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存储芯片间接寻址 在存储器间接寻址命令中,给出一个作详细地址表针的存储芯片,该存储芯片内容就是操作数所属存储器地址。应用存储芯片间接寻址能够改变操作数地址,在循环程序中频繁使用存储芯片间接寻址。

详细地址表针能够是字或双幕,计时器(T)、电子计数器(C)、db块(DB)、能块(FB)与能(FC)序号范畴低于65535,应用字表针就行了。

别的详细地址则需要应用双幕表针,如果想用双幕格式表针浏览一个字、字节数或双幕存储芯片,要确保表针的位序号为0,比如P#Q20.0。双幕表针地区的格式如下图2-10所显示;位0~2为被寻址方式详细地址中位序号(0~7),位3~18为被寻址方式的字节数的序号(0~65535)。仅有双幕MD、LD、DBD和DID可作详细地址表针。

(4)存储器间接寻址 S7含有2个地址寄存器AR1和AR2,根据它们可以对各个存放区域存储芯片具体内容作存储器间接寻址。地址寄存器内容再加上偏移产生详细地址表针,后面一种偏向标值所属的存储器。

地址寄存器存储的双幕详细地址表针如图2-11。在其中第0~2位(xxx)为被寻址方式详细地址中位序号(0~7),第3~18位(bbbb bbbb bbb bbbb)为被寻址方式地址的字节数的序号(0~65535)。第24~26位(rrr)为被寻址方式地址的区域标识号,第31位x=0为区域范围间接寻址,第31位x=1为区域间的间接寻址。

种详细地址表针文件格式包含被寻址方式标值所属存储器地址的字节数序号和位编号,存放区域种类在命令中得出,比如L DBB[AR1,P#6.0],这类表针文件格式适用在某一存放区域内寻址方式,即区域内存储器间接寻址,第24~26位(rrr)应是0。

第二种详细地址表针文件格式第24~26位还包含了表明标值所属存放区域存储区域标志符的序号rrr,用这样的几个可以实现跨地区寻址方式,这类表针文件格式用以区域间存储器间接寻址。

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2.3 位逻辑性命令

位逻辑性命令用以二进制数的逻辑函数,二进制数仅有0和1这两数,1等同于程序编写器件的电磁线圈插电,0等同于电磁线圈关闭电源。位逻辑函数得到的结果(Result of Logic Operation)称之为RLO。

.3.1 接触点命令

(1)接触点电磁线圈 在语句表中,用A(AND,与)命令来描述串连的自锁电路。用O(OR,或)命令来描述并接的自锁电路。接触点命令中变量的基本数据类型为BOOL(布尔运算)型。自锁电路相对应的详细地址位为1的状态下,该接触点关闭。

在语句表中,用AN(AND NOT,和非)来描述串连的常闭点,用ON(OR NOT,或者非)来描述并接的常闭点,接触点标记中间“/”表明常开常闭,常闭点相对应的详细地址位为0的状态下该接触点关闭。

导出命令“=”将RLO载入详细地址位、导出命令与电磁线圈相匹配。推动线圈的电源电路接入时,有“会流”流过线圈,RLO=1,相对应的详细地址位为1情况,反之RLO=0,相对应的详细地址位为0情况。电磁线圈要放在子程序的右侧。以下是图2-12相对应的语句表,这其中的L20.0就是用来储存计算过程的局域网自变量,局域网自变量必须要在程序流程所属的逻辑块中应用。将子程序转换成语句表时,局域网自变量L20.0是自动分配的。

(2)取反接触点 取反触点的中间是“NOT”,用于把它左侧电源的逻辑函数结论RLO取反(如图2-13),该计算结论若是为1则变成0,为0则变成1,该命令并没有操作数。也就是说,会流抵达该接触点时即终止流动性;如果能够流未抵达该接触点,该接触点给右边提供会流。图2-13中左边的2个接触点均关闭时,Q4.5的电磁线圈关闭电源。

(4)中心线导出命令 中心线导出是一种正中间取值元器件,要用元器件指定详细地址来储存它左侧电源的逻辑函数结论(RLO位,或能流的情况)。正中间标着“#”号中心线导出电磁线圈与其它接触点串连,就像一个插进的接触点一样,中心线导出只有放到子程序中间,不可以接进左侧的竖直“电源插头上”,也无法放到电源电路右端完毕位置,

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1.

