SlideShare una empresa de Scribd logo
1 de 13
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA
FACULTAD DE INGENIERIAS
CARRERA DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA
INFORME DE LABORATORIO DE PLC
PRACTICA Nº 15
REALIZADO POR:
Iván Parra P.
CICLO:
Tercero
PARALELO:
“A”
CÓDIGO:
4412
PROFESOR:
Ing. Jhonatan Coronel
1.- TEMA: Utilización de temporizadores.
2.- OBJETIVOS:
 Utilizar contactores auxiliares o marcas de clase en la programación del PLC.
 Realizar la programación del PLC mediante la utilización de temporizadores.
3.- SÍNTESIS TEORICA:
TEMPORIZADORES
Otro elemento de los programas ladder tomado de los sistemas eléctricos es el temporizador. El
temporizador más común tanto en la programación
de PLC como en los cuadros de relés, es el de retardo a la conexión y
desconexión instantánea. Cuando se activa la entrada el temporizador
comienza su operación llevando la cuenta del tiempo que la entrada
está cerrada. Cuando este tiempo supera al programado (por ejemplo
con una perilla, en el caso de un temporizador electromecánico o un valor
escrito en el programa, en el caso de un PLC) entonces el temporizador activa
su salida. Si la entrada se abre, la salida se desactiva instantáneamente. Algunos tipos de
programación para temporizar son SI la cual es una temporización con retardo a la desconexión y
funciona a pulsos, SV es otro tipo de temporización que tiene el mismo funcionamiento del anterior sino
que solamente necesita un pulso, SE es un retardo a la desconexión, otra manera es SS la cual se trata de
un retardo a la desconexión que actúa con reset y SA que tiene el mismo funcionamiento que el anterior
pero no necesita reset.
Esquema de mando
Esquema de fuerza
A 1 . 0
M 3
3
R S T
M 2
3
R S T
A 1 . 1 A 1 . 2
M 1
3
R S T
Codificación:
: UM 0.1
: R T 0
: U E
0.1
: L KT
2.2
: SS T 0
: U T 0
: UN M
0.1
: UN M
0.2
: = A
1.0
: U M
0.1
: R T 1
: U A
1.0
: L KT
2.2
: SS T 1
: U T 1
: UN M
0.1
: UN M
0.3
: = A
1.1
: U M
0.1
: R T 2
: U A
1.1
: L KT
2.2
: SS T 2
: U T 2
: UN M
0.1
: UN M
0.4
: = A
1.2
: O E
0.0
: = M
0.1
: U M
0.1
: R T 3
: U A
1.2
: L KT
2.2
: SS T 3
: U T 3
: = M
0.2
: U M
0.1
: R T 4
: U M
0.2
: L KT
2.2
: SS T 4
: U T 4
: = M
0.3
: U M
0.1
: R T 5
: U M
0.3
: L KT
2.2
: SS T 5
: U T 5
: = M
0.4
Esquema lógico:
5.- CONCLUSIONES.
1. Como conclusión principal debo decir que la programación de un PLC a través de un
computador o por medio de un programador manual.
2. La utilización de un PLC dentro de la industria facilita en gran parte el desempeño de la
maquinaria que se utilice, porque ya no es necesaria la presencia del ser humano para operar la
maquinaria de producción debido a que ya se tiene un controlador muy confiable haciendo el
trabajo solicitado,
3. EL lenguaje de programación de un PLC puede ser de muchas maneras, pero el más utilizado es
el sistema ladder, debido a que el conjunto de ordenes que le demos al PLC se van a ir dando de
forma secuencial, incluso esta es la utilidad principal de un PLC, controlar en tiempo real
procesos secuenciales.
6.- BIBLIOGRAFÍA.http://jmtirabasso.galeon.com/cursoplc.htm
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA
FACULTAD DE INGENIERIAS
CARRERA DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA
INFORME DE LABORATORIO DE PLC
PRACTICA Nº 16
REALIZADO POR:
Iván Parra
CICLO:
Tercero
PARALELO:
“A”
CÓDIGO:
4412
PROFESOR:
Ing. Jhonatan Coronel
1.- TEMA: Utilización de temporizadores.
2.- OBJETIVOS:
 Utilizar contactores auxiliares o marcas de clase en la programación del PLC.
 Realizar la programación del PLC mediante la utilización de temporizadores.
3.- SÍNTESIS TEORICA:
TEMPORIZADORES
Otro elemento de los programas ladder tomado de los sistemas eléctricos es el temporizador. El
temporizador más común tanto en la programación
de PLC como en los cuadros de relés, es el de retardo a la conexión y
desconexión instantánea. Cuando se activa la entrada el temporizador
comienza su operación llevando la cuenta del tiempo que la entrada
está cerrada. Cuando este tiempo supera al programado (por ejemplo
con una perilla, en el caso de un temporizador electromecánico o un valor
escrito en el programa, en el caso de un PLC) entonces el temporizador activa
su salida. Si la entrada se abre, la salida se desactiva instantáneamente. Algunos tipos de
programación para temporizar son SI la cual es una temporización con retardo a la desconexión y
funciona a pulsos, SV es otro tipo de temporización que tiene el mismo funcionamiento del anterior sino
que solamente necesita un pulso, SE es un retardo a la desconexión, otra manera es SS la cual se trata de
un retardo a la desconexión que actúa con reset y SA que tiene el mismo funcionamiento que el anterior
pero no necesita reset.
Esquema de mando
Esquema de fuerza
M 4
3
R S T
A 1 . 3A 1 . 0
M 3
3
R S T
M 2
3
R S T
A 1 . 1 A 1 . 2
M 1
3
R S T
Codificación:
