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三菱fx系列plc编程通信协议实例
发布时间:2024-02-09 22:18:23   来源:开云

  位元件与字元件 X、Y、M、S等只处理ON/OFF信息的软元件称为位元件;而T、C、D等处理数值的软元件则称为字元件,一个字元件由16位二进制数组成。 位元件能通过组合使用,4个位元件为一个单元,通用表示方法是由Kn加起始的软元件号组成,n为单元数。 例如,K2 M0表示M0~M7组成两个位元件组(K2表示2个单元),它是一个8位数据,M0为最低位。

  如果将16位数据传送到不足16位的位元件组合(n

  <4)时,只传送低位数据,多出的高位数据不传送,32位数据传送也一样。 在作16位数操作时,参与操作的位元件不足16位时,高位的不足部分均作0处理,这意味着只能处理正数(符号位为0),在作32位数处理时也一样。 被组合的元件首位元件可以任意选择,但为避免混乱,建议采用编号以0结尾的元件,如s10,x0,x20等。

  数据格式 在FX系列plc内部,数据是以二进制(BIN)补码的形式存储,所有的四则运算都使用二进制数。 二进制补码的最高位为符号位,正数的符号位为0,负数的符号位为1。FX系列PLC可实现二进制码与BCD码的相互转换。

  为更精确地进行运算,可采用浮点数运算。在FX系列PLC中提供了二进制浮点运算和十进制浮点运算,设有将二进制浮点数与十进制浮点数相互转换的指令。 二进制浮点数采用编号连续的一对数据寄存器表示,例D11和D10组成的32位寄存器中,D10的16位加上D11的低7位共23位为浮点数的尾数,而D11中除最高位的前8位是阶位,最高位是尾数的符号位(0为正,1是负)。

  10进制的浮点数也用一对数据寄存器表示,编号小数据寄存器为尾数段,编号大的为指数段,例如使用数据寄存器(D1,D0)时,表示数为:10进制浮点数=〔尾数D0〕×10〔指数D1〕 其中:D0,D1的最高位是正负符号位。

  1 引言 隧道自动化是一个整体的概念,包括消防管理系统、交通控制系统、照明控制系统、通风控制系统、报警系统、摄像监控系统、信息管理系统、电源及配电控制系统和交通自动化等。而以中央计算机+隧道可编程序控制器(现场总线+PLC+手操屏),构成的隧道自动化系统既能完成隧道机电设备、隧道环境状况监控的功能,又可完成隧道信息管理的功能 CONTROL ENGINEERING China版权所有 ,其中的监控部分采用了具有高可靠性的PLC组成的,基于现场总线的集散控制结构的隧道可编程序控制器。使得整个自动化系统的可靠性得到保证。同时,PLC可以独立工作,完成基本控制任务;现场总线的采用将使各个区域的监控任务变成相应PLC的分散监控任务

  编译指示(Pragma Directives)可能是所有的预处理指令中最复杂的了,它的作用是设定编译器的状态或者是指示编译器完成一些特定的动作。#pragma指令对编译器给出了如何处理特定的函数、对象和代码段的方法,在保持与C/C++语言完全兼容的情况下,给出主机(比如C28x)或操作系统(比如DSP/BIOS)专有的特征。这些编译指示的使用较为复杂,但是我们还必须要了解它们,因为它们是程序中必不可少的东西,例如#pragma DATA_SECTION ( symbol , section name );这样的。但是往往讲解它们的资料又不多(因为大部分资料集中在入门指南上面),所以在此我们就总结一下针对C28x编译器的p

  直接数字式频率合成( DDS ) 技术是继直接频率合成和间接频率合成之后,随着数字集成电路和微电子技术的发展而迅速发展起来的第三代频率合成技术。DDS技术具有相对带宽宽、频率转换 时间短、频率分辨率高等优点,输出相位连续,频率、相位和幅度均可实现程控,常用于高精度频率合成和任意信号发生。本文在发动机电控单元( ECU )硬件在 环仿真系统的设计中,使用TMS320 LF2407A控制2片AD9852产生2路同步的任意信号,仿真发动机工作时的线是美国Analog Devices公司生产的新型直接数字频率合成器,具有频率转化速度快、频谱纯度高、工作温

