😏Poucos ELETRICISTAS sÃĢo CAPAZES de dar MANUTENÇÃO neste QUADRO que MONTEI.

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    Fala meu amigo eletricista!!!
    Vamos conhecer um pouca mais sobre a linguagem ladder!!.
    VisÃĢo Geral
    A linguagem Ladder ÃĐ uma linguagem de alto nível utilizada para programar CLPs, capaz de realizar o controle de sistemas industriais complexos, substituindo os antigos circuitos controladores a relÃĐs que eram caros e de difícil manutençÃĢo, alÃĐm de menos seguros. A principal vantagem de representar as lÃģgicas de controle por meio de diagramas Ladder ÃĐ que permite à engenheiros e tÃĐcnicos de campo desenvolver "cÃģdigos" sem conhecimento prÃĐvio de outras lÃģgicas de programaçÃĢo como o FORTRAN ou o C, devido à familiaridade com a lÃģgica a relÃĐs. AlÃĐm disso, pode-se facilmente montar um circuito elÃĐtrico físico a partir do software, e vice-versa
    Um dos principais problemas apresentados pela linguagem ÃĐ a incompatibilidade entre CLPs, mesmo entre modelos diferentes da mesma família. Embora a IEC 61131-3 tenha diminuído as diferenças mais marcantes entre os diferentes CLPs, transferir um cÃģdigo de um controlador para o outro ainda pode ser um trabalho custoso.
    Devido ao fato de todos os processos do diagrama serem realizados pelo processador (CPU) do CLP de forma sequencial, ÃĐ preciso de um uma estrutura de loop que executa um certa quantidade de vezes por segundo, fazendo com que os resultados na saída sejam quase imediatos. Para isso, o CLP utiliza um Ciclo de Varredura que consiste nos seguintes passos:
    Leitura das entradas e atualizaçÃĢo da memÃģria, que podem ser tantos as entradas externas como sensores e chaves, como entradas internas como valores de bobinas e temporizadores.
    ExecuçÃĢo do programa, onde todos os passos da programaçÃĢo sÃĢo realizados, da esquerda para a direita e de cima para baixo. Nenhum valor obtido nesse processo ÃĐ utilizado nos cÃĄlculos, portanto se alguma bobina obter um novo valor e houver alguma chave associada a ela, esse valor nÃĢo ÃĐ alterado atÃĐ a prÃģxima execuçÃĢo do ciclo de varredura.
    Escrita da memÃģria e atualizaçÃĢo das saídas, onde os novos valores obtidos no passo de ExecuçÃĢo do programa sÃĢo atualizados na memÃģria e as saídas externas sÃĢo alteradas.
    Os componentes da linguagem
    Existem 3 tipos de elementos na linguagem Ladder:
    as entradas (ou contatos), que podem ler o valor de uma variÃĄvel booleana;
    as saídas (ou bobinas) que podem escrever o valor de uma variÃĄvel booleana;
    os blocos funcionais que permitem realizar funçÃĩes avançadas.
    Os elementos estÃĢo associados a variÃĄveis internas que podem tanto ser virtuais como entradas e saídas físicas de um CLP.
    Origem: WikipÃĐdia
    Os RelÃĐs ProgramÃĄveis WEG caracterizam-se pelo seu tamanho compacto e excelente relaçÃĢo custo-benefício. Sendo, sobretudo, equipamentos idealizados para aplicaçÃĩes de pequeno e mÃĐdio porte em tarefas de intertravamento, temporizaçÃĢo, contagem, substituem com vantagens contatores auxiliares, temporizadores e contadores eletromecÃĒnicos, reduzindo o espaço necessÃĄrio e facilitando significativamente as atividades de manutençÃĢo.
    Flexibilidade
    O CLIC02 possui controle PID, funçÃĩes aritmÃĐticas (soma, subtraçÃĢo, multiplicaçÃĢo e divisÃĢo), maior capacidade de programaçÃĢo, mais expansÃĩes e temporizadores, marcadores, contadores, alÃĐm da possibilidade de ser mestre de uma rede de comunicaçÃĢo Modbus.
    Principais características
    TensÃĢo de alimentaçÃĢo 12 V CC, 24 V CC ou 110-220 V CA (50/60 Hz);
    Unidades bÃĄsicas disponíveis com 10, 12 e 20 pontos de entradas e saídas digitais e 2 ou 4 pontos de entradas analÃģgicas (0-10 V CC/12 bits);
    ExpansÃĢo de mÃģdulos de entradas e saídas digitais (relÃĐ ou transistor), analÃģgicas ou Pt-100;
    Saídas digitais a relÃĐ (8 A para cargas resistivas) ou transistor (1 A para cargas resistivas);
    ConfiguraçÃĢo mÃĄxima de atÃĐ 44 pontos de entradas e saídas digitais, 4 pontos para Pt-100, 4 entradas e 4 saídas analÃģgicas;
    RelÃģgio de tempo real;
    Duas entradas rÃĄpidas de 1 kHz;
    Duas saídas PWM e trem de pulsos 1 kHz;
    Display LCD com 4 linhas x 16 caracteres;
    ProgramaçÃĢo em ladder ou diagrama de blocos da funçÃĢo (FDB);
    Capacidade de 300 linhas de programaçÃĢo em ladder ou 260 blocos lÃģgicos de funçÃĩes;
    Controle PID e funçÃĩes aritmÃĐticas;
    Menus em portuguÊs e mais 6 idiomas;
    CartÃĢo de memÃģria PM05-3rd (opcional).
    #embaixadordecomandosengehall

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