöltés vezérlése Három tárolótartály tele állapotát az S1, S3, S5 jeladók, az üres jelet az S2, S4, S6 jeladók szolgáltatják az előbbi sorrendben. A

Részletesebben

PQRM5100 31 Ux Ix xx xx (PS) Háromfázisú multifunkciós teljesítmény távadó. Kezelési útmutató

PQRM5100 31 Ux Ix xx xx (PS) Háromfázisú multifunkciós teljesítmény távadó. Kezelési útmutató Háromfázisú multifunkciós teljesítmény távadó Kezelési útmutató Tartalomjegyzék 1. Kezelési útmutató...5 1.1. Rendeltetése... 5 1.2. Célcsoport... 5 1.3. Az alkalmazott szimbólumok... 5 2. Biztonsági útmutató...6

Részletesebben

E7-DTSZ konfigurációs leírás

E7-DTSZ konfigurációs leírás Dokumentum azonosító: PP-13-20354 Budapest, 2014.március Verzió információ Verzió Dátum Változtatás Szerkesztő Előzetes 2011.11.24. Petri 2.0 2014.01.22. 2. ábra módosítása: Az E7-DTSZ alap konfiguráció

Részletesebben

GÁZ-KORLÁT Készülékcsalád

GÁZ-KORLÁT Készülékcsalád Fin-Soft 2002 Szerződésszám:. Termék típusa: GK05M2/ GF-7021-11 GÁZ-KORLÁT Készülékcsalád Gázfogyasztás korlátozó berendezés Kezelési utasítás Budapest 2011.december. Tartalomjegyzék A berendezés célja:...

Részletesebben

1. mérés - LabView 1

1. mérés - LabView 1 1. mérés - LabView 1 Mérést végezte: Bartha András Mérőtárs: Dobránszky Márk Mérés dátuma: 2015. február 18. Mérés helye: PPKE Információs Technológiai és Bionikai Kar A mérés célja: Ismerkedés a Labview

Részletesebben

2. Laborgyakorlat. Step7 programozási környezet bemutatása

2. Laborgyakorlat. Step7 programozási környezet bemutatása 2. Laborgyakorlat Step7 programozási környezet bemutatása A gyakorlat célja A Siemens valamint a Siemens alapokra épített PLC-k (pl. VIPA) programozására fejlesztették a Stpe7 programozási környezetet.

Részletesebben

Telepítési és kezelési útmutató

Telepítési és kezelési útmutató Steca TR A503 TTR szolár termál vezérlés beépített adatrögzítő funkcióval, 5 bemenet/3 kimenet Telepítési és kezelési útmutató Forgalmazó: Spring Solar Kft. 8111 Seregélyes-Jánosmajor Ipari Park 20. ép.

Részletesebben

Szerelési Útmutató FIGYELEM! ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE!

Szerelési Útmutató FIGYELEM! ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE! lux1 kapuvezérlő lux1 kapuvezérlő Szerelési Útmutató FIGYELEM! ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE! Áramütés veszélye! A készülék szerelését, bekötését, beállítását kizárólag feszültség mentesített állapotban lehet végezni

Részletesebben

PLC feladatok. 1. feladat

PLC feladatok. 1. feladat PLC feladatok 1. feladat Csillag-delta kapcsolás. Egy ipari berendezés vezérléséhez PLC programot kell készíteni. A működéshez a hidraulikus rendszerben az üzemi nyomást az M1 háromfázisú aszinkronmotorral

Részletesebben

Szerelési Útmutató FIGYELEM! ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE!

Szerelési Útmutató FIGYELEM! ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE! eco1 kapuvezérlő eco1 kapuvezérlő Szerelési Útmutató FIGYELEM! ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE! Áramütés veszélye! A készülék szerelését, bekötését, beállítását kizárólag feszültség mentesített állapotban lehet végezni

Részletesebben

Programozható logikai vezérlõk

Programozható logikai vezérlõk BUDAPESTI MÛSZAKI EGYETEM KÖZLEKEDÉSMÉRNÖKI KAR KÖZLEKEDÉSAUTOMATIKAI TANSZÉK Programozható logikai vezérlõk Segédlet az Irányítástechnika I. c. tárgyhoz Összeállította: Szabó Géza egyetemi tanársegéd

Részletesebben

2 - ELEKTROMOS BEKÖTÉSEK

2 - ELEKTROMOS BEKÖTÉSEK 4. oldal 2 - ELEKTROMOS BEKÖTÉSEK 2A A VEZETÉKEK KERESZTMETSZETE - A vezérlőegység áramellátását (a külső biztosítódobozának csatlakozókapcsán) egy legalább 3x1,5 mm 2 -es vezetékkel kell megoldani. Amennyiben

Részletesebben

B e h a t o l á s j e l z ő r e n d s z e r e k. Felhasználói útmutató

B e h a t o l á s j e l z ő r e n d s z e r e k. Felhasználói útmutató B e h a t o l á s j e l z ő r e n d s z e r e k Felhasználói útmutató SmartLiving user HUN v2.10 (100330) 1 Az INIM Electronics és a magyarországi forgalmazó 24 hónap garanciát vállal normál körülmények

Részletesebben

DT13xx Gyújtószikramentes NAMUR / kontaktus leválasztók

DT13xx Gyújtószikramentes NAMUR / kontaktus leválasztók DOC N : DT1361-1393-62 DT13xx Gyújtószikramentes NAMUR / kontaktus leválasztók Felhasználói leírás DT1361, DT1362, DT1363, DT1364, DT1371, DT1372, DT1373, DT1381, DT1382, DT1384, DT1393 típusokhoz Gyártó:

Részletesebben

Sorompó kezelés mérlegműszerrel

Sorompó kezelés mérlegműszerrel METRISoft Mérleggyártó KFT PortaWin (PW2) Jármű mérlegelő program 6800 Hódmezővásárhely Jókai u. 30 Telefon: (62) 246-657, Fax: (62) 249-765 e-mail: merleg@metrisoft.hu Web: http://www.metrisoft.hu Módosítva:

Részletesebben

FILCOM. Visszamosatást vezérlő egység

FILCOM. Visszamosatást vezérlő egység FILCOM Visszamosatást vezérlő egység Tartalom 1.0 Bevezetés...2 2.0 Műszaki jellemzők...2 3.0 Kijelző panel...2 3.1 LED...3 3.2 Kijelző...3 4.0 A vezérlő egység hardver konfigurálása...3 4.1 Váltóáramú

Részletesebben

DT4220 E xx xx xx (PS) Folyamatindikátor. Kezelési útmutató

DT4220 E xx xx xx (PS) Folyamatindikátor. Kezelési útmutató xx xx xx (PS) Folyamatindikátor Kezelési útmutató Tartalomjegyzék 1. Kezelési útmutató...4 1.1. Rendeltetése...4 1.2. Célcsoport...4 1.3. Az alkalmazott szimbólumok...4 2. Biztonsági útmutató...5 2.1.

Részletesebben

"MD 3060" digitális hőmérő

MD 3060 digitális hőmérő Megrend. szám: 100722 Conrad Szaküzlet 1067 Budapest, Teréz krt. 23. Tel: (061) 302-3588 Conrad Vevőszolgálat 1124 Budapest, Jagelló út 30. Tel: (061) 319-0250 "MD 3060" digitális hőmérő A modern mikroprocesszoros

Részletesebben

Analogmeter & Headdisabler Verzió 1.2

Analogmeter & Headdisabler Verzió 1.2 Analogmeter & Headdisabler Verzió 1.2 Több mérõhelyes mérõ- és fejletiltó program PLC vagy PC kártya által mért analóg értékek, vagy más a PLC (PC kártya) által számlált mennyiségek alapján történõ fejletiltáshoz

Részletesebben

A BECKHOFF típusú PLC használata.

A BECKHOFF típusú PLC használata. A BECKHOFF típusú PLC használata. Miskolci Egyetem 2007. 2 1. A PLC rendszer általános áttekintése. A BECKHOFF cég által kifejlesztett TwinCAT fantázianevű PLC család egy WINDOWS operációs rendszerre alapozott

Részletesebben

4. Példa: Másodfokú egyenlet megoldása (program2_1.vi)

4. Példa: Másodfokú egyenlet megoldása (program2_1.vi) 4. Példa: Másodfokú egyenlet megoldása (program2_1.vi) Mielőtt nekilátnánk a programozásnak, idézzük fel a másodfokú egyenlet általános alakját, és ez alapján gondoljuk végig, hogy milyen elemekre lesz

Részletesebben

Használati útmutató. DALI EASY 1.0 változat. www.osram.com www.osram.de

Használati útmutató. DALI EASY 1.0 változat. www.osram.com www.osram.de Használati útmutató DALI EASY 1.0 változat OSRAM GmbH Customer-Service-Center (CSC) Steinerne Furt 62 86167 Augsburg, Germany www.osram.com www.osram.de Tel. : (+49) 1803 / 677-200 (díjköteles) Fax.: (+49)

Részletesebben

Passzív optikai hálózat csillapításának mérése optikai adó-vevővel Összeállította: Békefi Ádám hallgató Mészáros István tanszéki mérnök

Passzív optikai hálózat csillapításának mérése optikai adó-vevővel Összeállította: Békefi Ádám hallgató Mészáros István tanszéki mérnök Passzív optikai hálózat csillapításának mérése optikai adó-vevővel Összeállította: Békefi Ádám hallgató Mészáros István tanszéki mérnök Szálparaméterek Az optikai szálak tulajdonságainak három alaptípusa

Részletesebben

Q60A/R Vezérlőegység egy és kétmotoros szárnyaskapukhoz 230V AC Q60S/R VEZÉRLÉS GÖRDÜLŐ KAPUKHOZ. http://protecokapunyito.hu/ 1.

Q60A/R Vezérlőegység egy és kétmotoros szárnyaskapukhoz 230V AC Q60S/R VEZÉRLÉS GÖRDÜLŐ KAPUKHOZ. http://protecokapunyito.hu/ 1. Q60S/R VEZÉRLÉS GÖRDÜLŐ KAPUKHOZ 1. oldal A VEZÉRLŐEGYSÉG RÉSZEI A főmenü választó gomb B almenü választó gomb, valamint a menüpontok közötti léptetés C a beállított érték növelése, vagy engedélyezés SI

Részletesebben

AlphaRex 3 digitális programkapcsoló

AlphaRex 3 digitális programkapcsoló heti kapcsoló 0 037 05 6 037 70 4 126 31 Műszaki jellemzők (138. oldal) Szöveges ozási lehetőség, 15 különböző nyelv, könnyű PC alapú ozási lehetőség az AlphaSoft felhasználói, a PC adapter és az adatkulcs

Részletesebben

CDC 2000 Vezérlő 3. Záróegység beállítás Asian Plastic

CDC 2000 Vezérlő 3. Záróegység beállítás Asian Plastic 3.1 Szerszám zárás és nyitás beállítása Menü 03 A Funkciógombok első nagy csoportja a szerszám- és záróegység beállításokkal foglalkozik. Mozgassa a kurzort a kívánt mezőre, adja meg a kívánt értéket,

Részletesebben

3. Laborgyakorlat. ProTool bevezető

3. Laborgyakorlat. ProTool bevezető 3. Laborgyakorlat ProTool bevezető A gyakorlat célja A standunkon lévő kezelőfelületek programozására a ProTool programot használjuk. A gyakorlat során megismerjük a kezelőfelületeknél alkalmazott általános