: U E 0.0
: R T 0
: U E 0.1
: L KT 5.2
: SS T 0
: U T 0
: UN M 0.0
: = A 1.0
: U E 0.0
: R T 0
: U A 1.0
: L KT 5.2
: SS T 0
: U T 0
: UN M 0.2
: = A 1.1
: U E 0.0
: R T 0
: U A 1.1
: L KT 5.2
: SS T 0
: U T 0
: UN M 0.3
: = A 1.2
: U E 0.0
: R T 0
: U A 1.2
: L KT 5.2
: SS T 0
: U T 0
: UN M 0.4
: = A 1.3
: U E 0.0
: R T 1
: U A 1.0
: L KT 5.2
: SS T 1
: U T 1
: = M 0.0
: U E 0.0
: R T 2
: U T 1
: L KT 5.2
: SS T 2
: U T 2
= M 0.2
: U E 0.0
: R T 3
: U T 2
: L KT 5.2
: SS T 3
: U T 3
: = M 0.3
: U E 0.0
: R T 4
: U T 3
: L KT 5.2
: SS T 4
: U T 4
: = M 0.4
Esquema lógico:
7408
1
2
3
R3
74221
1
2
3
13
4
14
15
A
B
CLR
Q
Q
C
R/C
7404
1 2
7408
1
2
3
7408
1
2
3
7408
1
2
3
R3
0
7408
1
2
3
R1
0
C1
A1.2
A1.3
74221
1
2
3
13
4
14
15
A
B
CLR
Q
Q
C
R/C
A1.0
C1
A1.1
74221
1
2
3
13
4
14
15
A
B
CLR
Q
Q
C
R/C
7404
1 2
0
7408
1
2
3
0
7408
1
2
3
C1
7408
1
2
3
74221
1
2
3
13
4
14
15
A
B
CLR
Q
Q
C
R/C
R3
7408
1
2
3
R2
74221
1
2
3
13
4
14
15
A
B
CLR
Q
Q
C
R/C
0
0
C1
C1
5.- CONCLUSIONES.
3. Como conclusión principal debo decir que la programación de un PLC a través de un
computador o por medio de un programador manual.
4. La utilización de un PLC dentro de la industria facilita en gran parte el desempeño de la
maquinaria que se utilice, porque ya no es necesaria la presencia del ser humano para operar la
maquinaria de producción debido a que ya se tiene un controlador muy confiable haciendo el
trabajo solicitado,
3. EL lenguaje de programación de un PLC puede ser de muchas maneras, pero el más utilizado es
el sistema ladder, debido a que el conjunto de ordenes que le demos al PLC se van a ir dando de
forma secuencial, incluso esta es la utilidad principal de un PLC, controlar en tiempo real
procesos secuenciales.
6.- BIBLIOGRAFÍA.
• http://jmtirabasso.galeon.com/cursoplc.htm
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA
FACULTAD DE INGENIERIAS
CARRERA DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA
INFORME DE LABORATORIO DE PLC
PRACTICA Nº 17
REALIZADO POR:
Ivan Parra
CICLO:
Tercero
PARALELO:
“A”
CÓDIGO:
4412
PROFESOR:
Ing. Jhonatan Coronel
1.- TEMA: Utilización de temporizadores.
2.- OBJETIVOS:
 Utilizar contactores auxiliares o marcas de clase en la programación del PLC.
 Realizar la programación del PLC mediante la utilización de temporizadores.
3.- SÍNTESIS TEORICA:
TEMPORIZADORES
Otro elemento de los programas ladder tomado de los sistemas eléctricos es el temporizador. El
temporizador más común tanto en la programación
de PLC como en los cuadros de relés, es el de retardo a la conexión y
desconexión instantánea. Cuando se activa la entrada el temporizador
comienza su operación llevando la cuenta del tiempo que la entrada
está cerrada. Cuando este tiempo supera al programado (por ejemplo
con una perilla, en el caso de un temporizador electromecánico o un valor
escrito en el programa, en el caso de un PLC) entonces el temporizador activa
su salida. Si la entrada se abre, la salida se desactiva instantáneamente. Algunos tipos de
programación para temporizar son SI la cual es una temporización con retardo a la desconexión y
funciona a pulsos, SV es otro tipo de temporización que tiene el mismo funcionamiento del anterior sino
que solamente necesita un pulso, SE es un retardo a la desconexión, otra manera es SS la cual se trata de
un retardo a la desconexión que actúa con reset y SA que tiene el mismo funcionamiento que el anterior
pero no necesita reset.
Codificación:
UN E 0.0
: U(
: O M 0.1
: O A 1.3
: O E 0.1
: O A 1.0
: O A 1.1
: )
: UN A 1.2
: = A 1.0
: UN E 0.0
: U(
: O M 0.1
: O A 1.3
: O E 0.1
: O A 1.0
: O A 1.1
: )
: UN M 0.0
: UN A 1.3
: = A 1.1
: UN E 0.0
: U(
: O A 1.0
: O T 0
: )
: UN M 0.1
: L KT 20.1
: SE T 0
: UN E 0.0
: U T 0
: UN M 0.0
: = A 1.2
: UN E 0.0
: U(
: O A 1.2
: O T 2
: )
: UN M 0.1
: L KT 20.1
: SE T 2
: UN E 0.0
: U T 2
: = A 1.3
: UN E 0.0
: U(
: O A 1.3
: O T 4
: )
: UN M 0.1
: L KT 20.1
: SE T 4
: UN E 0.0
: U T 4
: = M 0.0
: UN E 0.0
: U M 0.0
: L KT 20.1
: SE T 5
: UN E 0.0
: U(
: O T 5
: O M 0.1
: )
: UN A 1.1
: = M 0.1
Esquema lógico:
5.- CONCLUSIONES.
5. Como conclusión principal debo decir que la programación de un PLC a través de un
computador o por medio de un programador manual.
6. La utilización de un PLC dentro de la industria facilita en gran parte el desempeño de la
maquinaria que se utilice, porque ya no es necesaria la presencia del ser humano para operar la
maquinaria de producción debido a que ya se tiene un controlador muy confiable haciendo el
trabajo solicitado,
3. EL lenguaje de programación de un PLC puede ser de muchas maneras, pero el más utilizado es
el sistema ladder, debido a que el conjunto de ordenes que le demos al PLC se van a ir dando de
forma secuencial, incluso esta es la utilidad principal de un PLC, controlar en tiempo real
procesos secuenciales.
6.- BIBLIOGRAFÍA.
• http://jmtirabasso.galeon.com/cursoplc.htm

