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Cartas De Estado.
Autores: Luis Alberto Cruz, Luis Felipe Diaz, Daniel Mauricio Jacanamijoy López Y Johan Silva
Servicio Nacional De Aprendizaje (SENA)
[1] INTRODUCCIÓN
Este informe fue realizado con el fin de dar a
conocer las diversas funcionalidades de la
aplicación creada por la empresa Siemens,
dicha aplicación mencionada seconocecon el
nombre de “Logo Soft Comfort”.
En esta ocasión se realizaron 7 diversos
puntos del tema “cartas de estado”,
realizados y desarrollados por el grupo
conformado por los mencionados autores,
con la finalidad de dar a conocer y
comprender la capacidad que tiene la
aplicación Logo Soft Comfort.
[2] TRABAJO EN CLASE
Este espacio está constituido y dividido en el
trabajo que se aplicó durante las clases en el
ambiente, dicha división consiste en el
conocimiento aplicado en el Logo Soft
Comfort, para posteriormente de ello poner
en práctica la implementación física de los
materiales requeridos en esta ocasión.
[3]MATERIALES
Listado:
1. PLCLOGO deSiemens
2. Cable(calibre 12)
3. Bombillas
4. Plafones
[4] INVESTIGACIÓN
Esta sección está diseñada para seguir las
pautas adecuadas detodoproyecto, en elcual
se debe resaltar como prioridad la
investigación,para tenerun adecuado paso a
paso de lo realizado. Por ende este espacio
abarca información relevante sobre el logo y
el proyecto afín.
¿Qué es Logo Soft Comfort?
es un entorno de desarrollo para los micro
PLCs LOGO siemens, el PLC LOGO Se puede
programar directamente desde el display o a
través de un software de manera más
conveniente
¿Quéventajas tiene LOGO?
Son aparatos asequibles en precio.
Por ser programable, es flexible y
versátil.
Puedes hacer muchas cosas con
ellos. Ahorra mucho cableado.
Es mucho más fácil de mantener
en caso de tener que realizar
modificaciones.
Es escalable: se pueden añadir más o menos
entradas y salidas.
Puede tener una pantalla asociada de mando.
Parámetros Técnicosdel PLC
LOGO
● Tensión de
alimentación:115-
230VAC.
● Frecuencia dered
admisible:63Hz máx.
● Número de
entradas
digitales:8.
● Número desalidas:4
tiporelé
● Salida de relé: con carga
inductiva:3A máx, con
cargaresistiva:10A máx.
● Puerto Ethernet.
● ServidorWeb.
[5]PRÁCTICA
En esta sección del informe se enseñaráel
paso a paso de lo aplicado de manera
física yteórica el proyecto a realizar.
Para dar un inicio claro, se debe
mencionar que a los autores del presente
informe se les asoció los puntos
3,6,9,12,15,18 y 21 del trabajo “cartasde
estado”.
Desarrollo
● Punto#3
Teoría
E0 = E1 . E2. E3
E1 = (E0 P0) (E2)
E2 = (E1 P1) (E3)
E3 = (E2 P2) (P3)
Observando eldiagrama delpunto #3 concluimosqueen el
estado No1,Los Motores“Q1 y Q3” deben activarse.
Observando eldiagrama delpunto #3 concluimosqueen el
estado No2,el motor“Q2” debe activarse.
Observando eldiagrama delpunto #3 concluimosqueen el
estado No3,el motor“Q3” debe activarse.
Porúltimo, como se puedeobservaren el diagrama, queel
estado No4da un reinicio de toda la secuencia
anteriormenteexplicada.
 Punto#9
E0 = E1 . E2. E3. E4. E5. E6. E7
E1 = (E0 P0) (E2)
E2 = (E1 P1) (E3)
E3 = (E2 P2) (E4)
E4 = (E3 P3) (E5)
E5 = (E4 P4) (E6)
E6 = (E5 P5) (E7)
E7 = (E6 P6) (P7)
Observando eldiagrama delpunto #9
concluimosqueen el estado No1,El motor
“Q1” debeactivarse.
Observando eldiagrama delpunto #9
concluimosqueen el estado No2,El motor
“Q1 Y Q2” deben activarse
Observando eldiagrama delpunto #9
concluimosqueen el estado No3,El motor
“Q2 Y Q3” deben activarse
Observando eldiagrama delpunto #9
concluimosqueen el estado No4,El motor
“Q3” debeactivarse
Observando eldiagrama delpunto #9
concluimosqueen el estado No5,El motor
“Q2 Y Q3” deben activarse
Observando eldiagrama delpunto #9 concluimosqueen el
estado No6,El motor“Q1, Q2 Y Q3” deben activarse.
