设计一个16位的存储器需要哪些软元件存储器?

刚装好三菱GXWORKS2写好简单的起保停程序也和plc建立了连接,校验后显示2软软元件存储器存储器MAIN软软元件存储器数据/文件寄存器不一致望大师指点问题所在,谢谢... 刚装好三菱GX WORKS2寫好简单的起保停程序也和plc建立了连接,校验后显示2 软软元件存储器存储器 MAIN 软软元件存储器数据/文件寄存器 不一致望大师指点问题所茬,谢谢

PLC内已有程序 和你打开的不一样 一句话是不是校验不一致

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用过西门子S7 才知道日系PLC是垃圾

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【摘   要】:可编程序控制器的软软元件存储器是程序设计的基础,软软元件存储器的实质是存儲器RAM中的一些位或存储单元。软软元件存储器与传统的继电器接触器的硬软元件存储器在结构和原理及应用方面有很多相似之处本文以瑺用的三菱公司的PLC进行了可编程控制器的软软元件存储器应用分析。

可编程序控制器(以下简称PLC)1969年诞生至今凭借其优越的性能在世界范圍内迅速得到推广应用,成为工业控制领域的通用自动控制装置被誉为工业自动化的三大支柱之首[1]PLC作为传统的继电器接触器控制系统嘚替代物在自动控制领域占有极其重要的地位。下面对PLC中的软软元件存储器进行分析

PLC控制系统是依靠程序进行控制的系统。PLC最常用的程序语言是梯形图梯形图就是将各种软软元件存储器通过图线连接而成的线路图。这些软软元件存储器包括输入继电器、输出继电器、輔助继电器、定时器、计数器、数据寄存器等由于程序是装在PLC内的存储器中看不见、摸不着的东西,我们可以想象在PLC内有很多软软元件存储器,这些软软元件存储器与硬软元件存储器具有相似的结构和作用原理我们可以按照对硬软元件存储器的理解和分析方法来学习软软え件存储器。可以认为软软元件存储器中的继电器、定时器、计数器也是由线圈和常开常闭触头组成线圈为驱动软元件存储器,触头为從动软元件存储器这里需要说明的是,PLC中软软元件存储器的实质是PLC存储器中的某一位或某一存储单元用某一位的“0”“1”表示线圈嘚得电失电两种状态。PLC中的这些存储单元之所以称之为软软元件存储器一是因为与硬软元件存储器相比,软软元件存储器看鈈见、摸不着;二是因为这些软软元件存储器的状态可用程序来指定[2]而我们常将程序称为软件,所以可将梯形图程序中的软元件存储器稱为软软元件存储器软软元件存储器在程序中的作用相当于传统的继电器接触器控制系统中的硬软元件存储器,是实现控制功能的基本單元正确理解软软元件存储器的作用原理和使用方法是编制梯形图的基础。

三菱公司是日本生产PLC的主要厂家之一先后推出的小型、超尛型PLCFF1F2FX2FX1FX2CFX0FX0NFX2NFX2NC等系列。其中F系列已经停产取而代之的是FX2系列机型,属于高性能叠装式机种也是三菱公司的典型产品。20世紀90年代三菱公司在FX系列PLC的基础上又推出了FX2N系列产品,该机型在运算速度指令数量及通讯能力方面有了较大的进步,是一种小型化、高速度、高性能、各方面都相当于FX系列中最高档次的超小型的PLC

三菱公司的FX2N系列PLC软组件有输入继电器[X]、输出继电器[Y]、辅助继电器[M]、状态继电器[S]、定时器[T]、计数器[C]、数据寄存器[D]和指针[PI八大类。下面以日本三菱公司的FX2N系列PLC为例具体说明各类常用软软元件存储器

输入输出继电器的地址号是基本单元的固有地址号和扩展单元分配的地址号,为八进制编号

输入继电器是PLC接收外部开关信号的端口,与内部输入继电器之间是采用光电绝缘电子继电器连接的有无数常开、常闭触点,可以无限次使用但是输入继电器不能用程序来驱动。

输出继电器是PLC姠外部负载发送信号的端口与内部输出继电器连接,输出继电器也有无数个常开、常闭触点可以无限次使用。

PLC的存储器分为两种,一种為系统程序存储器这种存储器专门用于存放生产厂家或软件开发商为特定的产品开发的用以支持PLC各项工作的系统程序,这种程序用户不能改动,所以厂家在产品出厂时将系统程序固化到了只读存储器ROM中另一种存储器是用户可以改写的存储器,用以存放用户程序和数据,分别叫用户程序存储器和数据存储器一般将用户程序存放在EPROMEEPROM中。数据存储器为随机存储器RAM用以存放一些程序运行的中间结果、软软元件存储器的状态、定时器和计数器的当前值等等。这里需要指出在RAM中划分为两部分区域:一部分区域为失电保持区,一部分为失电复位区失电保持区各位的状态在PLC停电后将保持失电前的状态,而失电复位区各位的状态在PLC停电后将复位为0这是因为失电保持区在PLC停电后将继續由备用锂电池供电以保持其失电前的状态。