Részletesebben

Érintkezés nélküli érzékelés és mérés robotcellában

Érintkezés nélküli érzékelés és mérés robotcellában BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Villamosmérnöki és Informatikai kar Irányítástechnika és Informatika Tanszék Folyamatirányítás Laboratórium Érintkezés nélküli érzékelés és mérés robotcellában

Részletesebben

A HunPLUS 2009 újdonságai

A HunPLUS 2009 újdonságai Dokumentum verziószáma: 20080731 Társasház, Budapest Tervez,: Horváth Zoltán A HunPLUS 2009 újdonságai Hörcsik CAD Tanácsadó Kft. 2008. július 31. A HunPLUS 2009 újdonságai - dokumentum verziószám: 20080731

Részletesebben

2 - ELEKTROMOS BEKÖTÉSEK

2 - ELEKTROMOS BEKÖTÉSEK 4. oldal 2A A VEZETÉKEK KERESZTMETSZETE 2 - ELEKTROMOS BEKÖTÉSEK - A vezérlıegység áramellátását (a külsı biztosítódobozának csatlakozókapcsán) egy legalább 3x1,5 mm 2 - es vezetékkel kell megoldani. Amennyiben

Részletesebben

Ipari Robotok Programozása

Ipari Robotok Programozása Ipari Robotok Programozása Vezérlő, StartUp, Szoftverszintek, programozási nyelvek Előadó: Nagy István n (A65) Gyakorlatvezető: : Tolnai András Ajánlott irodalom: B. Leatham-Jones: Elements of Industrial

Részletesebben

14.2. OpenGL 3D: Mozgás a modellben

14.2. OpenGL 3D: Mozgás a modellben 14. Fotórealisztikus megjelenítés 1019 14.2. OpenGL 3D: Mozgás a modellben A program az OpenGL technika alkalmazásával gyors lehetőséget biztosít a modellben való mozgásra. A mozgás mellett lehetőség van

Részletesebben

Dimat. UTH - 170 telepítés és útmutató

Dimat. UTH - 170 telepítés és útmutató Dimat UTH - 170 telepítés és útmutató A huzalozás módszere 1. sz. huzalozási módszer A huzalozás módszere 2. sz. huzalozási módszer Funkciókmódosítása és műveletek LÁMPA KIJELZŐ SET lámpa: Ez a lámpa a

Részletesebben

Az INTEL D-2920 analóg mikroprocesszor alkalmazása

Az INTEL D-2920 analóg mikroprocesszor alkalmazása Az INTEL D-2920 analóg mikroprocesszor alkalmazása FAZEKAS DÉNES Távközlési Kutató Intézet ÖSSZEFOGLALÁS Az INTEL D 2920-at kifejezetten analóg feladatok megoldására fejlesztették ki. Segítségével olyan

Részletesebben

MARKATOR -TERMÉKSKÁLA JELÖLŐRENDSZEREK MV5 ZE 100 ÉS 101

MARKATOR -TERMÉKSKÁLA JELÖLŐRENDSZEREK MV5 ZE 100 ÉS 101 MARKATOR -TERMÉKSKÁLA JELÖLŐRENDSZEREK MV5 ZE 100 ÉS 101 markator BEVEZETŐ Szakértői vagyunk az ipari alkatrészek hamisíthatatlan, tartós és gazdaságos jelölésének. A MARKATOR több mint 25 éve fejleszt

Részletesebben

1. BEVEZETÉS... 5 2. A RENDSZER ELEMEI, ARCHITEKTÚRÁJA... 5

1. BEVEZETÉS... 5 2. A RENDSZER ELEMEI, ARCHITEKTÚRÁJA... 5 EntryProx Beléptető Rendszer FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV v.1.0.7. EntryProx Beléptető Rendszer TARTALOM 1. BEVEZETÉS... 5 2. A RENDSZER ELEMEI, ARCHITEKTÚRÁJA... 5 3. A RENDSZER ÜZEMBE HELYEZÉSE... 7 3.1. Az

Részletesebben

1. Valósítsa meg az alábbi alapkapcsolásokat: Az 1. ábrán az A) kapcsolásban amíg a

1. Valósítsa meg az alábbi alapkapcsolásokat: Az 1. ábrán az A) kapcsolásban amíg a . PNEUMATIUS MUNAHEEE FELADATO Figyelem! A mérésen ezektől eltérő feladatok is lehetnek! 1. Valósítsa meg az alábbi alapkapcsolásokat: Az 1. ábrán az A) kapcsolásban amíg a. nyomógomb működtetve van, az

Részletesebben

Quantometer 2.0 Fogyasztásmérő program és illesztőkészülék

Quantometer 2.0 Fogyasztásmérő program és illesztőkészülék Quantometer 2.0 Fogyasztásmérő program és illesztőkészülék Felhasználói kézikönyv #3 Verzió SCSSoft Kft. 2002. Tartalomjegyzék: Az illesztőegység... 3 Illesztőegység csatlakozói, kezelőszervei, jelzései...

Részletesebben

FAAC 531 EM. Az 531 EM automata mozgató belső használatra és garázskapuk működtetésére lett tervezve és gyártva. Minden másfajta használat helytelen.

