PLC编程语言学习指令大全.ppt
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1、4.4 位逻辑指令,位逻辑指令处理的对象为二进制位信号。位逻辑指令扫描信号状态“1”和“0”位,并根据布尔逻辑对它们进行组合,所产生的结果(“1”或“0”)称为逻辑运算结果,存储在状态字的“RLO”中。4.4.1 触点与线圈 4.4.2 基本逻辑指令 4.4.3 置位和复位指令 4.4.4 RS和SR触发器 4.4.5 跳变沿检测指令,4.4.1 触点与线圈,在LAD(梯形图)程序中,通常使用类似继电器控制电路中的触点符号及线圈符号来表示PLC的位元件,被扫描的操作数(用绝对地址或符号地址表示)则标注在触点符号的上方,如图所示。,1.常开触点,对于常开触点(动合触点),则对“1”扫描相应操作数
2、。在PLC中规定:若操作数是“1”则常开触点“动作”,即认为是“闭合”的;若操作数是“0”,则常开触点“复位”,即触点仍处于打开的状态。常开触点所使用的操作数是:I、Q、M、L、D、T、C。,2.常闭触点,常闭触点(动断触点)则对“0”扫描相应操作数。在PLC中规定:若操作数是“1”则常闭触点“动作”,即触点“断开”;若操作数是“0”,则常闭触点“复位”,即触点仍保持闭合。常闭触点所使用的操作数是:I、Q、M、L、D、T、C。,3.输出线圈(赋值指令),输出线圈与继电器控制电路中的线圈一样,如果有电流(信号流)流过线圈(RLO=“1”),则被驱动的操作数置“1”;如果没有电流流过线圈(RLO=
3、“0”),则被驱动的操作数复位(置“0”)。输出线圈只能出现在梯形图逻辑串的最右边。输出线圈等同于STL程序中的赋值指令(用等于号“=”表示),所使用的操作数可以是:Q、M、L、D。,4.中间输出,在梯形图设计时,如果一个逻辑串很长不便于编辑时,可以将逻辑串分成几个段,前一段的逻辑运算结果(RLO)可作为中间输出,存储在位存储器(I、Q、M、L或D)中,该存储位可以当作一个触点出现在其他逻辑串中。中间输出只能放在梯形图逻辑串的中间,而不能出现在最左端或最右端。,与下面程序等效,4.4.2 基本逻辑指令,基本逻辑指令包括:“与”指令“与非”指令“或”指令“或非”指令“异或”指令“异或非”指令逻辑
4、块的操作信号流取反指令,1.逻辑“与”指令,逻辑“与”指令使用的操作数可以是:I、Q、M、L、D、T、C。有2种指令形式(STL和FBD),用LAD也可以实现逻辑“与”运算。,2.逻辑“与非”指令,逻辑“与非”指令使用的操作数可以是:I、Q、M、L、D、T、C。有2种指令形式(STL和FBD),用LAD也可以实现逻辑“与非”运算。,3.逻辑“或”指令,逻辑“或”指令使用的操作数可以是:I、Q、M、L、D、T、C。有2种指令形式(STL和FBD),用LAD也可以实现逻辑“或”运算。,4.逻辑“或非”指令,逻辑“或非”指令使用的操作数可以是:I、Q、M、L、D、T、C。有2种指令形式(STL和FB
5、D),用LAD也可以实现逻辑“或非”运算。,5.逻辑“异或”指令,6.逻辑“异或非”指令,7.逻辑块的操作,8.信号流取反指令,信号流取反指令的作用就是对逻辑串的RLO值进行取反。指令格式及示例见表4-13。当输入位I0.0和I0.1同时动作时,Q4.0信号状态为“0”;否则,Q4.0信号状态为“1”。,4.4.3 置位和复位指令,置位(S)和复位(R)指令根据RLO的值来决定操作数的信号状态是否改变,对于置位指令,一旦RLO为“1”,则操作数的状态置“1”,即使RLO又变为“0”,输出仍保持为“1”;若RLO为“0”,则操作数的信号状态保持不变。对于复位操作,一旦RLO为“1”,则操作数的状
6、态置“0”,即使RLO又变为“0”,输出仍保持为“0”;若RLO为“0”,则操作数的信号状态保持不变。这一特性又被称为静态的置位和复位,相应地,赋值指令被称为动态赋值。,4.4.4 RS和SR触发器,RS触发器为“置位优先”型触发器(当R和S驱动信号同时为“1”时,触发器最终为置位状态);SR触发器为“复位优先”型触发器(当R和S驱动信号同时为“1”时,触发器最终为复位状态)。RS触发器和SR触发器的“位地址”、置位(S)、复(S)及输出(Q)所使用的操作数可以是:I、Q、M、L、D。,1.RS触发器,2.SR触发器,3.RS触发器和SR触发器的工作时序,示例梯形图程序,工作时序,4.4.5
