电动机功率 | 4kW | 外形尺寸 | 3mm |
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应用领域 | 环保,食品/农产品,地矿,包装/造纸/印刷,纺织/印染 | 重量 | 5kg |
全新的西门子S7-200SMART带来两种不同类型的CPU 模块,标准型和经济型,*满足不同行业、不同客户、不同设备的各种需求。标准型作为可扩展CPU 模块,可满足对I/O 规模有较大需求,逻辑控制较为复杂的应用;而经济型CPU 模块直接通过单机本体满足相对简单的控制需求。
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参考价 | ¥322 |
订货量 | 1 |
更新时间:2019-07-19 12:40:18浏览次数:190
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内蒙古西门子S7-200SMART代理经销商
指令符号
表4-9为输出线圈指令说明表。
表4-9 输出线圈指令说明表
2.指令功能说明
输出线圈的工作方式类似于继电器逻辑图中的线圈。如果有“动力流”流人线圈( RLO=“1”),由<地址>的位的信号状态被置成“1”,如果没有“动力流”流人线圈( RLO=“0”),则由<地址>的位的信号状态被置成“0”。一个输出线圈只能放置在梯形图梯节的右端(终端位置)。多个输出线圈(多16个)可以并联输出(见举例)。用-|NOT|-指令(动力流取反),可以改变输出为“反”状态。
在表4-10中,各状态位的定义,将在状态位指令中进行说明。
表4-10 输出线圈指令对状态位的影响
与MCR指令(主控继电器指令)一起使用的相关功能说明:
当输出线圈放置在有效的MCR区域时,其功能将会受MCR的影响。如果主控继电器MCR处于“接通”状态,且有“动力流”流入输出线圈,则输出线圈的状态取决于“动力流”的状态。如果MCR处于“断开”状态,则输出线圈始终为“0”状态,与此时的“动力流”状态无关。
3.指令应用举例(见图4-6)
在图4-6上,如果满足以下条件之一,输出线圈Q4.0 =1:
1)输入I0.0和I0.1的信号状态都为“1”;
2)或者输入I0.2的信号状态为“0”。
在图4-6上,如果满足以下条件,输出线圈Q4.1=1:
输入I0.3=“1”,同时满足以下条件之一
1)输入I0.0和I0.1的信号状态都为“1”;
2)或者输入I0.2的信号状态为“0”。
图4-6的例子如果处于MCR主控继电器的控制区域,如图4-7所示的Network 3。
图4-6 输出线圈指令应用举例
常开触点,当存储在<地址>的位值等于“1”时,常开触点闭合。在常开触点闭合时,梯形图左轨上的“动力流”( Power flow)通过触点,逻辑运算的结果(RLO)=“1”。相反,如果<地址>上的信号状态为“0”时,常开触点将打开。在常开触点打开时,梯形图左轨上的“动力流”,不能通过触点,逻辑运算的结果(RLO)=“0”。
当应用在串联回路时,常开触点与RL0“位”进行“与”逻辑运算,当应用在并联回路时,常开触点与RLO“位”进行“或”逻辑运算。
在表4-3中,各状态位的定义,将在状态位指令中进行说明。
表4-3 常开触点指令对状态位的影响
- | BR | CC1 | CC0 | OV | Os | OR | STA | RLO | /FC |
写状态位 | - | - | - | - | - | X | X | x | 1 |
如果图4-7上的MCR是“接通”状态(I0.4=1),则Q4.0和Q4.1是按“动力流”的状态,置位成“1”或“0”(请参照图4。6的说明),如果MCR是“断开”状态(I0.4=0),则Q4.0和Q4.1都复位成“0”状态,这与“动力流”的状态无关。
常闭触点,当存储在<地址>的位值等于“0”时,常闭触点闭合。在常闭触点闭合时,梯形图左轨上的“动力流”通过触点,逻辑运算的结果(RLO)=“1”。相反,如果<地址>上的信号状态为“1”时,常闭触点将打开。在常闭触点打开时,梯形图左轨上的“动力流”,不能通过触点,逻辑运算的结果(RLO)=“0”。
当应用在串联回路时,常闭触点与RLO“位”进行“与”逻辑运算,当应用在并联回路时,常闭触点与RLO“位”进行“或”逻辑运算。
在表4-5中,各状态位的定义,将在状态位指令中进行说明。
表4-5 常闭触点指令对状态位的影响
- | BR | CC1 | CC0 | OV | OS | OR | STA | RLO | /FC |
写状态位 | - | - | - | - | - | x | x | x | 1 |
1.指令符号
-|NOT|-
2.指令功能说明
取反指令功能是将之前的RLO的状态取反。
表4-8中,各状态位的定义,将在状态位指令中进行说明。
表4-8 取反指令对状态位的影响
3.指令应用举例
在图4-5上,如果满足以下条件之一,则Q4.0的信号状态为“0”:
1)输入I0.0信号状态为“1”;,
2)或者输入I0.1和I0.2的信号状态都为“1”。
图4-5 取反指令应用举例
位逻辑指令是以数字1和0进行工作的。这两个数字构成了二进制数字系统的基础。1和0称为二进制数字或位。在以“触点”和“线圈”表示的系统中,1表示“激活”或“能量激励”,0表示“没有激活”或“能量没有激励”。
位逻辑指令用来解释信号状态1和0,以及按照“波尔代数”的运算法则,组合运用这些指令得到的逻辑运算结果,结果的值也只能是1或者0,逻辑运算结果的符号缩写是RLO。
位逻辑有以下一些指令:
-| |-:常开触点(地址);
-|/|-:常闭触点(地址);
-( SAVE):保存逻辑运算结果(RLO)到BR状态位中;
XOR:位“异或”指令;
-( ):输出线圈;
-(#)-:中间线输出;
-|NOT|-:取反。
下面的一些位指令将对RLO为“1”时,作出反应:
-(S):置位线圈;
-(R):复位线圈;
SR:置位/复位触发器。
RS:复位/置位触发器。
对“上升沿”和“F降沿”转移作出反应的其他位指令有:
-(N)-:RLO下降沿检测;
-(P)-:RLO上升沿检测;
NEG:地址下降沿检测;
POS:地址上升沿检测;
Immediate Read:直接读;
Immediate Write:直接写。
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