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Arranque de Motores con PLC
Arranque de Motores con PLCArranque de Motores con PLC
Arranque de Motores con PLC
Utp arequipa
 
Automatizacion en la ingenieria electrica
Automatizacion en la ingenieria electricaAutomatizacion en la ingenieria electrica
Automatizacion en la ingenieria electrica
Marlon Burga Tineo
 
Fórmula 1
Fórmula 1Fórmula 1
Fórmula 1
agustin
 
Electro, inyeccion, diagramas, peugeot 106, 206, 306, 406
Electro, inyeccion, diagramas, peugeot 106, 206, 306, 406Electro, inyeccion, diagramas, peugeot 106, 206, 306, 406
Electro, inyeccion, diagramas, peugeot 106, 206, 306, 406
Electricidad Automotriz
 

La actualidad más candente (20)

Presentacion electronica analogica
Presentacion  electronica analogicaPresentacion  electronica analogica
Presentacion electronica analogica
 
008. diseño de circuitos secuenciales electroneumaticos cableados
008. diseño de circuitos secuenciales electroneumaticos cableados008. diseño de circuitos secuenciales electroneumaticos cableados
008. diseño de circuitos secuenciales electroneumaticos cableados
 
17 Interrupciones
17 Interrupciones17 Interrupciones
17 Interrupciones
 
Ejercicios con fluidsim
Ejercicios con fluidsimEjercicios con fluidsim
Ejercicios con fluidsim
 
Guia laboratorio accionamientos_elec2013
Guia laboratorio accionamientos_elec2013Guia laboratorio accionamientos_elec2013
Guia laboratorio accionamientos_elec2013
 
Arranque de Motores con PLC
Arranque de Motores con PLCArranque de Motores con PLC
Arranque de Motores con PLC
 
Flip-Flops y aplicaciones de los Latch
Flip-Flops y aplicaciones de los LatchFlip-Flops y aplicaciones de los Latch
Flip-Flops y aplicaciones de los Latch
 
360847567 libro-ejercicios-resueltos-grafcet-pdf
360847567 libro-ejercicios-resueltos-grafcet-pdf360847567 libro-ejercicios-resueltos-grafcet-pdf
360847567 libro-ejercicios-resueltos-grafcet-pdf
 
Automatizacion en la ingenieria electrica
Automatizacion en la ingenieria electricaAutomatizacion en la ingenieria electrica
Automatizacion en la ingenieria electrica
 
Macro PLC Educativo
Macro PLC EducativoMacro PLC Educativo
Macro PLC Educativo
 
Presentación de la Fase 4 de Microelectrónica - Grupo 18
Presentación de la Fase 4 de Microelectrónica - Grupo 18Presentación de la Fase 4 de Microelectrónica - Grupo 18
Presentación de la Fase 4 de Microelectrónica - Grupo 18
 
automatizacion de galvanoplastia
automatizacion de galvanoplastiaautomatizacion de galvanoplastia
automatizacion de galvanoplastia
 
