可编程控制器原理20080320170225746讲义.ppt

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可编程控制器原理20080320170225746讲义

第6章FX系PLC的应用指令 本章要点 应用指令的表示方法 常用指令的格式及用法(如程序流控制指令、比较指令数据传送指令、循环与移位指令 、时钟运算指令等) 难点 跳步指令 中断指针与中断指令 课时安排:8课时 6.1应用指令的表示方法与数据结构 6.1.1应用指令的表示方法 6.1.1应用指令的表示方法 有的功能指令没有操作数,而大多数功能指令有1至4个操作数。如果使用变址功能,则可表示为[S·]和[D·]。当源或目标不止一个时,用[S1·]、[S2·]、[D1·]、[D2·]表示。用n和m表示其它操作数,它们常用来表示常数K和H,或作为源和目标操作数的补充说明,当这样的操作数多时可用n1、n2和m1、m2等来表示。 功能指令的指令段通常占1个程序步,16位操作数占2步,32位操作数占4步。 6.1.2FX系列PLC功能指令的执行方式与数据长度 1.连续执行与脉冲执行  功能指令有连续执行和脉冲执行两种类型。如图1所示,指令助记符MOV后面有“P”表示脉冲执行,即该指令仅在X1接通(由OFF到ON)时执行(将D10中的数据送到D12中)一次;如果没有“P”则表示连续执行,即该在X1接通(ON)的每一个扫描周期指令都要被执行。 2.数据长度 功能指令可处理16位数据或32位数据。处理32位数据的指令是在助记符前加“D”标志,无此标志即为处理16位数据的指令。注意32位计数器(C200~C255)的一个软元件为32位,不可作为处理16位数据指令的操作数使用。在使用32位数据时建议使用首编号为偶数的操作数,不容易出错。 6.1.2功能指令的执行方式与数据长度 6.1.3三菱FX系列PLC功能指令的数据格式 1.位元件与字元件 象X、Y、M、S等只处理ON/OFF信息的软元件称为位元件;而象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。 位元件可以通过组合使用,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(n4)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。 6.1.3三菱FX系列PLC功能指令的数据格式 2.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。 6.2.程序流控制指令 6.2.1程序流控制指令CJ 条件跳转指令CJ 条件跳转指令CJ(P)的编号为FNC00,操作数为指针标号P0~P127,其中P63为END所在步序,不需标记。指针标号允许用变址寄存器修改。CJ和CJP都占3个程序步,指针标号占1步。 6.2程序流控制指令CJ 6.2程序流控制指令CJ 使用跳转指令时应注意: 1)CJP指令表示为脉冲执行方式; 2)在一个程序中一个标号只能出现一次,否则将出错; 3)在跳转执行期间,即使被跳过程序的驱动条件改变,但其线圈(或结果)仍保持跳转前的状态,因为跳转期间根本没有执行这段程序。 4)如果在跳转开始时定时器和计数器已在工作,则在跳转执行期间它们将停止工作,到跳转条件不满足后又继续工作。但对于正在工作的定时器T192~T199和高速计数器C235~C255不管有无跳转仍连续工作。 5)若积算定时器和计数器的复位(RST)指令在跳转区外,即使它们的线圈被跳转,但对它们的复位仍然有效。 6.2.2子程序调用与子程序返回指令 子程序调用指令CALL的编号为FNC01

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