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西门子plc编程的工作原理:当PLC投入运行后,其工作过程一般分为三个阶段,即输入采样、用户程序执行和输出刷新三个阶段。完成上述三个阶段称作一个扫描周期。在整个运行期间,PLC的CPU以一定的扫描速度重复执行上述三个阶段。
输入采样
在输入采样阶段,PLC以扫描方式依次地读入所有输入状态和数据,并将它们存入I/O映象区中的相应得单元内。输入采样结束后,转入用户程序执行和输出刷新阶段。在这两个阶段中,即使输入状态和数据发生变化,I/O映象区中的相应单元的状态和数据也不会改变。因此,如果输入是脉冲信号,则该脉冲信号的宽度必须大于一个扫描周期,才能**在任何情况下,该输入均能被读入。
用户程序执行
在用户程序执行阶段,PLC总是按由上而下的顺序依次地扫描用户程序(梯形图)。在扫描每一条梯形图时,又总是先扫描梯形图左边的由各触点构成的控制线路,并按先左后右、先上后下的顺序对由触点构成的控制线路进行逻辑运算,然后根据逻辑运算的结果,刷新该逻辑线圈在系统RAM存储区中对应位的状态;或者刷新该输出线圈在I/O映象区中对应位的状态;或者确定是否要执行该梯形图所规定的特殊功能指令。
即,在用户程序执行过程中,只有输入点在I/O映象区内的状态和数据不会发生变化,而其他输出点和软设备在I/O映象区或系统RAM存储区内的状态和数据都有可能发生变化,而且排在上面的梯形图,其程序执行结果会对排在下面的凡是用到这些线圈或数据的梯形图起作用;相反,排在下面的梯形图,其被刷新的逻辑线圈的状态或数据只能到下一个扫描周期才能对排在其上面的程序起作用。
输出刷新
当扫描用户程序结束后,PLC就进入输出刷新阶段。在此期间,CPU按照I/O映象区内对应的状态和数据刷新所有的输出锁存电路,再经输出电路驱动相应的外设。这时,才是PLC的真正输出。
同样的若干条梯形图,其排列次序不同,执行的结果也不同。另外,采用扫描用户程序的运行结果与继电器控制装置的硬逻辑并行运行的结果有所区别。当然,如果扫描周期所占用的时间对整个运行来说可以忽略,那么二者之间就没有什么区别了。
西门子plc编程中应该注意的问题:
1.中断程序中可以调用子程序
累加器和逻辑堆栈式的存蓄器在中断程序和被调用的子程序中都是共用的
2.中断程序和主程序下数据是可以共享的
中断程序虽说是可以共享的,但是我们要注意的是中断事件中事情异步特性的因数影响,来解决共享数据的一致性问题,在中断事件中主程序执行的任何一个地方都是有可能出现的。
3.通信接口的中断
PLC的串行通信口是可以有梯形图或者语句表程序控制的。通信口的这种操作模式称为自有端口的模式。在自由的情况下,就可以用程序定义波特率,每个字节的位数等等,在执行主程序的过程中,申请中断,才能定义自由端口模式,利用接收和发送中断可以简化程序对通信的控制。
4.I/O中断
I/O中断包括上升或下降沿中断,告诉计数器中断和脉冲串输出中断。
S7-200CPU用输入I0.0~I0.3的上升或下降产生了中断,则发生的事件被输入端子捕获,这样的上升沿或者下降可被用来指示当某个事件发生时必须引起注意的条件。
5.时基中断
6.中断的优先级和排队
7.中断的限制
8.中断程序编程步骤
属于中小型的PLC,在接地过程中,应注意以下原则:
◆ 将应用设备接地的较佳方式是确保S7-1200 PLC和相关设备的所有公共端和接地连接在同一个点接地。
◆ 该点应该直接连接到系统的大地接地。
◆ 所有地线应尽可能地短且应使用大线径,例如2mm(14AWG)。
◆ 确定接地点时,应考虑安全接地要求和保护性中断装置的正常运行。
S7-1200 PLC系统如图1所示。
图1 S7-1200 PLC系统①CPU及系统供电1、交流供电系统系统取交流电源(L1、N、PE)给S7-1200 PLC系统供电。须将CPU的PE端子连接到系统的PE进行接地处理,如图2所示。
图1 S7-1200 PLC系统①CPU及系统供电1、交流供电系统系统取交流电源(L1、N、PE)给S7-1200 PLC系统供电。须将CPU的PE端子连接到系统的PE进行接地处理,如图2所示。