  控制系统设计是每个工控工程师必须掌握的基本技能,IO清册也就是我们常说的点数统计是首先要做的工作。 一般控制系统点数通常由设计院统计提供,系统点数是仪表专业I/O点数、电气专业I/O点数和控制系统与其他系统的通讯点数总和。准确统计电气和仪表I/O点数可避免电气和仪表专业出现协调不一致的问题,准确的系统点数能为使用单位决策控制系统品牌和系统造价提供依据。 控制系统通常涉及热工检测、模拟量控制、顺序控制和逻辑控制等自动化控制内容,点数是从AI模拟输入点数、AO模拟输出点数、DI开关量输入点数、DO开关量输出点数和控制系统与其他系统通讯点数五个方面统计结果得出。 1、自控系统AI输入点数如何计算 AI指进入控制系统的模拟量输

  设计中的IO配置清单怎么做 /

  电气电路控制和PLC控制之间的原理是相通的,自然的电气控制都能够最终靠PLC更加方便,高效的演绎,那么电气控制电路具体是怎么产生的?又是怎么样转换为梯形图,进而转化为PLC受控的逻辑指令的,为了更加清晰直观的说明这一路的变化,我们以最简单的:按钮互锁正反转控制电路为例。 一、电气控制部分 1、按钮互锁正反转控制电路的引入原因 2、按钮互锁正反转控制的主电路 3、按钮互锁正反转控制的控制电路 4、按钮互锁正反转控制电路个元器件的作用 5、按钮互锁正反转控制电路工作原理 6、按钮互锁正反转控制电路的各种保护措施 7、按钮互锁正反转控制电路的优缺点 8、按钮互锁正反转控制电路实物接线图

  控制之间的转换原理 /

  AT51S编程器能够对ATMEL公司的AT89S51/52/AT89c52/51/4051/2051/1051单片机进行全面的编程操作,包括读出、写入、擦除、读特征、加密、解密(部分)等。编程器采用串口与PC联接,端口自动识别,安装简便。只要你 将编程器用串口电缆联到PC的COM1或COM2端口,服务程序会自动识别 ,无需什么设置。编程器自身有完善的稳压和防电源接反电路 编程器的操作时序严格按照ATMEL公司规定的要求设计,电路控制可靠,时序准确,从而保证了烧写的安全与芯片的编程寿命。尤其是对AT89S51/52的编程,采用并行模式,保证加密的可靠! 操作软件为Windows中文,可以工作在Windows95/97/98/98s

  器 /

  随着我国社会经济的快速发展和人民生活水平的日益提高,城市规模也不断扩大,城市交通也日益繁忙,作为保障了城市交通安全、有序、快速运行的红绿灯的控制问题,是城市交通监控指挥系统中最重要的组成部分。交通红绿灯的控制既要安全可靠,其控制程序又要便于根据道路交通流量情况进行修改。以PLC定时器构成的自定义时钟脉冲程序段作为程序基本单元设计的交通红绿灯控制程序结构简单、思路清晰,在不改变程序结构的情况下,通过定时器设定值的调整快速获得新的红绿灯控制规律。下面就以三菱FX2N型PLC作为控制核心元件,阐明交通红绿灯的控制设计思路和控制方案。 1 工作任务与时序分析 1.1 工作任务     如图1所示,十字路口分别在东西方向和南北方向装设

  在一些特定场合,比如说与松下系列伺服驱动器的控制时,为了保证数据的安全,我们需要进行多次往返的数据交换,这就需要严格控制通讯的时间。那么这个时候对于PLC来说通讯就是最重要的,所以我们需要打断PLC的正常功能,优先处理通讯,这就需要通讯中断。 实例:2台S7-200 SMART CPU(端口0)采用自由口通信方式实现相互通信 (本文仅为展示自由口通讯和中断,如果想要实现这两个PLC的通讯其实最好是使用向导进行以太网通讯,有机会我们也会进行讲解!) 通信任务:CPU1 每秒触发一次 XMT 指令将 CPU 的实时时钟发送到 CPU2;CPU2 接收到 CPU1 发送的信息后立即将 CPU2 的实时时钟回复到 CPU1。 接线

  自由口通信实现案例 /

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