FAAC 531 EM. Az 531 EM automata mozgató belső használatra és garázskapuk működtetésére lett tervezve és gyártva. Minden másfajta használat helytelen. FAAC 531 EM Az 531 EM automata garázsmotor szekcionált vagy billenő kapuk mozgatására használandó. A készülék egy egybeéptített elektromechanikus motorból, vezérlőegységből és egy lámpából áll, ami a plafonra

Részletesebben

FAAC 844T. Háromfázisú Toló Motor Vezérlés

FAAC 844T. Háromfázisú Toló Motor Vezérlés FAAC 844T Háromfázisú Toló Motor Vezérlés MASCO Biztonságtechnikai és Nyílászáró Automatizálási Kereskedelmi Kft. H-1045 Budapest, Madridi u.2., T: (+36 1) 3904170, Fax: 3904173, masco@masco.hu, www.masco.hu

Részletesebben

CARDIN PRG811 Kétmotoros és egymotoros vezérloelektronikák garázs-, toló- és 1-2 szárnyas kapukhoz

CARDIN PRG811 Kétmotoros és egymotoros vezérloelektronikák garázs-, toló- és 1-2 szárnyas kapukhoz CARDIN PRG811-1. oldal, összesen: 8 - CARDIN PRG811 Kétmotoros és egymotoros vezérloelektronikák garázs-, toló- és 1-2 szárnyas kapukhoz MUSZAKI ADATOK Energiaellátás Vac 220/230 Frekvencia Hz 50/60 Rákötheto

Részletesebben

1. eset: a háromból két motor 5 s-nál hosszabb ideig leáll. (Időkésleltetett jelzés). 2. eset: mindhárom motor leáll. (Azonnali jelzés).

1. eset: a háromból két motor 5 s-nál hosszabb ideig leáll. (Időkésleltetett jelzés). 2. eset: mindhárom motor leáll. (Azonnali jelzés). Digitális vezérlések Saját készítésű függvényblokk: Motorblokkok felügyelete A feladat: 2 db, A,B,C motorból álló motorblokk felügyelete. Minden motorhoz tartozik egy fordulatszámjelző, amely folyamatos

Részletesebben

NUOS 200-250-250 SOL VEZÉRLŐEGYSÉG ÉS KEZELŐFELÜLET ISMERTETŐ

NUOS 200-250-250 SOL VEZÉRLŐEGYSÉG ÉS KEZELŐFELÜLET ISMERTETŐ NUOS 200-250-250 SOL VEZÉRLŐEGYSÉG ÉS KEZELŐFELÜLET ISMERTETŐ TARTALOMJEGYZÉK 1 Általános információk 1.1 A készülék ismertetése 3 2 Üzemmódok 2.1 Általános információk 3 2.2 "GREEN" (ZÖLD) üzemmód 3 2.3

Részletesebben

Digitális vezérlés jégtelenítővel és ventilátor-vezérléssel XR06CX típus

Digitális vezérlés jégtelenítővel és ventilátor-vezérléssel XR06CX típus dixell Használati Útmutató 1592020160 sz. 1. TARTALOM Digitális vezérlés jégtelenítővel és ventilátor-vezérléssel XR06CX típus 1. Tartalom 1 2. Általános biztonságtechnikai figyelmeztetések 1 3. Berendezés

Részletesebben

Mérlegelés Kártyaolvasóval

Mérlegelés Kártyaolvasóval METRISoft Mérleggyártó KFT PortaWin (PW2) Jármű mérlegelő program 6800 Hódmezővásárhely Jókai u. 30 Telefon: (62) 246-657, Fax: (62) 249-765 e-mail: merleg@metrisoft.hu Web: http://www.metrisoft.hu Módosítva:

Részletesebben

MobilArm-2 / 2a. 1. A GSM modul működése: Riasztóközpontokhoz illeszthető GSM távirányító és távjelző modul 2 bemenettel és relés kimenettel

MobilArm-2 / 2a. 1. A GSM modul működése: Riasztóközpontokhoz illeszthető GSM távirányító és távjelző modul 2 bemenettel és relés kimenettel MobilArm-2 / 2a Riasztóközpontokhoz illeszthető GSM távirányító és távjelző modul 2 bemenettel és relés kimenettel A MobilArm biztonságtechnikai távjelzésre és távműködtetésre fejlesztett GSM modul. A

Részletesebben

LEGO robotok. IV. rész

LEGO robotok. IV. rész A homályosságot úgy küszöböljük ki, hogy sok kockát exponálunk ugyanarról az objektumról, minél többet, annál jobb, és a képfeldolgozás során ezeket egy speciális asztroszoft segítségével kiátlagoljuk,

Részletesebben

Nagy adattömbökkel végzett FORRÓ TI BOR tudományos számítások lehetőségei. kisszámítógépes rendszerekben. Kutató Intézet

Nagy adattömbökkel végzett FORRÓ TI BOR tudományos számítások lehetőségei. kisszámítógépes rendszerekben. Kutató Intézet Nagy adattömbökkel végzett FORRÓ TI BOR tudományos számítások lehetőségei Kutató Intézet kisszámítógépes rendszerekben Tudományos számításokban gyakran nagy mennyiségű aritmetikai művelet elvégzésére van

Részletesebben

Az EuroProt készülékcsalád

Az EuroProt készülékcsalád EuroProt rendszerismertető Az EuroProt készülékcsalád A Protecta Elektronikai Kft. EuroProt készülékcsaládja azzal a céllal készült, hogy tagjai a villamosenergia rendszer valamennyi védelmi és automatika

Részletesebben

Bevezetés az Arduino mikrovezérlők programozásába

Bevezetés az Arduino mikrovezérlők programozásába Bevezetés az Arduino mikrovezérlők programozásába Milyen csodabogár az a mikrovezérlő? A mikrovezérlő egy tenyérnyi, programozható, elektronikus eszköz, amely képes más elektronikus alkatrészeket vezérelni.