Clase Latch y FFs
Clase Latch y FFsClase Latch y FFs
Clase Latch y FFs
 
Fórmula 1
Fórmula 1Fórmula 1
Fórmula 1
 
17
1717
17
 
009. diseño de circuitos secuenciales electroneumaticos programados
009. diseño de circuitos secuenciales electroneumaticos programados009. diseño de circuitos secuenciales electroneumaticos programados
009. diseño de circuitos secuenciales electroneumaticos programados
 
Tema1introduccionalosautomatasprograma
Tema1introduccionalosautomatasprogramaTema1introduccionalosautomatasprograma
Tema1introduccionalosautomatasprograma
 
Control Analógico en Lazo Cerrado de Temperatura
Control Analógico en Lazo Cerrado de TemperaturaControl Analógico en Lazo Cerrado de Temperatura
Control Analógico en Lazo Cerrado de Temperatura
 
Compuertas logicas flip flop
Compuertas logicas flip flopCompuertas logicas flip flop
Compuertas logicas flip flop
 
Electro, inyeccion, diagramas, peugeot 106, 206, 306, 406
Electro, inyeccion, diagramas, peugeot 106, 206, 306, 406Electro, inyeccion, diagramas, peugeot 106, 206, 306, 406
Electro, inyeccion, diagramas, peugeot 106, 206, 306, 406
 

Similar a Plc

Implementacion de un rectificador con fines didacticos federico gaston rosales
Implementacion de un rectificador con fines didacticos  federico gaston rosalesImplementacion de un rectificador con fines didacticos  federico gaston rosales
Implementacion de un rectificador con fines didacticos federico gaston rosales
Ferney Soler
 
Guia 1 microcontroladores grado 11
Guia 1 microcontroladores grado 11Guia 1 microcontroladores grado 11
Guia 1 microcontroladores grado 11
Mauricio Diaz Garcia
 
PLC: practica 9 Sistemas secuenciales complejos con lógica programada
PLC: practica 9 Sistemas secuenciales complejos con lógica programada PLC: practica 9 Sistemas secuenciales complejos con lógica programada
PLC: practica 9 Sistemas secuenciales complejos con lógica programada
SANTIAGO PABLO ALBERTO
 

Similar a Plc (20)

15ava_Clase.pptx
15ava_Clase.pptx15ava_Clase.pptx
15ava_Clase.pptx
 
electrio
electrioelectrio
electrio
 
PROGRAMACIÓN DE PLCS: LENGUAJE ESCALERA
PROGRAMACIÓN DE PLCS: LENGUAJE ESCALERA PROGRAMACIÓN DE PLCS: LENGUAJE ESCALERA
PROGRAMACIÓN DE PLCS: LENGUAJE ESCALERA
 
ELECTRONEUMÁTICA AVANZADA.pdf
ELECTRONEUMÁTICA AVANZADA.pdfELECTRONEUMÁTICA AVANZADA.pdf
ELECTRONEUMÁTICA AVANZADA.pdf
 
Como diseñar empleando PLC, neumática y electroneumática
Como diseñar empleando PLC, neumática y electroneumática Como diseñar empleando PLC, neumática y electroneumática
Como diseñar empleando PLC, neumática y electroneumática
 
Taller 4 josue stanley lazo rivera
Taller 4 josue stanley lazo riveraTaller 4 josue stanley lazo rivera
Taller 4 josue stanley lazo rivera
 
Dialnet control secuencialdeuncircuitoelectroneumaticoa-trav-4723725
Dialnet control secuencialdeuncircuitoelectroneumaticoa-trav-4723725Dialnet control secuencialdeuncircuitoelectroneumaticoa-trav-4723725
Dialnet control secuencialdeuncircuitoelectroneumaticoa-trav-4723725
 
PLC y Electroneumática: control secuencial de un circuito electroneumático a ...
PLC y Electroneumática: control secuencial de un circuito electroneumático a ...PLC y Electroneumática: control secuencial de un circuito electroneumático a ...
PLC y Electroneumática: control secuencial de un circuito electroneumático a ...
 
