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从驱动定时器线圈到其触点动作,计时触点的动作精度大致可用下式表示:
(8) 计数器( C )(字、 bit )
① 内部信号计数器
内部信号计数器是在执行扫描操作时对内部元件(如 X 、 Y 、 M 、 S 、 T 和 C )的信号进行计数的计数器。
• 16 bit 增计数器
有两种类型的 16 bit 二进制增计数器:
通用: C0 ~ C99 ( 100 点)
停电保持用: C100 ~ C199 ( 100 点)
其设定值在 K1 ~ K32767 之间
• 32 bit 双向计数器
有两种 32 bit 的增 / 减计数器:
通用计数器 C200 ~ C219 ( 20 点)
保持计数器 C220 ~ C234 ( 15 点)
其设定值为 -2147483648 ~ 2147483647 ,计数的方向由特殊辅助继电器 M8200 ~ M8234 决定。若特殊辅助继电器接通(置 1 )时为减计数,否则为增计数。
② 高速计数器
虽然 C235 至 C255 (共 21 点)都是高速计数器,但它们共享同一个 PLC 上的 6 个高速计数输入端( X0 ~ X5 )。高速计数器的选择并不是任意的,它取决于所需计数器的类型及高速输入的端子。计数器类型如下:
1 相无启动 / 复位端子 C235 ~ C240
1 相带启动 / 复位端子 C241 ~ C245
2 相双向 C246 ~ C250
2 相 A-B 相型 C251 ~ C255
图 6-16 高速计数器
(9) 数据寄存器( D )(字)
可编程控制器用于模拟量控制、位置量控制、
数据 I /O时需要许多数据寄存器存贮参数及工作数据。
① 通用数据寄存器 D0 ~ D199 ( 200 点)
只要不写入其它数据,已写入的数据不会变化。但是, PLC 状态由运行( RUN )→停止( STOP )时,全部数据均清零。
② 停电保持数据寄存器 D200 ~ D511 ( 312 点)
同上,除非改写,否则原有数据不会丢失。不论电源接通与否, PLC 运行与否,其内容都不变化。在两台 PLC 作点对点的通讯时, D490 ~ D509 被用作通讯操作。
③ 特殊数据寄存器 D8000 ~ D8255 ( 256 点)
这些数据寄存器供监控 PLC 中各种元件的运行方式之用。其内容在电源接通( ON )时,写入初始化值(全部先清零,然后由系统 ROM 安排写入初始化值)。
④ 文件寄存器 D1000 ~ D2999 ( 2000 点)
文件寄存器实际上是一类**数据寄存器,用于存贮大量的数据,例如采集数据、统计计算数据、多组控制参数等。
• 变址寄存器( V / Z )(字)
变址寄存器的作用类似于 Z 80 中的变址寄存器 IX 、 IY ,通常用于修改软元件的元件号。 V 与 Z 都是 16 bit 数据寄存器
PLC节省输入输出点数的方法
导读: 组合输入,对于不会同时接通的输入信号,可采用组合编码的方式输入。如图,三个输入信号SB0~SB2只占用两个输入点
般以为,输入点数是按系统输入信号的数量来确定的。但在实际应用中,通过以下措施可以达到节省PLC输入点数的目的,下面以FX1N系列PLC来介绍。
(1) 组合输入,对于不会同时接通的输入信号,可采用组合编码的方式输入。如图,三个输入信号SB0~SB2只占用两个输入点
(2)分组输入,如下图,系统有“手动”和“自动”两种工作方式。用X0来识别使用“自动”还是“手动”操作信号,“手动”时输入信号为SB0~SB3,如果按正常的设计思路,那么需要X0~X7一共8个输入点,若按下图的方法实际,则只需要X1~X4一共4个输入点。图中的二极管用来切断寄生电路。如果图中没有二极管,系统处于自动状态,SB0、SB1、S0闭合S1断开,这时电流从com端子流出,经SB0、SB1、S0形成寄生贿赂流入X0端子,使输入位X2错误的变为on。各开关串联了二极管后,切断了寄生回路,避免了错误的产生。但是用应考虑输入信号强弱。
(3) 矩阵输入
下图所示为4*4矩阵输入电路,它使用PLC的四个输入点X0~X3来实现16个输入点的功能,特别适合plc输出点多而输入点不够的场合。当Y0导通时,X0~X3接受的是Q1~Q4送来的输入信号;当Y1导通时,X0~X3接受的是Q5~Q8送来的输入信号;当Y2导通时,X0~X3接受的是Q9~Q12送来的输入信号;当Y3导通时,X0~X3接受的是Q13~Q16送来的输入信号。将Y0的常开点与X0~X3串联结尾输入信号Q1~Q4,将Y1的常开点与X0~X3串联信号为Q5~Q8,后面以此类推