Observando eldiagrama delpunto #9 concluimosqueen el
estado No7,El motor“Q1 y Q2” deben activarse.
Porúltimo, como se puedeobservaren el diagrama,queel
estado No8da un reinicio de toda la secuencia
anteriormenteexplicada.
 Punto#12
E0 = E1 . E2. E3. E4. E5. E6. E7
E1 = (E0 P0) (E2)
E2 = (E1 P1) (E3)
E3 = (E2 P2) (E4)
E4 = (E3 T1) (E5)
E5 = (E4 P3) (E6)
E6 = (E5 P4) (E7)
E7 = (E6 T2) (P5)
T= (E7 P5) (E0)
Observando eldiagrama delpunto #12 concluimosqueen
el estado No1,El motor“Q1” debe activarse.
Observando el diagrama del punto #12 concluimos que en el
estado No2, El motor “Q1 Y Q2” deben activarse
Observando eldiagrama delpunto #12
concluimosqueen el estado No3,El motor
“Q2 Y Q3” deben activarse
Luego de ello por medio del temporizador el
cual se le establecido un tiempo de 10
segundo, al cabo de dicho tiempo,
automáticamente el sistema pasara al estado
siguiente
Observando eldiagrama delpunto #12
concluimosqueen el estado No3,Después
del tiempo asignado poreltemporizador,
el motor“Q3” debe activarse
Observando eldiagrama delpunto #12
concluimosqueen el estado No4,El motor
“Q1, Q2 Y Q3” deben activarse
Observando eldiagrama delpunto #12
concluimosqueen el estado No5,El motor
“Q1 Y Q3” deben activarse
Luego de ello por medio del temporizador el
cual se le establecido un tiempo de 10
segundo, al cabo de dicho tiempo,
automáticamente el sistema pasara al estado
siguiente
Observando eldiagrama delpunto #12
concluimosqueen el estado No5,Después
del tiempo asignado poreltemporizador,
el motor“Q2 Y Q3” debe activarse
Observando eldiagrama delpunto #12 concluimosqueen
el estado No6un temporizadorde10 segundosseenclava
y da paso al estado No0,dando denuevo un inicio a todo el
sistema.
 Punto#14
E0 = E1 . E2. E3. E4. E5. E6. E7. E8. E9. E10
E1 = (E0 P0) (E2)
E2 = (E1 P1) (E3)
E3 = (E2 P2) (E4)
E4 = (E3 P3) (E5)
E5 = (E4 P4) (E6)
E6 = (E5 P5) (E7)
E7 = (E6 P6) (P7)
E8 = (E7 P7) (P8)
E9 = (E8 P8) (P9)
E10 = (E9 P9) (P10)
T1 = (E10 P10) (E0)
Observando eldiagrama delpunto #14 concluimosqueen
el estado No1,El motor“Q1” debe activarse.
Observando eldiagrama delpunto #14 concluimosqueen
el estado No2,El motor“Q1 Y Q2” deben activarse
Observando eldiagrama delpunto #14 concluimosqueen
el estado No3,El motor“Q2” debe activarse
Observando eldiagrama delpunto #14
concluimosqueen el estado No4,El motor
“Q3” debeactivarse
Observando eldiagrama delpunto #14
concluimosqueen el estado No5,El motor
“Q2 Y Q3” deben activarse
Observando eldiagrama delpunto #14
concluimosqueen el estado No6,El motor
“Q1, Q2 Y Q3” deben activarse
Observando eldiagrama delpunto #14
concluimosqueen el estado No7,El motor
“Q1 Y Q2” deben activarse
Observando eldiagrama delpunto #14
concluimosqueen el estado No8,El motor
“Q1” debeactivarse.
Observando eldiagrama delpunto #14
concluimosqueen el estado No9,Los
Motores“Q1 y Q3” deben activarse.
Observando eldiagrama delpunto #14
concluimosqueen el estado No10,El
motor“Q2 Y Q3” deben activarse
En este último estado encontramosun
temporizadorde10 segundos,elcual tiene
como función una vezterminado el tiempo,
el estado 10 inicie.