Részletesebben

SGS-48 FORGALOMTECHNIKAI SEGÉDLET

SGS-48 FORGALOMTECHNIKAI SEGÉDLET SWARCO TRAFFIC HUNGARIA KFT. Vilati, Signelit együtt. SGS-48 FORGALOMTECHNIKAI SEGÉDLET V 2.0 SWARCO First in Traffic Solution. Tartalomjegyzék 1. Bevezető...1 2. Jelzésképek...1 3. A berendezés működési

Részletesebben

Programozás létradiagramos programozási nyelven

Programozás létradiagramos programozási nyelven Hegedűs József Programozás létradiagramos programozási nyelven A követelménymodul megnevezése: PLC-vezérlés A követelménymodul száma: 0907-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-022-50

Részletesebben

Q37A Vezérlés 1 vagy 2 szárnyú kapukhoz

Q37A Vezérlés 1 vagy 2 szárnyú kapukhoz Q37A Vezérlés 1 vagy 2 szárnyú kapukhoz Hordozható programozó egység = LCD ÖSSZETEVOK A A GOMB = BELÉPÉS A FOMENÜBE B B GOMB = BELÉPÉS AZ ALMENÜBE C C GOMB = NYUGTÁZÁS (IGEN) / NÖVELÉS D D GOMB = TAGADÁS

Részletesebben

STAGNOLI PROFESSIONAL VEZÉRLÉS

STAGNOLI PROFESSIONAL VEZÉRLÉS STAGNOLI PROFESSIONAL VEZÉRLÉS A VEZÉRLŐEGYSÉG TETEJE Akkumulátor töltő kapcsolat kivezetés. 24 V motor kivezetés. Kiegészítő külső áramforrás kimenet. Villogó kimenet (15 W max., 12 V AC) ; a villogást

Részletesebben

PR402EN.doc. PR402 v1.0 Egyajtós beléptetõ rendszer FIRMWARE VERZIÓ 117.0. Telepítési útmutató

PR402EN.doc. PR402 v1.0 Egyajtós beléptetõ rendszer FIRMWARE VERZIÓ 117.0. Telepítési útmutató PR402 v1.0 Egyajtós beléptetõ rendszer FIRMWARE VERZIÓ 117.0 Telepítési útmutató 1 Általános leírás A PR402 vezérlõ beléptetõ és munkaidõ-nyilvántartó rendszerek számára készült. Beállítható mindkét funkció

Részletesebben

3. Bemenet típusa T: Hőelem/platina-ellenállású hőérzékelő (többfunkciós bemenet)

3. Bemenet típusa T: Hőelem/platina-ellenállású hőérzékelő (többfunkciós bemenet) Hőmérsékletszabályozók ECSV DIP-kapcsoló segítségével egyszerűen beállítható, könnyen használható szolgáltatásokkal rendelkező, DIN 8 x 8 mm-es méretű hőmérsékletszabályozók Egyszerű beállítás DIP- és

Részletesebben

S7021 ADATGYŰJTŐ. 2-csatornás adatgyűjtő számláló és bináris bemenettel. Kezelési leírás

S7021 ADATGYŰJTŐ. 2-csatornás adatgyűjtő számláló és bináris bemenettel. Kezelési leírás S7021 ADATGYŰJTŐ 2-csatornás adatgyűjtő számláló és bináris bemenettel Kezelési leírás Nem hivatalos fordítás! Minden esetleges eltérés esetén az eredeti, angol nyelvű dokumentum szövege tekintendő irányadónak:

Részletesebben

Öntanuló Szobatermosztát

Öntanuló Szobatermosztát 2 264 Öntanuló Szobatermosztát 5 működési mód, fűtés/hűtés funkció, menü-rendszerű programozás az egygombos Push and Roll forgatógombbal REV23 Elemes tápellátású szobatermosztát Egyértelmű, grafikus menü;

Részletesebben

KING GATES ROLLS 650 ÉS 1200 PROGRAMOZÁS FIGYELMEZTETÉSEK

KING GATES ROLLS 650 ÉS 1200 PROGRAMOZÁS FIGYELMEZTETÉSEK KING GATES ROLLS 650 ÉS 1200 PROGRAMOZÁS FIGYELMEZTETÉSEK A termék felszerelése előtt győződjön meg arról, hogy a törvénynek és a rendszabályoknak megfelelően, betartják a biztonsági előírásokat. Használjon

Részletesebben

AX-3003P AX-6003P. 1. A kezelési útmutató használata. 2. Biztonságra vonatkozó információk

AX-3003P AX-6003P. 1. A kezelési útmutató használata. 2. Biztonságra vonatkozó információk AX-3003P AX-6003P 1. A kezelési útmutató használata A termék használata előtt figyelmesen olvassa el a kezelési útmutatót. Átolvasás után is tartsa kéznél az útmutatót, hogy szükség esetén elérhető legyen.

Részletesebben

ECO2 ECO-2 vezérlőelektronika beüzemelése

ECO2 ECO-2 vezérlőelektronika beüzemelése ECO-2 vezérlőelektronika beüzemelése 1 Figyelem! A helytelen szerelés ill. üzemeltetés komoly baleseteket és károkat okozhat! A helyes szerelés ill. üzemeltetés érdekében feltétlenül be kell tartani az

Részletesebben

4. KOMBINÁCIÓS HÁLÓZATOK. A tananyag célja: kombinációs típusú hálózatok analízise és szintézise.

4. KOMBINÁCIÓS HÁLÓZATOK. A tananyag célja: kombinációs típusú hálózatok analízise és szintézise. . KOMBINÁCIÓS HÁLÓZATOK A tananyag célja: kombinációs típusú hálózatok analízise és szintézise. Elméleti ismeretanyag: Dr. Ajtonyi István: Digitális rendszerek I. 2., 5., 5.2. fejezetek Elméleti áttekintés..