Montaje de un temporizador de uso general
Montaje de un temporizador de uso generalMontaje de un temporizador de uso general
Montaje de un temporizador de uso general
 
Control nivel luz
Control nivel luzControl nivel luz
Control nivel luz
 
Informe N°3-Microcontroladores
Informe N°3-MicrocontroladoresInforme N°3-Microcontroladores
Informe N°3-Microcontroladores
 
Curso plc
Curso plcCurso plc
Curso plc
 
Dialnet aplicacion delmetodopasoa-pasoenlasoluciondeproblema-4526890 (1)
Dialnet aplicacion delmetodopasoa-pasoenlasoluciondeproblema-4526890 (1)Dialnet aplicacion delmetodopasoa-pasoenlasoluciondeproblema-4526890 (1)
Dialnet aplicacion delmetodopasoa-pasoenlasoluciondeproblema-4526890 (1)
 
Implementacion de un rectificador con fines didacticos federico gaston rosales
Implementacion de un rectificador con fines didacticos  federico gaston rosalesImplementacion de un rectificador con fines didacticos  federico gaston rosales
Implementacion de un rectificador con fines didacticos federico gaston rosales
 
Proyecto de automatismo. Control de un tunel de autolavado
Proyecto de automatismo. Control de un tunel  de autolavadoProyecto de automatismo. Control de un tunel  de autolavado
Proyecto de automatismo. Control de un tunel de autolavado
 
Guia 1 microcontroladores grado 11
Guia 1 microcontroladores grado 11Guia 1 microcontroladores grado 11
Guia 1 microcontroladores grado 11
 
PLC: practica 9 Sistemas secuenciales complejos con lógica programada
PLC: practica 9 Sistemas secuenciales complejos con lógica programada PLC: practica 9 Sistemas secuenciales complejos con lógica programada
PLC: practica 9 Sistemas secuenciales complejos con lógica programada
 
CUADERNO N#3 Aplicaciones Con Automatas Programables.pdf
CUADERNO N#3 Aplicaciones Con Automatas Programables.pdfCUADERNO N#3 Aplicaciones Con Automatas Programables.pdf
CUADERNO N#3 Aplicaciones Con Automatas Programables.pdf
 
Proyecto final grupo_21
Proyecto final grupo_21Proyecto final grupo_21
Proyecto final grupo_21
 
Proyecto final grupo_21
Proyecto final grupo_21Proyecto final grupo_21
Proyecto final grupo_21
 

Último

INSUMOS QUIMICOS Y BIENES FISCALIZADOS POR LA SUNAT
INSUMOS QUIMICOS Y BIENES FISCALIZADOS POR LA SUNATINSUMOS QUIMICOS Y BIENES FISCALIZADOS POR LA SUNAT
INSUMOS QUIMICOS Y BIENES FISCALIZADOS POR LA SUNAT
evercoyla
 
analisis tecnologico( diagnostico tecnologico, herramienta de toma de deciones)
analisis tecnologico( diagnostico tecnologico, herramienta de toma de deciones)analisis tecnologico( diagnostico tecnologico, herramienta de toma de deciones)
analisis tecnologico( diagnostico tecnologico, herramienta de toma de deciones)
Ricardo705519
 

Último (20)

Análisis_y_Diseño_de_Estructuras_con_SAP_2000,_5ta_Edición_ICG.pdf
Análisis_y_Diseño_de_Estructuras_con_SAP_2000,_5ta_Edición_ICG.pdfAnálisis_y_Diseño_de_Estructuras_con_SAP_2000,_5ta_Edición_ICG.pdf
Análisis_y_Diseño_de_Estructuras_con_SAP_2000,_5ta_Edición_ICG.pdf
 
semana-08-clase-transformadores-y-norma-eep.ppt
semana-08-clase-transformadores-y-norma-eep.pptsemana-08-clase-transformadores-y-norma-eep.ppt
semana-08-clase-transformadores-y-norma-eep.ppt
 
PostgreSQL on Kubernetes Using GitOps and ArgoCD
PostgreSQL on Kubernetes Using GitOps and ArgoCDPostgreSQL on Kubernetes Using GitOps and ArgoCD
PostgreSQL on Kubernetes Using GitOps and ArgoCD
 
ATS-FORMATO cara.pdf PARA TRABAJO SEGURO
ATS-FORMATO cara.pdf  PARA TRABAJO SEGUROATS-FORMATO cara.pdf  PARA TRABAJO SEGURO
ATS-FORMATO cara.pdf PARA TRABAJO SEGURO
 
Clasificación de Equipos e Instrumentos en Electricidad.docx
Clasificación de Equipos e Instrumentos en Electricidad.docxClasificación de Equipos e Instrumentos en Electricidad.docx
Clasificación de Equipos e Instrumentos en Electricidad.docx
 
Presentacion de la ganaderia en la región
Presentacion de la ganaderia en la regiónPresentacion de la ganaderia en la región
Presentacion de la ganaderia en la región
 
2024 GUIA PRACTICAS MICROBIOLOGIA- UNA 2017 (1).pdf
2024 GUIA PRACTICAS MICROBIOLOGIA- UNA 2017 (1).pdf2024 GUIA PRACTICAS MICROBIOLOGIA- UNA 2017 (1).pdf
2024 GUIA PRACTICAS MICROBIOLOGIA- UNA 2017 (1).pdf
 
Aportes a la Arquitectura de Le Corbusier y Mies Van der Rohe
Aportes a la Arquitectura de Le Corbusier y Mies Van der RoheAportes a la Arquitectura de Le Corbusier y Mies Van der Rohe
Aportes a la Arquitectura de Le Corbusier y Mies Van der Rohe
 