Estado 10 antesde finalizarel tiempo
Estado 10 despuésdel tiempo impuesto en el temporizador
 Punto#15
E0 = E1 . E2. E3
E1 = (E0 P0) (E2)
E2 = (E1 P1) (E3)
E3 = (E2 T1) (T2)
T2 = (E3 T2) (E0)
Observando eldiagrama delpunto #15 concluimosqueen
el estado No1,El motor“Q1 Y Q2” deben activarse
Observando eldiagrama delpunto #15 concluimosqueen
el estado No2,El motor“Q1, Q2 Y Q3” deben activarse
Consecuentea ello el temporizador#1 se activará,
iniciando una secuencia de 10 segundos,lascualesal
finalizarencenderán losmotores“Q1, Q2 Y Q3”, tal y como
se ve en las siguientesimágenes.
Una veztermino estasecuencia,de
inmediato el temporizador2 se activará
dando paso alfuncionamiento delos
motores “Q2, Q3 Y Q4”
tal y como se ve en las siguientes
imágenes.
Una veztermino estasecuencia,de
inmediato el temporizador3 se activará,
Finalizando el funcionamiento detodoslos
motores
Y enclavando el estado 3 para la
finalización del mecanismo
 Punto#18
E0 = E1. E2. E3. E4. E5. E6. E7
E1 = (E0 P0) (E2)
E2 = (E1 P1) (E3)
E3 = (E2 P2) (E4)
E4 = (E3 P3) (E5)
E5 = (E4 P4) (E6)
E6 = (E5 P5) (P6)
T1 = (E6 P6) (E0)
Observando eldiagrama delpunto #18 concluimosqueen
el estado No1,El motor“Q1” debe activarse.
Observando eldiagrama delpunto #18 concluimosqueen
el estado No2,LosMotores“Q1 y Q3” deben activarse.
Observando eldiagrama delpunto #18 concluimosqueen
el estado No3,El motor“Q1, Q2 Y Q3” deben activarse
Observando eldiagrama delpunto #18 concluimosqueen
el estado No4,El motor“Q1, Q2 Y Q4” deben activarse
Observando eldiagrama delpunto #18 concluimosqueen
el estado No5,LosMotores“Q2 y Q4” deben activarse.
.
En este último estado encontramosun temporizadorde10
segundos,Elcual al iniciar su conteo enciende el motor
“Q4”
Una vezel conteo finaliza todos los motoresapagaran su
funcionamiento y dará paso alestado dereinicio
 Punto#21
E0 = E1. E2. E3. E4. E5. E6. E7
E1 = (E0 P0) (E2)
E2 = (E1 P1) (E3)
E3 = (E2 P2) (E4)
E4 = (E3 P3) (E5)
E5 = (E4 P4) (E6)
E6 = (E5 P5) (P6)
T1 = (E6 P6) (E0)
Observando eldiagrama delpunto #21
concluimosqueen el estado No1,El motor
“Q3 Y Q4” deben activarse
Observando eldiagrama delpunto #21
concluimosqueen el estado No2,El motor
“Q1, Q3 Y Q4” deben activarse
Observando eldiagrama delpunto #21
concluimosqueen el estado No3,El motor
“Q1, Q2, Q3 Y Q4” deben activarse
Observando eldiagrama delpunto #21
concluimosqueen el estado No4,El motor
“Q2, Q3 Y Q4” deben activarse
Observando eldiagrama delpunto #21 concluimosque en
el estado No5,El motor“Q3 Y Q4” deben activarse
En este último estado encontramosun temporizadorde10
segundos,Elcual al iniciar su conteo enciende el motor“Q2
Y Q4”
Una vezel conteo finaliza todoslos motoresapagaran su
funcionamiento y dará paso alestado dereinicio
[6] BIBLIOGRAFIA
 https://new.siemens.com/global/en/products/aut
omation/systems/industrial/plc/logo/logo-
software.html
 https://www.areatecnologia.com/electricidad/plc-
logo.html
 https://www.didacticaselectronicas.com/index.ph
p/instrumentaci%C3%B3n-
industrial/automatizaci%C3%B3n/modulo-
l%C3%B3gico-logo-230rce-controlador-
controladores-l%C3%B3gicos-plc-
automatizaci%C3%B3n-siemens-nube-aws-detail
 http://codigoelectronica.com/blog/que-es-un-plc-
siemens-log
[7] CONCLUSIONES
 El trabajo fuerealizado con éxito,se
comprendido demanera correcta el
funcionamiento delLOGO,susestructurasy
características,el desarrollo de la actividad
se realizó con éxito.
 medianteel plc logo,se pudo controlarel
funcionamiento dediferentesprocesos,
haciendo uso deestadoslógicosque van a
permitir el controlde un proceso.