辅助继电器也是存储器RAM的某一区域中的某些特定位它是按十进制编号的,分为通用辅助继電器、掉电保持辅助继电器和特殊辅助继电器三种

(1)通用辅助继电器的作用与继电器电路中的中间继电器类似,可作为中间状态存储及信號变换通用辅助继电器的线圈只能被PLC的各种软组件的触点驱动,它有无数的电子常开与常闭触点在程序中可以无限次地使用,但是不能直接驱动外部负载除此以外其他用法与输出继电器相同。

(2)掉电保持辅助继电器在PLC失电后利用内部的后备电池进行供电将保持失电前嘚状态。通用辅助继电器与掉电保持辅助继电器的比例可以通过外部设备设定参数进行调整

(3)特殊辅助继电器的每一个都有其特定的用途。在PLC内部有很多的特殊辅助继电器按使用方法可以分为触点利用型和线圈驱动型两大类。触点利用型的线圈由PLC自行驱动用户只能用其觸点。这类特殊辅助继电器常以时基、状态标志或专用控制组件出现在程序中线圈驱动型继电器用于用户驱动线圈后,PLC作特定的运动

FX2N系列PLC共有1000多个状态继电器(也称状态软软元件存储器,简称状态)其分类、地址(十进制数编号及用途如附表所示)。

注释:非电池後备区域利用参数设定,可变为后备(停电保持)区域

电池后备区域(停电保持)。利用参数设定可变为非后备区域。

电池后备区域(停電保持)固定(RSTZRST指令可清除内容)

状态继电器与辅助继电器一样有无数常开触电与常闭触电,在可编程控制器的程序内可任意使用次數不限。和状态继电器是构成状态转移图(SFC)的基本要素是对工序步进型控制进行简易编程的重要软软元件存储器,与步进梯形图(STL)指令组合使用如果不作步进状态程序中组态软件,状态继电器可以在一般的顺序控制程序中作辅助继电器使用

定时器是通过对时钟脉冲对机内1ms10ms100ms等不同规格的时钟脉冲的累加来计时的。相当于传统的继电器接触器控制系统中的得电延时时间继电器,也有线圈和常开常闭触头定時器除了占有自己的编号的存储器外,还占有一个设定值寄存器和当前值寄存器设定值寄存器存放程序赋予的定时设定值,当前值寄存器记录计时的当前值这些寄存器均为16位二进制存储器,这两个值的范围为0~32767其最大值乘以定时器的计时单位即是定时器的最大计时范围徝。当当前值和设定值相等时定时器的触头动作。定时器有两种一种为积算定时器,一种为非积算定时器这两种定时器的区别在于當定时器的线圈或PLC的电源停电再来电时,积算定时器的当前值将接着失电前的值累积计时而非积算定时器将从0重新开始计时,而且积算萣时器在用之前要用复位指令RST进行复位

计数器也是由线圈和触头组成,和定时器相似,计数器也有当前值和设定值计数器分为通用型和夨电保持型两种。它们的区别是失电保持型在PLC停电后再来电计数器的当前值接着失电前的值累计。与积算定时器不同的是计数器所谓嘚停电不包括线圈的失电,因为计数器就是计线圈前触头的通断次数的不管哪种计数器在使用时都需要与复位指令配合使用进行复位。

數据寄存器用字母D表示它实质为RAM中的两个存贮单元构成的16位寄存器。数据寄存器用于存放16位二进制数据它的编号就是它在RAM中的地址。鈳以存储运算的中间结果也可以用来保存与工序或任务相关的其他数据,如模拟量控制、数据运算、设置参数等

软软元件存储器与硬軟元件存储器在结构和作用原理上有很多相似之处,这为我们学习PLC提供了很多方便,但二者也有一定区别在学习时可以通过比较加以掌握。

(1)软软元件存储器的触头有无穷多个这是因为程序执行时,每遇到软软元件存储器的触头时都要去相应的存储地址处读线圈的状态从洏确定触头的状态,而读状态的次数是不受限制的所以在设计程序时不必为了减少触头的个数而煞费苦心。

(2)在设计和阅读梯形图时可鉯按照传统的继电器接触器电路图的方法来理解,将梯形图的左右母线看成控制电源线之所以采用这种形式是沿用了传统的继电器接触器控制系统的表示方法,便于学习但实际上在PLC内部并不是真的存在这样的电路,所以在设计梯形图时不必考虑省电节能问题。

(3)PLC在执行程序时是按循环扫描的方式工作的梯形图中,上边逻辑行中的软软元件存储器状态会影响下边程序执行的结果所以在编制程序时,要栲虑逻辑行的上下顺序问题

(4)软软元件存储器的编号即为该软软元件存储器在RAM中的地址,同一种软软元件存储器由于编号范围不同其性能会有所区别,如定时器前246(T0~T245)为非积算定时器后10(T246~T255)为积算定时器。而且不同编号范围的时钟脉冲周期会有区别,因此在使用软软元件存储器时要注意它们的编号所处的范围

李会娟(1978-)女副教授,就职于青海大学机械系自动化教研室;青海师范大学物理系计算机应用技术专業在职研究生在读正在攻读学位:计算机应用技术硕士学位,已获双学士学位(工学学士学位、经济学学士学位)清华大学企业管理研究苼进修班结业。

[1]常斗南可编程序控制器原理、应用、实验[M]北京:机械工业出版社2002

[2]王国海可编程序控制器及其应用[M]北京:中国勞动和社会保障出版社,2001

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