Determinación de espacios en la instalación
Determinación de espacios en la instalaciónDeterminación de espacios en la instalación
Determinación de espacios en la instalación
 
Cereales tecnología de los alimentos. Cereales
Cereales tecnología de los alimentos. CerealesCereales tecnología de los alimentos. Cereales
Cereales tecnología de los alimentos. Cereales
 
INSUMOS QUIMICOS Y BIENES FISCALIZADOS POR LA SUNAT
INSUMOS QUIMICOS Y BIENES FISCALIZADOS POR LA SUNATINSUMOS QUIMICOS Y BIENES FISCALIZADOS POR LA SUNAT
INSUMOS QUIMICOS Y BIENES FISCALIZADOS POR LA SUNAT
 
Matrices Matemáticos universitario pptx
Matrices  Matemáticos universitario pptxMatrices  Matemáticos universitario pptx
Matrices Matemáticos universitario pptx
 
Quimica Raymond Chang 12va Edicion___pdf
Quimica Raymond Chang 12va Edicion___pdfQuimica Raymond Chang 12va Edicion___pdf
Quimica Raymond Chang 12va Edicion___pdf
 
ingenieria grafica para la carrera de ingeniera .pptx
ingenieria grafica para la carrera de ingeniera .pptxingenieria grafica para la carrera de ingeniera .pptx
ingenieria grafica para la carrera de ingeniera .pptx
 
TIPOS DE SOPORTES - CLASIFICACION IG.pdf
TIPOS DE SOPORTES - CLASIFICACION IG.pdfTIPOS DE SOPORTES - CLASIFICACION IG.pdf
TIPOS DE SOPORTES - CLASIFICACION IG.pdf
 
DIAPOSITIVAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
DIAPOSITIVAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJODIAPOSITIVAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
DIAPOSITIVAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
 
analisis tecnologico( diagnostico tecnologico, herramienta de toma de deciones)
analisis tecnologico( diagnostico tecnologico, herramienta de toma de deciones)analisis tecnologico( diagnostico tecnologico, herramienta de toma de deciones)
analisis tecnologico( diagnostico tecnologico, herramienta de toma de deciones)
 
ESPECIFICACIONES TECNICAS COMPLEJO DEPORTIVO
ESPECIFICACIONES TECNICAS COMPLEJO DEPORTIVOESPECIFICACIONES TECNICAS COMPLEJO DEPORTIVO
ESPECIFICACIONES TECNICAS COMPLEJO DEPORTIVO
 
“Análisis comparativo de viscosidad entre los fluidos de yogurt natural, acei...
“Análisis comparativo de viscosidad entre los fluidos de yogurt natural, acei...“Análisis comparativo de viscosidad entre los fluidos de yogurt natural, acei...
“Análisis comparativo de viscosidad entre los fluidos de yogurt natural, acei...
 
Presentación de Redes de alcantarillado y agua potable
Presentación de Redes de alcantarillado y agua potablePresentación de Redes de alcantarillado y agua potable
Presentación de Redes de alcantarillado y agua potable
 