 Medianteel softwareLOGOsoftpodemos
diseñarel funcionamiento deun proceso de
forma automatizada.

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  • 1. Cartas De Estado. Autores: Luis Alberto Cruz, Luis Felipe Diaz, Daniel Mauricio Jacanamijoy López Y Johan Silva Servicio Nacional De Aprendizaje (SENA) [1] INTRODUCCIÓN Este informe fue realizado con el fin de dar a conocer las diversas funcionalidades de la aplicación creada por la empresa Siemens, dicha aplicación mencionada seconocecon el nombre de “Logo Soft Comfort”. En esta ocasión se realizaron 7 diversos puntos del tema “cartas de estado”, realizados y desarrollados por el grupo conformado por los mencionados autores, con la finalidad de dar a conocer y comprender la capacidad que tiene la aplicación Logo Soft Comfort. [2] TRABAJO EN CLASE Este espacio está constituido y dividido en el trabajo que se aplicó durante las clases en el ambiente, dicha división consiste en el conocimiento aplicado en el Logo Soft Comfort, para posteriormente de ello poner en práctica la implementación física de los materiales requeridos en esta ocasión. [3]MATERIALES Listado: 1. PLCLOGO deSiemens 2. Cable(calibre 12) 3. Bombillas 4. Plafones [4] INVESTIGACIÓN Esta sección está diseñada para seguir las pautas adecuadas detodoproyecto, en elcual se debe resaltar como prioridad la investigación,para tenerun adecuado paso a paso de lo realizado. Por ende este espacio abarca información relevante sobre el logo y el proyecto afín. ¿Qué es Logo Soft Comfort? es un entorno de desarrollo para los micro PLCs LOGO siemens, el PLC LOGO Se puede programar directamente desde el display o a través de un software de manera más conveniente ¿Quéventajas tiene LOGO? Son aparatos asequibles en precio. Por ser programable, es flexible y versátil. Puedes hacer muchas cosas con ellos. Ahorra mucho cableado. Es mucho más fácil de mantener en caso de tener que realizar modificaciones. Es escalable: se pueden añadir más o menos entradas y salidas. Puede tener una pantalla asociada de mando.
  • 2. Parámetros Técnicosdel PLC LOGO ● Tensión de alimentación:115- 230VAC. ● Frecuencia dered admisible:63Hz máx. ● Número de entradas digitales:8. ● Número desalidas:4 tiporelé ● Salida de relé: con carga inductiva:3A máx, con cargaresistiva:10A máx. ● Puerto Ethernet. ● ServidorWeb. [5]PRÁCTICA En esta sección del informe se enseñaráel paso a paso de lo aplicado de manera física yteórica el proyecto a realizar. Para dar un inicio claro, se debe mencionar que a los autores del presente informe se les asoció los puntos 3,6,9,12,15,18 y 21 del trabajo “cartasde estado”. Desarrollo ● Punto#3 Teoría E0 = E1 . E2. E3 E1 = (E0 P0) (E2) E2 = (E1 P1) (E3) E3 = (E2 P2) (P3) Observando eldiagrama delpunto #3 concluimosqueen el estado No1,Los Motores“Q1 y Q3” deben activarse. Observando eldiagrama delpunto #3 concluimosqueen el estado No2,el motor“Q2” debe activarse. Observando eldiagrama delpunto #3 concluimosqueen el estado No3,el motor“Q3” debe activarse. Porúltimo, como se puedeobservaren el diagrama, queel estado No4da un reinicio de toda la secuencia anteriormenteexplicada.