图1 S7-1200 PLC系统
①CPU及系统供电
1、交流供电系统
系统取交流
电源
(L1、N、PE)给S7-1200 PLC系统供电。须将CPU的PE端子连接到系统的PE进行接地处理,如图2所示。
图2 S7-1200 PLC系统的交流供电及接地CPU侧的实际接线中,应将PE进行接地处理,如图3所示。
图2 S7-1200 PLC系统的交流供电及接地CPU侧的实际接线中,应将PE进行接地处理,如图3所示。
图2 S7-1200 PLC系统的交流供电及接地
CPU侧的实际接线中,应将PE进行接地处理,如图3所示。
图3 S7-1200 PLC交流电源端子处的PE做接地处理 其中CPU还为其他模板或负载提供了DC24V供电电源。在大部分的安装中,可以把该DC24V电源的M端接地(例如连接到机壳接地),以获得较佳的噪声抑制效果。2、直流供电系统同样,对于直流供电的CPU,在大部分的应用中,把所有的DC电源的M接到地可以得到较佳的噪声抑制;在未接地的DC电源的公共端与保护地间可并联电阻与电容(RC元件/版权所有)。电阻提供了静电释放通路,电容提供高频噪声通路,如图4所示。
图3 S7-1200 PLC交流电源端子处的PE做接地处理 其中CPU还为其他模板或负载提供了DC24V供电电源。在大部分的安装中,可以把该DC24V电源的M端接地(例如连接到机壳接地),以获得较佳的噪声抑制效果。2、直流供电系统同样,对于直流供电的CPU,在大部分的应用中,把所有的DC电源的M接到地可以得到较佳的噪声抑制;在未接地的DC电源的公共端与保护地间可并联电阻与电容(RC元件/版权所有)。电阻提供了静电释放通路,电容提供高频噪声通路,如图4所示。
图3 S7-1200 PLC交流电源端子处的PE做接地处理
其中CPU还为其他模板或负载提供了DC24V供电电源。在大部分的安装中,可以把该DC24V电源的M端接地(例如连接到机壳接地),以获得较佳的噪声抑制效果。
2、直流供电系统
同样,对于直流供电的CPU,在大部分的应用中,把所有的DC电源的M接到地可以得到较佳的噪声抑制;在未接地的DC电源的公共端与保护地间可并联电阻与
电容
(RC元件/版权所有)。电阻提供了静电释放通路,电容提供高频噪声通路,如图4所示。
图4 S7-1200 PLC系统的直流供电及接地在CPU侧的实际接线中,应将PE进行接地处理,如图5所示。
图4 S7-1200 PLC系统的直流供电及接地在CPU侧的实际接线中,应将PE进行接地处理,如图5所示。
图4 S7-1200 PLC系统的直流供电及接地
在CPU侧的实际接线中,应将PE进行接地处理,如图5所示。
图5 S7-1200 PLC系统的直流供电及接地②数字量模板的使用A、数字量模板的接地及接地要求a、尽量采用可能短的导线◆ 数字量输入:较长为500m屏蔽线,或300m非屏蔽线; ◆数字量输出:较长为500m屏蔽线,或150m非屏蔽线。b、导线要尽量成对使用,用一根中性或公共导线与一根信号线或电源线相配对;c、数字量输出模块抑制保护。B、感性负载的使用准则◆ 数字量输出负载为感性负载时,为防止输出断开时的高压瞬变干扰,须增加抑制回路,否则可能导致PLC运行中断或至设备损坏; ◆ S7-1200 PLC的DC输出回路内部集成了抑制电路,该电路足以满足大多数应用对感性负载的要求;◆由于S7-1200 PLC继电器输出触点可用于开关直流或交流负载,所以未提供内部保护; ◆对于交流负载,可将压敏电阻(MOV)或其他电压抑制设备与并联RC电路配合使用,但不如单独使用有效。压敏电阻(MOV)通常会导致出现高达钳位电压的显着高频噪声。C、选择保护回路可以采用下面的指导来设计合适的抑制电路。设计的有效性取决于实际的应用,所以必须调整其参数以适应实际应用。要**所有的器件参数与实际应用相符合。 a、用于直流输出和控制直流负载的继电器输出的保护电路S7-1200 PLC的DC输出包括内部抑制电路,该电路足以满足大多数应用对感性负载的要求。由于S7-1200 PLC继电器输出触点可用于开关直流或交流负载,所以未提供内部保护。对于直流通道外加续流回路,其原理类似于继电器线圈外加浪涌抑制器,如图6所示。