Plc

  • 1. UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA FACULTAD DE INGENIERIAS CARRERA DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA INFORME DE LABORATORIO DE PLC PRACTICA Nº 15 REALIZADO POR: Iván Parra P. CICLO: Tercero PARALELO: “A” CÓDIGO: 4412 PROFESOR: Ing. Jhonatan Coronel
  • 2. 1.- TEMA: Utilización de temporizadores. 2.- OBJETIVOS:  Utilizar contactores auxiliares o marcas de clase en la programación del PLC.  Realizar la programación del PLC mediante la utilización de temporizadores. 3.- SÍNTESIS TEORICA: TEMPORIZADORES Otro elemento de los programas ladder tomado de los sistemas eléctricos es el temporizador. El temporizador más común tanto en la programación de PLC como en los cuadros de relés, es el de retardo a la conexión y desconexión instantánea. Cuando se activa la entrada el temporizador comienza su operación llevando la cuenta del tiempo que la entrada está cerrada. Cuando este tiempo supera al programado (por ejemplo con una perilla, en el caso de un temporizador electromecánico o un valor escrito en el programa, en el caso de un PLC) entonces el temporizador activa su salida. Si la entrada se abre, la salida se desactiva instantáneamente. Algunos tipos de programación para temporizar son SI la cual es una temporización con retardo a la desconexión y funciona a pulsos, SV es otro tipo de temporización que tiene el mismo funcionamiento del anterior sino que solamente necesita un pulso, SE es un retardo a la desconexión, otra manera es SS la cual se trata de un retardo a la desconexión que actúa con reset y SA que tiene el mismo funcionamiento que el anterior pero no necesita reset. Esquema de mando
  • 3. Esquema de fuerza A 1 . 0 M 3 3 R S T M 2 3 R S T A 1 . 1 A 1 . 2 M 1 3 R S T Codificación: : UM 0.1 : R T 0 : U E 0.1 : L KT 2.2 : SS T 0 : U T 0 : UN M 0.1 : UN M 0.2 : = A 1.0 : U M 0.1 : R T 1 : U A 1.0 : L KT 2.2 : SS T 1 : U T 1 : UN M 0.1 : UN M 0.3 : = A 1.1 : U M 0.1 : R T 2 : U A 1.1 : L KT 2.2 : SS T 2 : U T 2 : UN M 0.1 : UN M 0.4 : = A 1.2 : O E 0.0 : = M 0.1 : U M 0.1 : R T 3 : U A 1.2 : L KT 2.2 : SS T 3 : U T 3 : = M 0.2 : U M 0.1 : R T 4 : U M 0.2 : L KT 2.2 : SS T 4 : U T 4 : = M 0.3 : U M 0.1 : R T 5 : U M 0.3 : L KT 2.2 : SS T 5 : U T 5 : = M 0.4
  • 4. Esquema lógico: 5.- CONCLUSIONES. 1. Como conclusión principal debo decir que la programación de un PLC a través de un computador o por medio de un programador manual. 2. La utilización de un PLC dentro de la industria facilita en gran parte el desempeño de la maquinaria que se utilice, porque ya no es necesaria la presencia del ser humano para operar la maquinaria de producción debido a que ya se tiene un controlador muy confiable haciendo el trabajo solicitado, 3. EL lenguaje de programación de un PLC puede ser de muchas maneras, pero el más utilizado es el sistema ladder, debido a que el conjunto de ordenes que le demos al PLC se van a ir dando de forma secuencial, incluso esta es la utilidad principal de un PLC, controlar en tiempo real procesos secuenciales. 6.- BIBLIOGRAFÍA.http://jmtirabasso.galeon.com/cursoplc.htm
  • 5. UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA FACULTAD DE INGENIERIAS CARRERA DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA INFORME DE LABORATORIO DE PLC PRACTICA Nº 16 REALIZADO POR: Iván Parra CICLO: Tercero PARALELO: “A” CÓDIGO: 4412 PROFESOR: Ing. Jhonatan Coronel
  • 6. 1.- TEMA: Utilización de temporizadores. 2.- OBJETIVOS:  Utilizar contactores auxiliares o marcas de clase en la programación del PLC.  Realizar la programación del PLC mediante la utilización de temporizadores. 3.- SÍNTESIS TEORICA: TEMPORIZADORES Otro elemento de los programas ladder tomado de los sistemas eléctricos es el temporizador. El temporizador más común tanto en la programación de PLC como en los cuadros de relés, es el de retardo a la conexión y desconexión instantánea. Cuando se activa la entrada el temporizador comienza su operación llevando la cuenta del tiempo que la entrada está cerrada. Cuando este tiempo supera al programado (por ejemplo con una perilla, en el caso de un temporizador electromecánico o un valor escrito en el programa, en el caso de un PLC) entonces el temporizador activa su salida. Si la entrada se abre, la salida se desactiva instantáneamente. Algunos tipos de programación para temporizar son SI la cual es una temporización con retardo a la desconexión y funciona a pulsos, SV es otro tipo de temporización que tiene el mismo funcionamiento del anterior sino que solamente necesita un pulso, SE es un retardo a la desconexión, otra manera es SS la cual se trata de un retardo a la desconexión que actúa con reset y SA que tiene el mismo funcionamiento que el anterior pero no necesita reset. Esquema de mando
