西门子模块6ES7307-1EA80-0AA0

发布时间:2020-06-01

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西门子S7系列PLC 关断延时定时器 Off - Delay Timer 关断延时定时器时序如下: 例3.2.5 STL语句表如下: A I 0.0 L S5T#2s 装入定时时间到ACCU1 SF T5 启动关断延时接通定时器T5 A I 0.1 R T 5 定时器T5复位 A T 5 = Q 4.0 FBD 功能图如下: 时序图如下: 字节交换指令实例——西门子S7系列PLC CAW 累加器1低字字节交换指令 格式: CAW 说明: 将累加器1低字的高位字节和低位字节交换,高字不变。 ACCU1_H-H ACCU1_H-L ACCU1_L-H ACCU1_L-L CAW指令执行前 数据A 数据B 数据C 数据D CAW指令执行后 数据A 数据B 数据D 数据C l CAD 累加器1字节交换指令 格式: CAD 说明:累加器1中的4个字节进行整字节交换。交换顺序如下: ACCU1_H-H ACCU1_H-L ACCU1_L-H ACCU1_L-L CAD指令执行前 数据A 数据B 数据C 数据D CAD指令执行后 数据D 数据C 数据B 数据A 在STEP 7中可以对整数、长整数和实数进行加、减、乘、除算术运算。算术运算指令在累加器1和2中进行,在累加器2中的值作为被减数或被除数。算术运算的结果保存在累加器1中,累加器1原有的值被运算结果覆盖,累加器2中的值保持不变。 CPU在进行算术运算时,不必考虑RLO,对RLO也不产生影响。学算术运算指令必须注意算术运算的结果将对状态字的某些位产生影响,这些位是:CC1和CC0,OV,OS。在位操作指令和条件跳转指令中,经常要对这些标志位进行判断来决定进行什么操作。 l +I 16位整数相加指令 l -I 16位整数相减指令 l *I 16位整数相乘指令 l / I 16位整数除法指令 l +D 32位整数相加指令 l -D 32位整数相减指令 l * D 32位整数相乘指令 l / D 32位整数除法指令 l MOD 32位整数除法取余数指令 例3.7.1 L MW0 // 将MW 0中的值装入累加器1低字 L MW2 // 将MW 2中的值装入累加器1低字,累加器1低字中的原值移入累加器2低字 +I // 将累加器l低字和累加器2中的低字相加 T MW10 // 将运算结果送到MW 10 * FBD 格式 与STL语句表指令不同处在于多了使能输入端EN和使能输出端ENO。只有当I 0.0=1时,才进行加法运算。如果运算的结果出范围或者I 0.0=0,则Q 4.0=0。

西门子模块6ES7307-1EA80-0AA0西门子模块6ES7307-1EA80-0AA0 PLC基本指令特点 PLC的编程语言与一般计算机语言相比,具有明显的特点,它既不同于语言,也不同与一般的汇编语言,它既要易于编写,又要易于调试的要求。目前,还没有一种对各厂家产品都能兼容的编程语言。如三菱公司的产品有它自己的编程语言,OMRON公司的产品也有它自己的语言。但不管什么型号的PLC,其编程语言都具有以下特点: 1.图形式指令结构:程序由图形表达,指令由不同的图形符号组成,易于理解和记忆。的者已把工业控制中所需的运算功能编制成象征性图形,用户根据自己的需要把这些图形进行组合,并填入适当的参数。在逻辑运算部分,几乎所有的厂家都采用类似于继电器控制电路的梯形图,很容易接受。如西门子公司还采用控制流程图来表示,它沿用二进制逻辑元件图形符号来表达控制关系,很直观易懂。较复杂的算术运算、定时计数等,一般也参照梯形图或逻辑元件图给予表示,虽然象征性不如逻辑运算部分,也受用户欢迎 2.明确的变量常数:图形符相当于操作码,规定了运算功能,操作数由用户填人,如:K400,T120等。PLC中的变量和常数以及其取值范围有 明确规定,由产品型号决定,可查阅产品目录手册。 3.简化的程序结构:PLC的程序结构通常很简单,典型的为块式结构,不同块完成不同的功能,使程序的调试者对整个程序的控制功能和控制顺序有清晰的概念。 4.简化应用生成:使用汇编语言和语言编写程序,要完成编辑、编译和连接三个,而使用编程语言,只需要编辑一个,其余由自动完成,整个编辑都在人机对话下进行的,不要求用户有高深的设计能力。 5.强化调试手段:无论是汇编程序,还是语言程序调试,都是令编辑人员头疼的事,而PLC的程序调试提供了完备的条件,使用编程器,利用PLC和编程器上的按键、显示和内部编辑、调试、监控等,并在支持下,诊断和调试操作都很简单。 之,PLC的编程语言是面向用户的,对使用者不要求具备高深的知识、不需要长时间的专门训练。

西门子模块6ES7307-1EA80-0AA0 PLC输入模块简介 是FXlN系列的直流输入电路和内部电路的示意图。PLC外部的虚线框内是NPN管集电极开路输出的电子传感器(如接近开关)的示意图。图2-4是扩展模块FX2N―48ER―UAl/UL的交流输入电路的示意图。 当图2-3中的外点接通或图中的NPN型晶体管饱和导通时,电流经24V电源的正极(24V端子)、S/S端子、内部电路、X0等输入端子和外部的触点或晶体管,从0V端子流回24V电源的负极,使光耦合器中两个反芳联的发光二极管中的一个亮,光敏三极管饱和导通,CPU在输入阶段读入的是数字1;外点断开或.NPN晶体管处于截止状态时,光耦合器中的发光二极管熄灭,光敏三极管截止,CPU在输入阶段读入的是数字0。 当图2-4中的外点接通,或图中的PNP型晶体管饱和导通时,电流经24V电源的正极(24V端子)、外部的触点或晶体管、X0等输入端子、内部电路和S/S端子,从0V端子流回24V电源的负极,使光耦合器中的发光二极管亮,光敏三极管饱和导通。 输入电路中设有RC滤波电路,以防止由于输入触点抖动或外部脉冲引起错误的输入。滤波电路时间的典型值为10~20ms(上升沿)和20~50ms(下降沿),输入电流约5~10mA.

 

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