图5 S7-1200 PLC系统的直流供电及接地②数字量模板的使用A、数字量模板的接地及接地要求a、尽量采用可能短的导线◆ 数字量输入:较长为500m屏蔽线,或300m非屏蔽线; ◆数字量输出:较长为500m屏蔽线,或150m非屏蔽线。b、导线要尽量成对使用,用一根中性或公共导线与一根信号线或电源线相配对;c、数字量输出模块抑制保护。B、感性负载的使用准则◆ 数字量输出负载为感性负载时,为防止输出断开时的高压瞬变干扰,须增加抑制回路,否则可能导致PLC运行中断或至设备损坏; ◆ S7-1200 PLC的DC输出回路内部集成了抑制电路,该电路足以满足大多数应用对感性负载的要求;◆由于S7-1200 PLC继电器输出触点可用于开关直流或交流负载,所以未提供内部保护; ◆对于交流负载,可将压敏电阻(MOV)或其他电压抑制设备与并联RC电路配合使用,但不如单独使用有效。压敏电阻(MOV)通常会导致出现高达钳位电压的显着高频噪声。C、选择保护回路可以采用下面的指导来设计合适的抑制电路。设计的有效性取决于实际的应用,所以必须调整其参数以适应实际应用。要**所有的器件参数与实际应用相符合。 a、用于直流输出和控制直流负载的继电器输出的保护电路S7-1200 PLC的DC输出包括内部抑制电路,该电路足以满足大多数应用对感性负载的要求。由于S7-1200 PLC继电器输出触点可用于开关直流或交流负载,所以未提供内部保护。对于直流通道外加续流回路,其原理类似于继电器线圈外加浪涌抑制器,如图6所示。
图5 S7-1200 PLC系统的直流供电及接地
②数字量模板的使用
A、数字量模板的接地及接地要求
a、尽量采用可能短的导线
◆ 数字量输入:较长为500m屏蔽线,或300m非屏蔽线;
◆数字量输出:较长为500m屏蔽线,或150m非屏蔽线。
b、导线要尽量成对使用,用一根中性或公共导线与一根信号线或电源线相配对;
c、数字量输出模块抑制保护。
B、感性负载的使用准则
◆ 数字量输出负载为感性负载时,为防止输出断开时的高压瞬变干扰,须增加抑制回路,否则可能导致PLC运行中断或至设备损坏;
◆ S7-1200 PLC的DC输出回路内部集成了抑制电路,该电路足以满足大多数应用对感性负载的要求;
◆由于S7-1200 PLC
继电器
输出触点可用于开关直流或交流负载,所以未提供内部保护;
◆对于交流负载,可将压敏电阻(MOV)或其他电压抑制设备与并联RC电路配合使用,但不如单独使用有效。压敏电阻(MOV)通常会导致出现高达钳位电压的显着高频噪声。
C、选择保护回路
可以采用下面的指导来设计合适的抑制电路。设计的有效性取决于实际的应用,所以必须调整其参数以适应实际应用。要**所有的器件参数与实际应用相符合。
a、用于直流输出和控制直流负载的继电器输出的保护电路
S7-1200 PLC的DC输出包括内部抑制电路,该电路足以满足大多数应用对感性负载的要求。由于S7-1200 PLC继电器输出触点可用于开关直流或交流负载,所以未提供内部保护。
对于直流通道外加续流回路,其原理类似于继电器线圈外加浪涌抑制器,如图6所示。
图6 直流继电器的外加续流回路在使用过程中,应将续流回路连接到模板上,并注意:◆在大多数应用中,只需在直流感性负载两端增加一个二极管,图7中的A;◆应用大电感或频繁开关的感性负载,要求更快的关闭时间,建议可再增加一个稳压二极管,如图7中的B。◆请确保正确选择稳压二极管,以适合输出电路中的电流量。
图6 直流继电器的外加续流回路在使用过程中,应将续流回路连接到模板上,并注意:◆在大多数应用中,只需在直流感性负载两端增加一个二极管,图7中的A;◆应用大电感或频繁开关的感性负载,要求更快的关闭时间,建议可再增加一个稳压二极管,如图7中的B。◆请确保正确选择稳压二极管,以适合输出电路中的电流量。
图6 直流继电器的外加续流回路
在使用过程中,应将续流回路连接到模板上,并注意:
◆在大多数应用中,只需在直流感性负载两端增加一个
二极管
,图7中的A;
◆应用大电感或频繁开关的感性负载,要求更快的关闭时间,建议可再增加一个稳压二极管,如图7中的B。