Részletesebben

NCT 101, 104, 115 szerszámgép vezérlések Telepítési leírása A.066 (M) (L) kiadási számú szoftver változattól

NCT 101, 104, 115 szerszámgép vezérlések Telepítési leírása A.066 (M) (L) kiadási számú szoftver változattól NCT 101, 104, 115 szerszámgép vezérlések Telepítési leírása A.066 (M) (L) kiadási számú szoftver változattól 2 Gyártó és fejlesztõ: NCT Ipari Elektronikai kft. H1148 Budapest Fogarasi út 7 Postafiók: 1631

Részletesebben

2. Digitális hálózatok...60

2. Digitális hálózatok...60 2 60 21 Kombinációs hálózatok61 Kombinációs feladatok logikai leírása62 Kombinációs hálózatok logikai tervezése62 22 Összetett műveletek használata66 z univerzális műveletek alkalmazása66 kizáró-vagy kapuk

Részletesebben

3. Az univerzális szabályozó algoritmusai.

3. Az univerzális szabályozó algoritmusai. 3. Az univerzális szabályozó algoritmusai. Az UC teljes nevén UNIVERZÁLIS MIKROPROCESSZOROS PID SZABÁLYOZÓ. Tulajdonképpen a hosszú név felesleges, mert amelyik szabályozó nem univerzális, nem mikroprocesszoros

Részletesebben

FX termékcsalád MELSEC PLC

FX termékcsalád MELSEC PLC FX termékcsalád MELSEC PLC A legsikeresebb kompakt PLC a világon Világszerte 13 millió eladott FX vezérlőegység / Több mint 30 év tapasztalat / Bővíthető kompakt PLC / Hálózatok / Analóg jelfeldolgozás

Részletesebben

Gyôztes minden ipari rendszerben

Gyôztes minden ipari rendszerben Automatizálási alkalmazásokhoz Modicon Premium Gyôztes minden ipari rendszerben > Premium Automatizálás Üdvözöljük a Telemecanique Simply Smart* világában. A nagy teljesítmény, az egyszerûség, a modularitás,

Részletesebben

Tel. +36 20 9254726 E-mail: info@hotjet.hu Web: www.hotjet.hu DIGITÁLIS VEZÉRLŐEGYSÉG NAPKOLLEKTOROS RENDSZEREKHEZ

Tel. +36 20 9254726 E-mail: info@hotjet.hu Web: www.hotjet.hu DIGITÁLIS VEZÉRLŐEGYSÉG NAPKOLLEKTOROS RENDSZEREKHEZ Tel. +36 20 9254726 E-mail: info@hotjet.hu Web: www.hotjet.hu DIGITÁLIS VEZÉRLŐEGYSÉG NAPKOLLEKTOROS RENDSZEREKHEZ RENDELHETŐ KIEGÉSZÍTŐK ÉS ALKATRÉSZEK Kiegészítők potenciálmentes érintkezőkhöz: 2 x 230V

Részletesebben

Jelalakvizsgálat oszcilloszkóppal

Jelalakvizsgálat oszcilloszkóppal 12. fejezet Jelalakvizsgálat oszcilloszkóppal Fűrészjel és impulzusjel megjelenítése oszcilloszkóppal Az oszcilloszkópok feszültség vagy bármilyen feszültséggé átalakítható mennyiség időbeli változásának

Részletesebben

ENA 50-60. Telepítési és üzemeltetési útmutató. Flamco www.flamcogroup.com

ENA 50-60. Telepítési és üzemeltetési útmutató. Flamco www.flamcogroup.com EN 50-60 Flamco www.flamcogroup.com Tartalomjegyzék Oldal 1. Általános tudnivalók 3 1.1. kézikönyv ismertetése 3 1.2. Egyéb dokumentációk a csomagban 3 1.3. Flamco termékek használata 3 1.4. További segítség

Részletesebben

Autokláv Reaktor Műanyag fröccsöntő Szárítószekrény Sörgyári gép Erjesztő Érlelő Sterilizátor Mosodai berendezés Élelmiszeripari gép

Autokláv Reaktor Műanyag fröccsöntő Szárítószekrény Sörgyári gép Erjesztő Érlelő Sterilizátor Mosodai berendezés Élelmiszeripari gép univerzális többcsatornás PID kompakt-szabályozó és programszabályozó 4 PID + 2 ON-OFF szabályozási hurok PID, arányos, ON-OFF, motoros szelep, HŰT-FŰT, követő, kaszkád és carbonpotenciál szabályozási

Részletesebben

A mikroszámítógép felépítése.

A mikroszámítógép felépítése. 1. Processzoros rendszerek fő elemei mikroszámítógépek alapja a mikroprocesszor. Elemei a mikroprocesszor, memória, és input/output eszközök. komponenseket valamilyen buszrendszer köti össze, amelyen az

Részletesebben

MARKATOR -TERMÉKSKÁLA JELÖLŐRENDSZEREK MV5 ZE 100 ÉS 101

MARKATOR -TERMÉKSKÁLA JELÖLŐRENDSZEREK MV5 ZE 100 ÉS 101 MARKATOR -TERMÉKSKÁLA JELÖLŐRENDSZEREK MV5 ZE 100 ÉS 101 markator BEVEZETŐ Szakértői vagyunk az ipari alkatrészek hamisíthatatlan, tartós és gazdaságos jelölésének. A MARKATOR több mint 25 éve fejleszt

Részletesebben

Mérôváltó bemenetek és általános beállítások

Mérôváltó bemenetek és általános beállítások Mérôváltó bemenetek és általános beállítások DE50583 Mérôváltó bemenetek A analóg bemenetekkel rendelkezik, amelyekre az alkalmazás által megkívánt mérôváltókat lehet csatlakoztatni. S80, S81, S82 T81,

Részletesebben

Mach3 tananyag. Egyszerű háromtengelyű marógép beállítása. A Mach3 2.5 szoftver alapján

Mach3 tananyag. Egyszerű háromtengelyű marógép beállítása. A Mach3 2.5 szoftver alapján Mach3 tananyag Egyszerű háromtengelyű marógép beállítása A Mach3 2.5 szoftver alapján Cél A tananyag célja a felhasználó segítése és irányítása lépésről lépésre a Mach3 CNC vezérlő alkalmazás beállításában

Részletesebben

LOGSYS LOGSYS ECP2 FPGA KÁRTYA FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ. 2012. szeptember 18. Verzió 1.0. http://logsys.mit.bme.hu

