Modalidad: Online
150 horas ECTS 6
Modalidad Abierta
Una vez que hayas adquirido los conocimientos de las operaciones básicas que el autómata puede procesar y hayas aprendido los distintos lenguajes de programación existentes, el objetivo de este curso es que adquirieras los conocimientos de un nivel avanzado de programación plc siemens.
Durante el estudio aprenderás cómo programar plc además de a operar con toda la arquitectura del autómata así como con bloques y eventos que el fabricante nos aporta para obtener un mayor rendimiento del autómata. Abordarás también la comunicación entre distintas CPU’s que forman un sistema automatizado y trabajarás con distintos eventos como alarmas, reguladores, controladores del sistema automatizado y gestores del propio sistema automatizado.
El curso de autómatas programables siemens está orientado a que aprendas una programación de más alto nivel para controlar toda la arquitectura interna del autómata, adaptándola al proceso productivo.
Además, podrás realizar la simulación de tus programas sin la necesidad de disponer físicamente de un autómata gracias al simulador de Siemens PLCSIM que te permitirá de una forma ágil y sencilla comprobar el correcto funcionamiento de tus proyectos.
El curso incluye la licencia de uso de TIA Portal.
Al finalizar el programa recibirás un certificado SIEMENS, que reconoce las competencias adquiridas en el manejo de sus productos y en cada una de las materias relacionadas con la industria automatizada. Se trata de un certificado en formato electrónico, un valor añadido para tu CV y reconocido por las empresas del sector.
Una vez superado con éxito el Curso de Autómatas Programables (Avanzado), recibirás el título universitario propio expedido directamente por Universidad San Jorge, con 6 créditos europeos ECTS.
Puestos de programación de autómatas al más alto nivel: diseño y programación completa de procesos productivos
- Prácticas garantizadas en empresa y acceso permanente a bolsa de empleo
- Formarás parte de la comunidad Alumni SEAS que te permite tener los materiales siempre actualizados, el contacto con más de 50.000 exalumnos y otras muchas ventajas
- Formación bonificable para trabajadores a través de Fundae: Fundación Estatal para la Formación en el Empleo
- Clases en directo a través de Webinars
- Ser mayor de 18 años
Requisitos mínimos de equipo
Sistema operativo mínimo: Windows 10 (recomendado Windows 10 Pro o Windows 11 Pro). Equipo: CPA al menos i5 - 7ª Generación, RAM 16Gb Recomendable (mínimo 8Gb), disco duro SSD con al menos 50 Gb libres. Para sistemas operativos basados en MAC OS, consulta a nuestros asesores las posibles opciones.
- Conocer el trabajo con bloques de datos para facilitar la programación de los distintos dispositivos que requieren de datos para su funcionamiento
- Aplicar las operaciones de salto y control de un programa, operaciones de conversión, rotación y desplazamiento
- Dominar el tratamiento de señales analógicas y los distintos eventos de alarma y errores
- Gestionar direccionamientos indirectos y matrices
- Conocer reguladores de control proporcional integral derivativo
- Distinguir los distintos bloques de organización, control y gestión que están implementados en un autómata
OPERACIONES DE SALTO Y CONTROL DE PROGRAMA
Operaciones de salto incondicional. Operaciones de salto condicional en función del RLO. Operaciones de salto condicional, en función de “RB” u “OV/OS”. Operaciones de salto condicional, en función de “A1” y “A0”. Finalizar módulos LOOP. Llamar funciones y módulos con “CALL”. Llamar funciones y módulos con “CC” Y “UC”. Llamar funciones de sistema integradas. Función master control relay. Marca de ciclo.
OPERACIONES ARITMÉTICAS, CONVERSIÓN, ROTACIÓN Y DESPLAZAMIENTO
Operaciones aritméticas con enteros. Operaciones aritméticas con números reales. Operaciones de conversión. Operaciones de desplazamiento. Operaciones de rotación.
BLOQUES DE PROGRAMA
Bloques de programa. Tipo de bloques. Módulos de función. Tabla de declaración de variables. Llamadas a bloques. Ejemplo de función “FC”. Bloques de datos “DB”. Bloques de datos global. Ejemplo de bloque de datos global. Formato de datos en los DB. Bloques de función “FB”. Llamada al “FB”. Multidistancia: Un “DB” de instancia para cada instancia. Multinstancia: Un “DB” de instancia para varias instancias de un “FB”.
TRATAMIENTO DE SEÑALES ANALÓGICAS
Tratamiento de señales analógicas. Entrada analógica. Salida analógica. Direccionamiento señales analógicas. Función de desescalado de salidas analógicas (FC106).
EVENTOS DE ALARMA Y ERROR ASÍNCRONO
Eventos de alarma y error asíncrono. Módulo de arranque OB100. Alarma cíclica OB35. Alarma horaria OB10. Interrupción de retardo OB20. Más OB’s.
DIRECCIONAMIENTO INDIRECTO Y MATRICES
Direccionamiento indirecto. Operaciones con el registro de direcciones. Array – matrices.
REGULACIÓN PID
Concepto del control proporcional integral derivativo (PID). Parametrización. Regulación continua “FB 41” “CONT_C”. Regulación discontinua “FB 42” “CONT_S”. Formación de impulsos “FB 43” “PULSEGEN”. Ejemplo con el bloque “PULSEGEN”.
PROFIBUS (CONFIGURACIÓN EN SIEMENS)
Conceptos fundamentales. Clasificación de las redes. Características generales de una red PROFIBUS. PROFIBUS-DP. Profibus FDL (Send/Receive). Protocolo S7. Protocolo FMS
BLOQUES DE ORGANIZACIÓN Y "SFC's" DE CONTROL Y GESTIÓN
Bloques de organización. OB’s de alarma horaria (de OB10 a OB17). OB’s de alarma de retardo (de OB20 a OB23). OB’s de alarma cíclica (de OB30 a OB38). OB’s de alarma de proceso (de OB40 a OB47). OB de fallo de alimentación (OB81). OB’s de arranque (OB100, OB101 y OB102). Ajuste de hora con el SFC 0 “SET_CLK”. Leer la hora con el SFC 1 “READ_CLK”. Ajustar la hora y establecer el estado del reloj con el SFC 100 “SET_CLKS”. SFC’s para gestionar el contador de horas de funcionamiento. Gestión de contadores de horas de funcionamiento con SFC 101 “RTM”. Ajuste de contadores de horas de funcionamiento con SFC 2 “SET_RTM”. Arrancar y parar el contador de horas de funcionamiento con SFC 3 “CTRL_RTM”. Leer el contador de horas de funcionamiento con el SFC 4 “READ_RTM”. Leer el cronómetro del sistema con SFC 64 “TIME_TCK”. SFC’s para gestionar alarmas horarias. Características de los SFC’s 28 a 31. Ajustar una alarma horaria con el SFC 28 “SET_TINT”. Anular una alarma horaria con el SFC 29 “CAN_TINT”. Activar una alarma horaria con el SFC 30 “ACT_TINT”. Consultar una alarma horaria con el SFC 31 “QRY_TINT”. Listas de SFC’s. Listas de SFB’s.