2.3.2 导出类命令

(1)取值命令 取值命令(=)将逻辑函数结论RLO载入指定详细地址位,对应于子程序里的电磁线圈。

(2)置位与校准

①S(SET置位或置1)命令:将指定详细地址部位位(变成1并维持)。

②R(Recst,校准或置0)命令:将指定详细地址位校准(变成0并维持)。

假如图2-19中I0.1的自锁电路接入,Q4.3变成1并维持该情况,即便I0.1的自锁电路断掉,它还仍然保持1情况。I0.3的自锁电路关闭时,Q4.3变成0,并维持该情况,即便I0.3的自锁电路断掉,它还仍然保持0情况,一旦被特定校准是指计时器(T)或电子计数器(C),将消除计时器和计数的按时/记数当前值,并把他们地址位校准。

(3)RS触发器 假如图2-20左边的R键入I0.4为1且S键入I0.6为0,RS复部位位触发器原理被校准,M0.0与Q4.1均是0情况。假如S电脑输入法I0.6为1且R键入I0.4为0,用被置位M0.0与Q4.1均是1情况,如果两个输入信号状态均是1,由于先实行复位指令,后实行置位命令,实行完了RS触发器被校准,M0.0与Q4.1均是1情况。

(4)SR触发器原理 假如图2-20右侧的S键入I0.2为1且R键入I0.5为0,SR置位校准触发器原理被置位,M0.1与Q4.3均是1情况。假如R键入I0.5为1且S键入I0.2为0,则触发器原理被校准,M0.1与Q4.3均是0情况,如果两个键入均是1,由于先实行置位命令,后实行复位指令,实行完了SR触发器原理被校准,M0.1与Q4.3均是0情况。

提议一般不能用SAVE命令储存RLO,并在逻辑块或下一个逻辑块中查验存放的BR位值,毕竟在储存和检测实际操作中间,BR数值很有可能已经被许多命令更改了。

但在撤出逻辑块以前可以用SAVE命令,由于也就能ENO(即BR位)被设为RLO位值,应以用以块不正确查验。

(4)SET与CLR命令 SET与CLR(Clear)命令将RLO(逻辑函数结论)置位或校准,紧接在他们后边的赋值语句里的详细地址将变成1情况或0状态。

2.4 计时器与电子计数器命令

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2.4.1 计时器命令

(1)计时器的类型和存储区 计时器等同于继电器电路里的时长断电器,S7-300/400的计时器分成单脉冲计时器(SP)、拓展单脉冲计时器(SE)、接入延迟计时器(SD)、维持型接入延迟计时器(SS)和中断延迟计时器(SF)。图2-25里的“t”是计时器的时间也预设值。

S5是西门子系统PLC老新产品的序列号,S5计时器是S5系列产品PLC的计时器,在子程序选用命令框(Box)的方式表明。除此之外每一个S5计时器都是有能同样用电磁线圈方式表述的计时器。

S7 CPU为计时器保存了一片存储区域。每一个计时器有一个16位字和一个二进制位,计时器那些字用于储放它现阶段的按时时长值,计时器接触点状态由它位情况来确定。用计时器详细地址(T和计时器号,比如T6)来存储它时长值与计时器位,带位操作数的指令存储计时器位,带文字图片操作数的指令存储计时器的时间也值,不同类型的CPU适用32~512个计时器。

(2)计时器字的英语表明方式 用户的计时器字由3位BCD码时长值(0~999)和时基构成(如图2-26),时基是时间基准的英文缩写,时长值以指定时基为基准。在CPU内部结构,时长值以二进制文件格式储放,占计时器字的英语0~9位。

能够按以下的方式将时间预设值装进累加器的底位字:

①十六进制数W#16#wxyz,这其中的w是时间基准,xyz是BCD码格式时长值。

②S5T#aH_bM_cS_dMS,在其中H表明钟头,M为min,S为秒,MS为ms,a、b、c、d为账户设置数值,可键入大时长数值9999s,或2H_46M_30S。比如S5T#1H_12M_18S为1H_12M_18S,S5T#18S为18s,时基是CPU自动识别的,挑选原则就是在符合计时器范畴规定的条件下挑选小一点时基。

(3)时基 计时器字第12位与第13位用以时基(时间基准),时基编码为二进制数00、01、10和11时,相对应的时基分别是10ms、100ms、1s和10s。具体的按时时间等于时长值乘于时基值。比如计时器字为W#16#3999时,时基为10s,按时期为9990s。时基体现了计时器的屏幕分辨率,时基越小分辨率越高,可定期的时长越少,时基越多屏幕分辨率越小,可按时时间越长。

(4)接入延迟计时器的按时全过程 接入延迟计时器的电磁线圈插电,计时器被运行,电脑操作系统自动的将累加器低字内容(按时时长预设值)装进计时器。如果使用语句表程序编写,在计时器运行以前建议使用下边两根命令里的一条将计时器的预设值装进累加器:

S5格式时长预设值范围包括0s~2H_46M_30S(9990s),时长增加量为10ms。

计时器被启动时,从预设值逐渐,在每一个时间基准内,它时长值减1,直至减为0,表明按时时间到了,这时候计时器位被置为1,子程序中该计时器的自锁电路关闭,常闭点断掉。

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