LOGSYS LOGSYS ECP2 FPGA KÁRTYA FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ. 2012. szeptember 18. Verzió 1.0. http://logsys.mit.bme.hu LOGSYS ECP2 FPGA KÁRTYA FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ 2012. szeptember 18. Verzió 1.0 http://logsys.mit.bme.hu Tartalomjegyzék 1 Bevezetés... 1 2 Memóriák... 3 2.1 Aszinkron SRAM... 3 2.2 SPI buszos soros FLASH

Részletesebben

C55. ECL Comfort. Használati utasítás. beállítás. Felszerelés és. ECL Comfort C55. Használati utasítás. Felszerelés és beállítás *VI7CJ447* *087R8194*

C55. ECL Comfort. Használati utasítás. beállítás. Felszerelés és. ECL Comfort C55. Használati utasítás. Felszerelés és beállítás *VI7CJ447* *087R8194* Használati utasítás VI.7C.J4.47 2007.01 C55 *VI7CJ447* *087R8194* www.hu.danfoss.com ECL Comfort Használati utasítás ECL Comfort Felszerelés és beállítás www.hu.danfoss.com *087R8194* *VI7CJ447* Kazán

Részletesebben

Blast Chiller Controller - Gyors hűtő vezérlés

Blast Chiller Controller - Gyors hűtő vezérlés Blast Chiller Controller - Gyors hűtő vezérlés HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 1. BEVEZETÉS 7 1 1.1. Fő jellemzők 7 3 1.2. Típusok és jellemzőik 7-1.3. Alkatrészek és tartozékok 7-1.4. pco 3 kis vezérlő tábla leírása

Részletesebben

LÉTESÍTMÉNYGAZDÁLKODÁS. Változáskezelés. Változás Pont Cím Oldal 2.0 2014.03.19 A teljes dokumentáció átírásra került 2.1 2014.07.14 8.

LÉTESÍTMÉNYGAZDÁLKODÁS. Változáskezelés. Változás Pont Cím Oldal 2.0 2014.03.19 A teljes dokumentáció átírásra került 2.1 2014.07.14 8. ESZKÖZIGÉNY Felhasználói dokumentáció verzió 2.2. Budapest, 2015. Változáskezelés Verzió Dátum Változás Pont Cím Oldal 2.0 2014.03.19 A teljes dokumentáció átírásra került 2.1 2014.07.14 8.3 Új, oszlopszerkesztésbe

Részletesebben

Töltőfunkció Kezelési Utasítás

Töltőfunkció Kezelési Utasítás METRISoft Mérleggyártó KFT PortaWin (PW2) Jármű mérlegelő program 6800 Hódmezővásárhely Jókai u. 30 Telefon: (62) 246-657, Fax: (62) 249-765 e-mail: merleg@metrisoft.hu Web: http://www.metrisoft.hu Módosítva:

Részletesebben

CDC 2000 Vezérlő 6.Alap-,és speciális funkció beállítások

CDC 2000 Vezérlő 6.Alap-,és speciális funkció beállítások 6.1 Funkció választás Menü 32 Ebben a menüben a gép egyes főbb opcióit tudjuk be- ill. kikapcsolni. Fotocella funkció: A kész darabok kiesésének figyelését kapcsolhatjuk be ill. ki. Arra azonban figyelnünk

Részletesebben

Használati útmutató Magyar. Szimbólumok A Biztonsági előírásoknál használt szimbólumok a következőket jelentik:

Használati útmutató Magyar. Szimbólumok A Biztonsági előírásoknál használt szimbólumok a következőket jelentik: Használati útmutató Magyar Szimbólumok A Biztonsági előírásoknál használt szimbólumok a következőket jelentik: Gratulálunk a Makita LD100P megvásárlásához! A termék használata előtt figyelmesen olvassa

Részletesebben

DT920 Fordulatszámmérő

DT920 Fordulatszámmérő DOC N : DT920 No EEx-62 DT920 Fordulatszámmérő Felhasználói leírás Gyártó: DATCON Ipari Elektronikai Kft 1148 Budapest, Fogarasi út 5 27 ép Tel: 460-1000, Fax: 460-1001 2 Tartalomjegyzék 1 Rendeltetés4

Részletesebben

CTR 32 VEZÉRLÉS. Elektronikus vezérlés egy vagy két motorra, 230 V, AC egy fázisú, egy vagy két szárnyú kapu motorizálására.

CTR 32 VEZÉRLÉS. Elektronikus vezérlés egy vagy két motorra, 230 V, AC egy fázisú, egy vagy két szárnyú kapu motorizálására. CTR 32 VEZÉRLÉS Elektronikus vezérlés egy vagy két motorra, 230 V, AC egy fázisú, egy vagy két szárnyú kapu motorizálására. HASZNÁLAT FIGYELEM: mielőtt a vezérlést használatba helyezné, ügyeljen arra,

Részletesebben

Gi.Bi.Di. gyártmányú F4 Plus típusú egyfázisú két motorhoz alkalmazható mikroprocesszoros vezérlés, - beépített rádiófrekvenciás vevővel.

Gi.Bi.Di. gyártmányú F4 Plus típusú egyfázisú két motorhoz alkalmazható mikroprocesszoros vezérlés, - beépített rádiófrekvenciás vevővel. 1 Gi.Bi.Di. gyártmányú F4 Plus típusú egyfázisú két motorhoz alkalmazható mikroprocesszoros vezérlés, - beépített rádiófrekvenciás vevővel. ÁLTALÁNOS ÓVINTÉZKEDÉSEK Ezen óvintézkedések a termék szerves

Részletesebben

CBTE - UNI 10 MOSÁSVEZÉRLŐ készülék

CBTE - UNI 10 MOSÁSVEZÉRLŐ készülék CBTE - UNI 10 MOSÁSVEZÉRLŐ készülék Kijelző Billentyűzet TARTÁLYOK, FEJŐBERENDEZÉSEK, CSŐRENDSZEREK, HŐCSERÉLŐK mosását végző, igény szerint programozható készülék Céner Kft. H-8500 PÁPA, Batthyány u.