  • 7. Esquema de fuerza M 4 3 R S T A 1 . 3A 1 . 0 M 3 3 R S T M 2 3 R S T A 1 . 1 A 1 . 2 M 1 3 R S T Codificación: : U E 0.0 : R T 0 : U E 0.1 : L KT 5.2 : SS T 0 : U T 0 : UN M 0.0 : = A 1.0 : U E 0.0 : R T 0 : U A 1.0 : L KT 5.2 : SS T 0 : U T 0 : UN M 0.2 : = A 1.1 : U E 0.0 : R T 0 : U A 1.1 : L KT 5.2 : SS T 0 : U T 0 : UN M 0.3 : = A 1.2 : U E 0.0 : R T 0 : U A 1.2 : L KT 5.2 : SS T 0 : U T 0 : UN M 0.4 : = A 1.3 : U E 0.0 : R T 1 : U A 1.0 : L KT 5.2 : SS T 1 : U T 1 : = M 0.0 : U E 0.0 : R T 2 : U T 1 : L KT 5.2 : SS T 2 : U T 2 = M 0.2 : U E 0.0
  • 8. : R T 3 : U T 2 : L KT 5.2 : SS T 3 : U T 3 : = M 0.3 : U E 0.0 : R T 4 : U T 3 : L KT 5.2 : SS T 4 : U T 4 : = M 0.4 Esquema lógico: 7408 1 2 3 R3 74221 1 2 3 13 4 14 15 A B CLR Q Q C R/C 7404 1 2 7408 1 2 3 7408 1 2 3 7408 1 2 3 R3 0 7408 1 2 3 R1 0 C1 A1.2 A1.3 74221 1 2 3 13 4 14 15 A B CLR Q Q C R/C A1.0 C1 A1.1 74221 1 2 3 13 4 14 15 A B CLR Q Q C R/C 7404 1 2 0 7408 1 2 3 0 7408 1 2 3 C1 7408 1 2 3 74221 1 2 3 13 4 14 15 A B CLR Q Q C R/C R3 7408 1 2 3 R2 74221 1 2 3 13 4 14 15 A B CLR Q Q C R/C 0 0 C1 C1 5.- CONCLUSIONES. 3. Como conclusión principal debo decir que la programación de un PLC a través de un computador o por medio de un programador manual. 4. La utilización de un PLC dentro de la industria facilita en gran parte el desempeño de la maquinaria que se utilice, porque ya no es necesaria la presencia del ser humano para operar la maquinaria de producción debido a que ya se tiene un controlador muy confiable haciendo el trabajo solicitado, 3. EL lenguaje de programación de un PLC puede ser de muchas maneras, pero el más utilizado es el sistema ladder, debido a que el conjunto de ordenes que le demos al PLC se van a ir dando de forma secuencial, incluso esta es la utilidad principal de un PLC, controlar en tiempo real procesos secuenciales. 6.- BIBLIOGRAFÍA.
  • 9. • http://jmtirabasso.galeon.com/cursoplc.htm UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA FACULTAD DE INGENIERIAS CARRERA DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA INFORME DE LABORATORIO DE PLC PRACTICA Nº 17 REALIZADO POR: Ivan Parra CICLO: Tercero PARALELO: “A” CÓDIGO: 4412
  • 10. PROFESOR: Ing. Jhonatan Coronel 1.- TEMA: Utilización de temporizadores. 2.- OBJETIVOS:  Utilizar contactores auxiliares o marcas de clase en la programación del PLC.  Realizar la programación del PLC mediante la utilización de temporizadores. 3.- SÍNTESIS TEORICA: TEMPORIZADORES Otro elemento de los programas ladder tomado de los sistemas eléctricos es el temporizador. El temporizador más común tanto en la programación de PLC como en los cuadros de relés, es el de retardo a la conexión y desconexión instantánea. Cuando se activa la entrada el temporizador comienza su operación llevando la cuenta del tiempo que la entrada está cerrada. Cuando este tiempo supera al programado (por ejemplo con una perilla, en el caso de un temporizador electromecánico o un valor escrito en el programa, en el caso de un PLC) entonces el temporizador activa su salida. Si la entrada se abre, la salida se desactiva instantáneamente. Algunos tipos de programación para temporizar son SI la cual es una temporización con retardo a la desconexión y funciona a pulsos, SV es otro tipo de temporización que tiene el mismo funcionamiento del anterior sino que solamente necesita un pulso, SE es un retardo a la desconexión, otra manera es SS la cual se trata de un retardo a la desconexión que actúa con reset y SA que tiene el mismo funcionamiento que el anterior pero no necesita reset.
  • 11. Codificación: UN E 0.0 : U( : O M 0.1 : O A 1.3 : O E 0.1 : O A 1.0 : O A 1.1 : ) : UN A 1.2 : = A 1.0 : UN E 0.0 : U( : O M 0.1 : O A 1.3 : O E 0.1 : O A 1.0 : O A 1.1 : ) : UN M 0.0 : UN A 1.3 : = A 1.1 : UN E 0.0 : U( : O A 1.0 : O T 0 : ) : UN M 0.1 : L KT 20.1 : SE T 0 : UN E 0.0 : U T 0 : UN M 0.0 : = A 1.2 : UN E 0.0 : U( : O A 1.2 : O T 2 : ) : UN M 0.1 : L KT 20.1 : SE T 2 : UN E 0.0 : U T 2 : = A 1.3 : UN E 0.0 : U( : O A 1.3 : O T 4 : ) : UN M 0.1 : L KT 20.1 : SE T 4 : UN E 0.0 : U T 4 : = M 0.0
  • 12. : UN E 0.0 : U M 0.0 : L KT 20.1 : SE T 5 : UN E 0.0 : U( : O T 5 : O M 0.1 : ) : UN A 1.1 : = M 0.1 Esquema lógico: 5.- CONCLUSIONES.
  • 13. 5. Como conclusión principal debo decir que la programación de un PLC a través de un computador o por medio de un programador manual. 6. La utilización de un PLC dentro de la industria facilita en gran parte el desempeño de la maquinaria que se utilice, porque ya no es necesaria la presencia del ser humano para operar la maquinaria de producción debido a que ya se tiene un controlador muy confiable haciendo el trabajo solicitado, 3. EL lenguaje de programación de un PLC puede ser de muchas maneras, pero el más utilizado es el sistema ladder, debido a que el conjunto de ordenes que le demos al PLC se van a ir dando de forma secuencial, incluso esta es la utilidad principal de un PLC, controlar en tiempo real procesos secuenciales. 6.- BIBLIOGRAFÍA. • http://jmtirabasso.galeon.com/cursoplc.htm