◆请确保正确选择稳压二极管,以适合输出电路中的电流量。
图7 DC线圈产生的浪涌的抑制回路说明:1指1N4001二极管或同等元件;2指8.2V稳压二极管(直流输出),36V稳压二极管(继电器输出);3指输出点;4指M、24V参考b、用于开关AC感性负载的继电器输出的保护电路使用继电器输出控制AC115V/AC230V负载时,应当在继电器输出触点输出负载上跨接RC回路,如图8所示,或使用压敏电阻(MOV)来线制峰值电压,注意选择MOV的工作电压比正常的线电压至少高出20%。
图7 DC线圈产生的浪涌的抑制回路说明:1指1N4001二极管或同等元件;2指8.2V稳压二极管(直流输出),36V稳压二极管(继电器输出);3指输出点;4指M、24V参考b、用于开关AC感性负载的继电器输出的保护电路使用继电器输出控制AC115V/AC230V负载时,应当在继电器输出触点输出负载上跨接RC回路,如图8所示,或使用压敏电阻(MOV)来线制峰值电压,注意选择MOV的工作电压比正常的线电压至少高出20%。
图7 DC线圈产生的浪涌的抑制回路
说明:1指1N4001二极管或同等元件;2指8.2V稳压二极管(直流输出),36V稳压二极管(继电器输出);3指输出点;4指M、24V参考
b、用于开关AC感性负载的继电器输出的保护电路
使用继电器输出控制AC115V/AC230V负载时,应当在继电器输出触点输出负载上跨接RC回路,如图8所示,或使用压敏电阻(MOV)来线制峰值电压,注意选择MOV的工作电压比正常的线电压至少高出20%。
图8 AC线圈产生的浪涌的抑制说明:1指关于C值,请参见表格;2指关于R值,请参见表格;3指输出点对于继电器输出通道外加续流回路,其原理类似于交流接触器线圈外加吸收回路,如图9所示。
图8 AC线圈产生的浪涌的抑制说明:1指关于C值,请参见表格;2指关于R值,请参见表格;3指输出点对于继电器输出通道外加续流回路,其原理类似于交流接触器线圈外加吸收回路,如图9所示。
图8 AC线圈产生的浪涌的抑制
说明:1指关于C值,请参见表格;2指关于R值,请参见表格;3指输出点
对于继电器输出通道外加续流回路,其原理类似于交流
接触器
线圈外加吸收回路,如图9所示。
图9 继电器输出通道外加续流回路③模拟量模板的接地要求A、线缆的要求◆尽量采用可能短的导线,模拟量输入/输出:100m屏蔽双绞线;◆使用屏蔽线以便较好地防止电噪声。通常在S7-1200 PLC端将屏蔽层接地能获得较佳效果。连接方式参考S7-300 PLC的模拟量信号线的屏蔽层处理方式。B、模拟量输入连接a、连接4线制传感器连接4线制传感器,建议将传感器信号负端和电源M做等电位处理,同时将模块的PE和24V的M做好接地,防止干扰,如图10所示。
图9 继电器输出通道外加续流回路③模拟量模板的接地要求A、线缆的要求◆尽量采用可能短的导线,模拟量输入/输出:100m屏蔽双绞线;◆使用屏蔽线以便较好地防止电噪声。通常在S7-1200 PLC端将屏蔽层接地能获得较佳效果。连接方式参考S7-300 PLC的模拟量信号线的屏蔽层处理方式。B、模拟量输入连接a、连接4线制传感器连接4线制传感器,建议将传感器信号负端和电源M做等电位处理,同时将模块的PE和24V的M做好接地,防止干扰,如图10所示。
图9 继电器输出通道外加续流回路
③模拟量模板的接地要求
A、线缆的要求
◆尽量采用可能短的导线,模拟量输入/输出:100m屏蔽双绞线;
◆使用屏蔽线以便较好地防止电噪声。
通常在S7-1200 PLC端将屏蔽层接地能获得较佳效果。连接方式参考S7-300 PLC的模拟量信号线的屏蔽层处理方式。
B、模拟量输入连接
a、连接4线制
传感器
连接4线制传感器,建议将传感器信号负端和电源M做等电位处理,同时将模块的PE和24V的M做好接地,防止干扰,如图10所示。
图10 S7-1200 PLC连接4线制传感器示意图b、连接3线制传感器3线制传感器的电源负端和输出信号的负端都是公共的,可以取模块的24V电源给传感器供电,传感器输出的正接模块通道正,通道负接电源M,将木块的PE和24V的M做好接地,防止干扰,如图11所示。