7、跳变沿检测指令,STEP 7中有2类跳变沿检测指令,一种是对RLO的跳变沿检测的指令,另一种是对触点的跳变沿直接检测的梯形图方块指令。RLO上升沿检测指令 RLO下降沿检测指令触点信号上升沿检测指令 触点信号下降沿检测指令【例4-4-2】边沿检测指令的应用,1.RLO上升沿检测指令,2.RLO下降沿检测指令,3.RLO边沿检测指令的工作时序,工作时序,示例程序,4.触点信号上升沿检测指令,5.触点信号下降沿检测指令,6.触点信号边沿检测指令的工作时序,工作时序,示例程序,4.5 定时器与计数器指令,4.5.1 定时器指令 4.5.2 计数器指令 4.5.3 CPU时钟存储器,4.5.1 定时器
8、指令,S_PULSE(脉冲S5定时器)S_PEXT(扩展脉冲S5定时器)S_ODT(接通延时S5定时器)S_ODTS(保持型接通延时S5定时器)S_OFFDT(断电延时S5定时器),1.S_PULSE(脉冲S5定时器)(1/3),脉冲定时器的梯形图及功能块图指令,1.S_PULSE(脉冲S5定时器)(2/3),脉冲定时器的线圈指令,1.S_PULSE(脉冲S5定时器)(3/3),工作时序,示例程序,【例4-5-1】脉冲定时器应用:优先抢答器设计。,【例4-5-1】设计说明:参赛者要抢答主持人所提问题时,需抢先按下桌上的按钮;指示灯亮后需待主持人按下“复位”键R后才熄灯;对初中班学生照顾,只要按
9、下SB11和SB12中任一个按钮灯HL1都亮;对高三班学生限制,只有SB31和SB32都按下时灯HL3才亮;若在主持人按下“开始”按钮S后10s内有抢答按钮压下,则电磁铁YC得电,使彩球摇动,以示竞赛者得到一次幸运的机会;如果定时到仍未有抢答,则禁止继续抢答。,端子接线图,【例4-5-1】,I/O地址分配表,【例4-5-1】,控制程序:建立允许抢答和禁止抢答标志,【例4-5-1】,设置抢答定时器,【例4-5-1】,初中组抢答控制,【例4-5-1】,高一组抢答控制,高三组抢答控制,2.S_PEXT(扩展脉冲S5定时器)(1/3),扩据脉冲S5定时器LAD及FBD指令,2.S_PEXT(扩展脉冲S
10、5定时器)(2/3),扩据脉冲S5定时器线圈指令,2.S_PEXT(扩展脉冲S5定时器)(3/3),示例程序,工作波形,【例4-5-2】扩展脉冲定时器应用电动机延时自动关闭控制。控制要求:按动起动按钮S1(I0.0),电动机M(Q4.0)立即起动,延时5分钟以后自动关闭。起动后按动停止按钮S2(I0.1),电动机立即停机。,【例4-5-2】,控制程序(LAD),控制程序(STL),3.S_ODT(接通延时S5定时器)(1/3),接通延时S5定时器LAD及FBD指令,3.S_ODT(接通延时S5定时器)(2/3),接通延时S5定时器线圈指令,3.S_ODT(接通延时S5定时器)(3/3),示例程
11、序,工作波形,【例4-5-3】接通延时定时器和脉冲定时器应用用定时器构成一脉冲发生器,当满足一定条件时,能够输出一定频率和一定占空比的脉冲信号。工艺要求:当按钮S1(I0.0)按下时,输出指示灯H1(Q4.0)以灭2s,亮1s规律交替进行。,【例4-5-3】,控制程序(使用接通延时定时器),控制程序(使用脉冲定时器),4.S_ODTS(保持型接通延时S5定时器)(1/3),保持型接通延时S5定时器LAD及FBD指令,4.S_ODTS(保持型接通延时S5定时器)(2/3),保持型接通延时S5定时器线圈指令,4.S_ODTS(保持型接通延时S5定时器)(3/3),示例程序,工作波形,5.S_OFF
12、DT(断电延时S5定时器)(1/3),断电延时S5定时器LAD及FBD指令,5.S_OFFDT(断电延时S5定时器)(2/3),断电延时S5定时器线圈指令,5.S_OFFDT(断电延时S5定时器)(3/3),示例程序,工作波形,4.5.2 计数器指令,S7-300的计数器都是16位的,因此每个计数器占用该区域2个字节空间,用来存储计数值。不同的CPU模板,用于计数器的存储区域也不同,最多允许使用64512个计数器。计数器的地址编号:C0C511。S_CUD(加/减计数器)S_CU(加计数器)S_CD(减计数器)计数器线圈指令,1.S_CUD(加/减计数器)块图指令,2.S_CU(加计数器)块图
13、指令,3.S_CD(减计数器)块图指令,4.计数器的线圈指令,除了前面介绍的块图形式的计数器指令以外,S7-300系统还为用户准备了LAD环境下的线圈形式的计数器。这些指令有计数器初值预置指令SC、加计数器指令CU和减计数器指令CD。,加计数器线圈指令应用示例,初值预置SC指令若与CU指令配合可实现S_CU指令的功能。,减计数器线圈指令应用示例,SC指令若与CD指令配合可实现S_CD指令的功能。,加/减计数器线圈指令应用示例,SC指令若与CU和CD配合可实现S_CUD的功能。,4.5.3 访问CPU的时钟存储器,要使用该功能,在硬件配置时需要设置CPU的属性,其中有一个选项为Clock Mem
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