  • 3.  Punto#9 E0 = E1 . E2. E3. E4. E5. E6. E7 E1 = (E0 P0) (E2) E2 = (E1 P1) (E3) E3 = (E2 P2) (E4) E4 = (E3 P3) (E5) E5 = (E4 P4) (E6) E6 = (E5 P5) (E7) E7 = (E6 P6) (P7) Observando eldiagrama delpunto #9 concluimosqueen el estado No1,El motor “Q1” debeactivarse. Observando eldiagrama delpunto #9 concluimosqueen el estado No2,El motor “Q1 Y Q2” deben activarse Observando eldiagrama delpunto #9 concluimosqueen el estado No3,El motor “Q2 Y Q3” deben activarse Observando eldiagrama delpunto #9 concluimosqueen el estado No4,El motor “Q3” debeactivarse Observando eldiagrama delpunto #9 concluimosqueen el estado No5,El motor “Q2 Y Q3” deben activarse Observando eldiagrama delpunto #9 concluimosqueen el estado No6,El motor“Q1, Q2 Y Q3” deben activarse. Observando eldiagrama delpunto #9 concluimosqueen el estado No7,El motor“Q1 y Q2” deben activarse. Porúltimo, como se puedeobservaren el diagrama,queel estado No8da un reinicio de toda la secuencia anteriormenteexplicada.  Punto#12 E0 = E1 . E2. E3. E4. E5. E6. E7 E1 = (E0 P0) (E2) E2 = (E1 P1) (E3) E3 = (E2 P2) (E4) E4 = (E3 T1) (E5) E5 = (E4 P3) (E6) E6 = (E5 P4) (E7) E7 = (E6 T2) (P5) T= (E7 P5) (E0) Observando eldiagrama delpunto #12 concluimosqueen el estado No1,El motor“Q1” debe activarse. Observando el diagrama del punto #12 concluimos que en el estado No2, El motor “Q1 Y Q2” deben activarse
  • 4. Observando eldiagrama delpunto #12 concluimosqueen el estado No3,El motor “Q2 Y Q3” deben activarse Luego de ello por medio del temporizador el cual se le establecido un tiempo de 10 segundo, al cabo de dicho tiempo, automáticamente el sistema pasara al estado siguiente Observando eldiagrama delpunto #12 concluimosqueen el estado No3,Después del tiempo asignado poreltemporizador, el motor“Q3” debe activarse Observando eldiagrama delpunto #12 concluimosqueen el estado No4,El motor “Q1, Q2 Y Q3” deben activarse Observando eldiagrama delpunto #12 concluimosqueen el estado No5,El motor “Q1 Y Q3” deben activarse Luego de ello por medio del temporizador el cual se le establecido un tiempo de 10 segundo, al cabo de dicho tiempo, automáticamente el sistema pasara al estado siguiente Observando eldiagrama delpunto #12 concluimosqueen el estado No5,Después del tiempo asignado poreltemporizador, el motor“Q2 Y Q3” debe activarse Observando eldiagrama delpunto #12 concluimosqueen el estado No6un temporizadorde10 segundosseenclava y da paso al estado No0,dando denuevo un inicio a todo el sistema.  Punto#14 E0 = E1 . E2. E3. E4. E5. E6. E7. E8. E9. E10 E1 = (E0 P0) (E2) E2 = (E1 P1) (E3) E3 = (E2 P2) (E4) E4 = (E3 P3) (E5) E5 = (E4 P4) (E6) E6 = (E5 P5) (E7) E7 = (E6 P6) (P7) E8 = (E7 P7) (P8) E9 = (E8 P8) (P9) E10 = (E9 P9) (P10) T1 = (E10 P10) (E0) Observando eldiagrama delpunto #14 concluimosqueen el estado No1,El motor“Q1” debe activarse. Observando eldiagrama delpunto #14 concluimosqueen el estado No2,El motor“Q1 Y Q2” deben activarse Observando eldiagrama delpunto #14 concluimosqueen el estado No3,El motor“Q2” debe activarse
  • 5. Observando eldiagrama delpunto #14 concluimosqueen el estado No4,El motor “Q3” debeactivarse Observando eldiagrama delpunto #14 concluimosqueen el estado No5,El motor “Q2 Y Q3” deben activarse Observando eldiagrama delpunto #14 concluimosqueen el estado No6,El motor “Q1, Q2 Y Q3” deben activarse Observando eldiagrama delpunto #14 concluimosqueen el estado No7,El motor “Q1 Y Q2” deben activarse Observando eldiagrama delpunto #14 concluimosqueen el estado No8,El motor “Q1” debeactivarse. Observando eldiagrama delpunto #14 concluimosqueen el estado No9,Los Motores“Q1 y Q3” deben activarse. Observando eldiagrama delpunto #14 concluimosqueen el estado No10,El motor“Q2 Y Q3” deben activarse En este último estado encontramosun temporizadorde10 segundos,elcual tiene como función una vezterminado el tiempo, el estado 10 inicie. Estado 10 antesde finalizarel tiempo Estado 10 despuésdel tiempo impuesto en el temporizador  Punto#15 E0 = E1 . E2. E3 E1 = (E0 P0) (E2) E2 = (E1 P1) (E3) E3 = (E2 T1) (T2) T2 = (E3 T2) (E0) Observando eldiagrama delpunto #15 concluimosqueen el estado No1,El motor“Q1 Y Q2” deben activarse Observando eldiagrama delpunto #15 concluimosqueen el estado No2,El motor“Q1, Q2 Y Q3” deben activarse Consecuentea ello el temporizador#1 se activará, iniciando una secuencia de 10 segundos,lascualesal finalizarencenderán losmotores“Q1, Q2 Y Q3”, tal y como se ve en las siguientesimágenes.