图10 S7-1200 PLC连接4线制传感器示意图b、连接3线制传感器3线制传感器的电源负端和输出信号的负端都是公共的,可以取模块的24V电源给传感器供电,传感器输出的正接模块通道正,通道负接电源M,将木块的PE和24V的M做好接地,防止干扰,如图11所示。
图10 S7-1200 PLC连接4线制传感器示意图
b、连接3线制传感器
3线制传感器的电源负端和输出信号的负端都是公共的,可以取模块的24V电源给传感器供电,传感器输出的正接模块通道正,通道负接电源M,将木块的PE和24V的M做好接地,防止干扰,如图11所示。
图11 S7-1200 PLC连接3线制传感器示意图c、连接2线制传感器连接2线制传感器时,由于S7-1200 PLC通道无法向外供电,需要传感器外部串入DC24V电源。可以取模块的24V电源给传感器供电,24V的正接传感器的正端,传感器的负端和模块通道正连接,通道负接电源M,将模块的PE和M做好接地,防止干扰,如图12所示。
图11 S7-1200 PLC连接3线制传感器示意图c、连接2线制传感器连接2线制传感器时,由于S7-1200 PLC通道无法向外供电,需要传感器外部串入DC24V电源。可以取模块的24V电源给传感器供电,24V的正接传感器的正端,传感器的负端和模块通道正连接,通道负接电源M,将模块的PE和M做好接地,防止干扰,如图12所示。
图11 S7-1200 PLC连接3线制传感器示意图
c、连接2线制传感器
连接2线制传感器时,由于S7-1200 PLC通道无法向外供电,需要传感器外部串入DC24V电源。可以取模块的24V电源给传感器供电,24V的正接传感器的正端,传感器的负端和模块通道正连接,通道负接电源M,将模块的PE和M做好接地,防止干扰,如图12所示。
为主要讲授对象。西门子的PLC以其较高的性能价格比,在**国内市场占有很大的份额,在我国的各行各业得到了广泛的应用。S7-300/400属于模块式PLC,主要由机架、CPU模块、信号模块、功能模块、接口模块、通信处理器、
电源
模块和编程计算机组成,各种模块安装在机架上。通过CPU模块或通信模块上的通信接口,PLC被连接到通信网络,可以与计算机、其他PLC或其他设备通信。
1.CPU模块
CPU模块主要由微处理器(CPU芯片)和存储器组成。在PLC控制系统中,CPU模块相当于人的大脑和心脏,它不断地采集输入信号,执行用户程序,刷新系统的输出;存储器用来储存程序和数据。S7 - 300/400将CPU模块简称为CPU。
2.信号模块
输入( Input)模块和输出(Output)模块简称为I/O模块,开关量输入、开关量输出模块简称为DI模块和DO模块,模拟量输入、模拟量输出模块简称为AI模块和AO模块,它们统称为信号模块。信号模块是系统的眼、耳、手、脚,是联系外部现场设备和CPU模块的桥梁。
输入模块用来接收和采集输入信号,开关量输入模块用来接收从按钮、选择开关、数字拨码开关、限位开关、
接近开关
、光电开关、压力
继电器
等来的开关量输入信号。模拟量输入模块用来接收电位器、测速发电机和各种变送器提供的连续变化的模拟量电流、电压信号,或者直接接收热电阻、热电偶提供的温度信号。
开关量输出模块用来控制
接触器
、电磁阀、电磁铁、指示灯、数字显示装置和报警装置等输出设备,模拟量输出模块用来控制电动调节阀、
变频器
等执行器。
CPU模块内部的工作电压一般是DC 5V,而PLC的外部输入/输出信号电压一般较高,例如DC 24V或AC 220V。从外部引入的尖峰电压和干扰噪声可能损坏CPU模块中的
元器件
,或使PLC不能正常工作。在信号模块中,用光耦合器和小型继电器等器件来隔离PLC的内部电路和外部的输入、输出电路。信号模块除了传递信号外,还有电平转换与隔离的作用。
3.功能模块
为了增强PLC的功能,扩大其应用领域,减轻CPU的负担,PLC厂家开发了各种各样的功能模块。它们主要用于完成某些对实时性和存储容量要求很高的控制任务,例如高速计数、位置控制和闭环控制等。
4.接口模块
CPU模块所在的机架称为*机架,如果一个机架不能容纳全部模块,可以增设一个或多个扩展机架。接口模块(简称为IM)用来实现*机架与扩展机架之间的通信。