Részletesebben

BEACon TM. Verzió 2.0

BEACon TM. Verzió 2.0 BEACon TM Verzió 2.0 A Suprema Inc., a BioEntry TM és a BEACon TM a Suprema Inc. regisztrált márkanevei. Minden jog fenntartva. Ennek a munkának semmilyen részét, ami ezek a márkanevek alatt fut nem lehet

Részletesebben

OWNER S MANUAL / FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV D 1440 ENGLISH / MAGYAR

OWNER S MANUAL / FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV D 1440 ENGLISH / MAGYAR OWNER S MANUAL / FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV D 1440 ENGLISH / MAGYAR HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 1. A KÉSZÜLÉK BE ÉS KIKAPCSOLÁSA Nyomja meg a bekapcsoló gombot a készülék bekapcsolásához. MEGJEGYZÉS: KÉNYELMI SZEMPONTOKBÓL

Részletesebben

Vezérlés garázs- és kertkapumotorokhoz FX 24

Vezérlés garázs- és kertkapumotorokhoz FX 24 Vezérlés garázs- és kertkapumotorokhoz FX 24 FX 24 vezérlés programozása Általános bemutatás Ez a termék, amennyiben az alábbi útmutatók és a beszerelési előírások alapján szerelik, megfelel az EN 13241-1

Részletesebben

Mielıtt használná termékünket 702008035. Az eltérı környezeti körülmény elektromos áramütést, tüzet, hibás mőködést vagy. okozhat.

Mielıtt használná termékünket 702008035. Az eltérı környezeti körülmény elektromos áramütést, tüzet, hibás mőködést vagy. okozhat. . Adatlap G rogrammable ogic Controller GOFA-GM Sorozat GM-DR20/0/0/0A Mielıtt használná termékünket 02000 Olvassa el ezt az adatlapot figyelmesen különösen ügyelve a kezelésre, beépítésre, beszerelésre

Részletesebben

CRE, CRIE, CRNE, CRTE SPKE, MTRE, CME, BMS hp

CRE, CRIE, CRNE, CRTE SPKE, MTRE, CME, BMS hp GRUNDFOS KEZELÉSI UTASÍTÁSOK CRE, CRIE, CRNE, CRTE SPKE, MTRE, CME, BMS hp Telepítési és üzemeltetési utasítás Supplement instructions for pumps with integrated frequency converter Magyar (HU) Magyar (HU)

Részletesebben

Billenőkörök. Mindezeket összefoglalva a bistabil multivibrátor az alábbi igazságtáblázattal jellemezhető: 1 1 1 nem megen

Billenőkörök. Mindezeket összefoglalva a bistabil multivibrátor az alábbi igazságtáblázattal jellemezhető: 1 1 1 nem megen Billenőkörök A billenőkörök, vagy más néven multivibrátorok pozitívan visszacsatolt, kétállapotú áramkörök. Kimeneteik szigorúan két feszültségszint (LOW és HIGH) között változnak. Rendszerint két kimenettel

Részletesebben

ECP. Site Administration System. Felhasználói kézikönyv. v2.9.24+ (1. kiadás a 2.9.24 és újabb verziójú ECP SAS rendszerekhez)

ECP. Site Administration System. Felhasználói kézikönyv. v2.9.24+ (1. kiadás a 2.9.24 és újabb verziójú ECP SAS rendszerekhez) v2.9.24+ ECP Site Administration System Felhasználói kézikönyv (1. kiadás a 2.9.24 és újabb verziójú ECP SAS rendszerekhez) AW STUDIO Nyíregyháza, Luther utca 5. 1/5, info@awstudio.hu 1 2 Jelen dokumentáció

Részletesebben

KIT BATTENTE. Felszerelési és használai kézikönyv

KIT BATTENTE. Felszerelési és használai kézikönyv KIT BATTENTE Felszerelési és használai kézikönyv 1 Szárnyas ajtó muködési terve 2. Leírás 3. Meghajtó motor 4. Ellenorzo egység 5. Adó, vevo fotócella 6. Antenna 7. Rádióvevo 8. Villogó fény 9. Automata

Részletesebben

SmartLink-G SmartLink-GP GSM hívó. Programozói leírás

SmartLink-G SmartLink-GP GSM hívó. Programozói leírás SmartLink-G SmartLink-GP GSM hívó Programozói leírás Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK... 2 1 BEMUTATÁS... 4 2 ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK... 4 2.1 MELLÉKELT DOKUMENTÁCIÓK... 4 2.2 LEÍRÁSOK... 4 2.3 ELÉRHETŐSÉGEK...

Részletesebben

Kezelési leírás a FEC01/06 típusú programozható és távműködtethető lángeffekt vezérlő készülékhez

Kezelési leírás a FEC01/06 típusú programozható és távműködtethető lángeffekt vezérlő készülékhez Kezelési leírás a FEC01/06 típusú programozható és távműködtethető lángeffekt vezérlő készülékhez Budapest, 2006. november LFO Bt. Tartalomjegyzék 1. A lángeffekt vezérlő készülék általános tulajdonságai,

Részletesebben

JUNIOR Plus 2, 4, 6, 8 - Kezelési útmutató

JUNIOR Plus 2, 4, 6, 8 - Kezelési útmutató FELSZERELÉSI JAVASLATOK JUNIOR Plus 2, 4, 6, 8 - Kezelési útmutató BELTÉRI ÖNTÖZÉSVEZÉRLŐ AUTOMATIKA LCD kijelző Transzformátor Vegye le az alsó takarólemezt. Szerelje fel a falra az automatikát a két

Részletesebben