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 Combinacion control electrico-Hidraulica  Menor costo  Mejor rendimiento  Menos espacio de trabajo.

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3  Combinacion control electrico-Hidraulica  Menor costo  Mejor rendimiento  Menos espacio de trabajo

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7 Relevadores Electrovalvulas

8 Botones pulsadores

9  Fuerza

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11 En la actualidad, no se puede entender un proceso complejo de alto nivel desarrollado por técnicas cableadas. El ordenador y los autómatas programables ha intervenido de forma considerable para que este tipo de instalaciones se hayan visto sustituidas por otras controladas de forma programada.

12 La definición más apropiada es: Sistema Industrial de Control Automático que trabaja bajo una secuencia almacenada en memoria, de instrucciones lógicas.

13 Los PLC's o Autómatas Programables, son dispositivos electrónicos creados específicamente para el control de procesos secuenciales

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16  Lógica en escalera Este lenguaje de programación está basado en la descripción de lógicas utilizada por electricistas. Consiste en la representación del circuito lógico utilizando contactos y bobinas, en forma similar a cuando se utilizan relés. Los elementos básicos de programa­ción son contactos (NA o NC, es decir, Normal Abiertos o Normal Cerrados, entendiéndose por normal la posición del contacto sin energizar) y bobinas. Las operaciones booleanas básicas suma y producto se arman conectando apropiadamente estos contactos.

17  A continuación se muestran los símbolos de cada elemento a través de siemens: A estos elementos básicos se les adiciona contadores, temporizadores y otras instrucciones adicionales. Veamos por ejemplo el siguiente programa que consta de una única línea

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19  Lenguajes de alto nivel Además de utilizarse en módulos inteligentes, se emplean para escribir subrutinas en PLCs que utilizan otros lenguajes como la lógica en escalera. En muchos equipos se insertan caía lógica en escalera instrucciones denominadas “box” que, al activarse, ejecutan subrutinas escritas en lenguajes simila­res al C, Pascal o BASIC. Con estas subrutinas pueden crearse modelos de control que no están preprogramados en el PLC. como pueden ser linealizaciones escalados. etc. Otra aplicación puede ser la simulación de fenómenos fisicos o quí­ micos antes de la puesta en marcha definitiva de un sistema. En general, este tipo de lenguajes se utiliza para aplicaciones que re­quieren una capacidad intensiva de cálculo

20  Campos de aplicación El PLC por sus especiales características de diseño tiene un campo de aplicación muy extenso. La constante evolución del hardware y software amplía constantemente este campo para poder satisfacer las necesidades que se detectan en el espectro de sus posibilidades reales.

21 Su utilización se da fundamentalmente en aquellas instalaciones en donde es necesario un proceso de maniobra, control, señalización, etc., por tanto, su aplicación abarca desde procesos de fabricación industriales de cualquier tipo a transformaciones industriales, control de instalaciones, etc. Sus reducidas dimensiones, la extremada facilidad de su montaje, la posibilidad de almacenar los programas para su posterior y rápida utilización, la modificación o alteración de los mismos, etc., hace que su eficacia se aprecie fundamentalmente en procesos en que se producen necesidades tales como:  Espacio reducido.  Procesos de producción periódicamente cambiantes.  Procesos secuénciales.  Maquinaria de procesos variables.  Instalaciones de procesos complejos y amplios.


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