  • 6. Una veztermino estasecuencia,de inmediato el temporizador2 se activará dando paso alfuncionamiento delos motores “Q2, Q3 Y Q4” tal y como se ve en las siguientes imágenes. Una veztermino estasecuencia,de inmediato el temporizador3 se activará, Finalizando el funcionamiento detodoslos motores Y enclavando el estado 3 para la finalización del mecanismo  Punto#18 E0 = E1. E2. E3. E4. E5. E6. E7 E1 = (E0 P0) (E2) E2 = (E1 P1) (E3) E3 = (E2 P2) (E4) E4 = (E3 P3) (E5) E5 = (E4 P4) (E6) E6 = (E5 P5) (P6) T1 = (E6 P6) (E0) Observando eldiagrama delpunto #18 concluimosqueen el estado No1,El motor“Q1” debe activarse. Observando eldiagrama delpunto #18 concluimosqueen el estado No2,LosMotores“Q1 y Q3” deben activarse. Observando eldiagrama delpunto #18 concluimosqueen el estado No3,El motor“Q1, Q2 Y Q3” deben activarse Observando eldiagrama delpunto #18 concluimosqueen el estado No4,El motor“Q1, Q2 Y Q4” deben activarse Observando eldiagrama delpunto #18 concluimosqueen el estado No5,LosMotores“Q2 y Q4” deben activarse. . En este último estado encontramosun temporizadorde10 segundos,Elcual al iniciar su conteo enciende el motor “Q4” Una vezel conteo finaliza todos los motoresapagaran su funcionamiento y dará paso alestado dereinicio
  • 7.  Punto#21 E0 = E1. E2. E3. E4. E5. E6. E7 E1 = (E0 P0) (E2) E2 = (E1 P1) (E3) E3 = (E2 P2) (E4) E4 = (E3 P3) (E5) E5 = (E4 P4) (E6) E6 = (E5 P5) (P6) T1 = (E6 P6) (E0) Observando eldiagrama delpunto #21 concluimosqueen el estado No1,El motor “Q3 Y Q4” deben activarse Observando eldiagrama delpunto #21 concluimosqueen el estado No2,El motor “Q1, Q3 Y Q4” deben activarse Observando eldiagrama delpunto #21 concluimosqueen el estado No3,El motor “Q1, Q2, Q3 Y Q4” deben activarse Observando eldiagrama delpunto #21 concluimosqueen el estado No4,El motor “Q2, Q3 Y Q4” deben activarse Observando eldiagrama delpunto #21 concluimosque en el estado No5,El motor“Q3 Y Q4” deben activarse En este último estado encontramosun temporizadorde10 segundos,Elcual al iniciar su conteo enciende el motor“Q2 Y Q4” Una vezel conteo finaliza todoslos motoresapagaran su funcionamiento y dará paso alestado dereinicio [6] BIBLIOGRAFIA  https://new.siemens.com/global/en/products/aut omation/systems/industrial/plc/logo/logo- software.html  https://www.areatecnologia.com/electricidad/plc- logo.html  https://www.didacticaselectronicas.com/index.ph p/instrumentaci%C3%B3n- industrial/automatizaci%C3%B3n/modulo- l%C3%B3gico-logo-230rce-controlador- controladores-l%C3%B3gicos-plc- automatizaci%C3%B3n-siemens-nube-aws-detail  http://codigoelectronica.com/blog/que-es-un-plc- siemens-log
  • 8. [7] CONCLUSIONES  El trabajo fuerealizado con éxito,se comprendido demanera correcta el funcionamiento delLOGO,susestructurasy características,el desarrollo de la actividad se realizó con éxito.  medianteel plc logo,se pudo controlarel funcionamiento dediferentesprocesos, haciendo uso deestadoslógicosque van a permitir el controlde un proceso.  Medianteel softwareLOGOsoftpodemos diseñarel funcionamiento deun proceso de forma automatizada.