5.通信处理器
通信处理器(简称为CP)用于PLC之间、PLC与远程I/O之间、PLC与计算机和其他智能设备之间的通信,可以将S7 - 300/400接入各种通信网络,CP也用于实现点对点通信等。CPU模块集成有MPI通信接口,有的CPU模块还集成了其他通信接口。
6.电源模块
电源模块(简称为PS)用于将输入的AC 220V电源或DC 24V电压转换为稳定的DC 24V和DC 5V电压,供其他模块和输出模块的负载使用。
7.编程设备
S7 - 300/400一般使用安装了编程软件STEP 7的个人计算机作为编程设备,可以生成和编辑各种文本程序或图形程序。程序被编译后下载到PLC,也可以将PLC中的程序上传到计算机。编程软件还有对网络和硬件组态、参数设置、监控和故障诊断等功能。
使用该指令是将地址寄存器AR1的内容加上作为地址偏移量的累加器1中低字的内容,或加上指令中的16位常数,结果在AR1( AR2)中。首先将整数(16位)扩展为符号正确的24位,然后将其加到AR1的较低有效的24位(AR1中的相对地址的部分)。在AR1( AR2)中,区域ID的部分(*24~ 26位)保持不变。要加到AR1、AR2的内容中的整数(16位)由ACCU 1的低字中的值*。允许值的范围为-32768~+32767。参数P#Byte. Bit(被加到AR1或AR2上的地址)的数据类型为指针常数。要加到AR1、AR2的内容中的偏移量由参数P#Byte,Bit地址*。指令的执行与状态位无关,而且对状态位没有影响。
+AR1:加地址寄存器1中内容的整数(16位)通过累加器1低字中的数值定义,允许范围为-32768~+32767。
+AR1<P#Byte. Bit>:要加上的偏移量通过<P#Byte. Bit>地址定义。
编程示例1:
L +300 说明:将数值装入累加器1低字中
+AR1 将累加器1低字中的内容(整数,16位)加到地址寄存器1
编程示例2:
+ AR1 P#300.0 说明:将偏移量300.0加到地址寄存器1
2.+AR2加累加器1至地址寄存器2*(+AR2、+LAR2<P#Byte. Bit>)
使用该指令,可以将语句中或累加器1低字中定义的偏移量加至地址寄存器2。首先将整数(16位)扩展为带有其正确符号的2位数,然后加到地址寄存器2的较低有效24位(地址寄存器2中部分相关地址)。地址寄存器2中ID区部分(位24、25和26)保持不变。指令的执行与状态位无关,而且对状态位没有影响。
①STL形式的打开数据块指令“OPN<数据块>”。使用打开数据块指令,可以打开一个数据块作为共享数据块或背景数据块,可以同时打开一个共享数据块和一个背景数据块。访问已打开的数据块内的存储单元时,其地址中不必指明是哪一个数据块的存储单元,如打开数据DB10后,DB10. DBW35可简写为DBW35。
编程示例:
OPN DB10 说明:打开数据块DB10作为共享数据块
L DBW35 将打开数据块的数据字DBW35装入累加器1低字中
T MW22 将累加器1低字中的内容传送到存储字MW22
OPN DB20 打开数据块DB20作为背景数据块
L DIB12 将打开背景数据块的数据字节12装入累加器1低字中
T DBB37 将累加器1低字中的内容传送到打开共享数据块的数据字
节DBB37
②LDA形式的打开数据块指令“-(OPN)”。“-(OPN)”(打开数据块指令)可以打开一个共享数据块( DB)或背景数据块(DI)。“-( OPN)”功能是一种数据块无条件调用功能。数据块的编号被传送到DB或DI寄存器。在此之后,DB和DI指令根据寄存器的内容访问相应的数据块。
编程示例如图所示:数据块10( DB10)被打开。接点地址( DBX0.0)指的是数据块DB10中包含的当前数据记录的数据字节0的0位。该位的信号状态被赋值给输出Q4.0。
打开数据块指令使用示例
打开数据块指令使用示例
图 打开数据块指令使用示例
CDB交换共享数据块和背景数据块
使用该指令,可以交换共享数据块和背景数据块。该指令可以交换数据块寄存器。一个共享数据块可转换为一个背景数据块,反之亦然。