三菱功能指令应用举例(1)知识讲解.ppt
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1、三菱功能指令应用举例(1)1 用数据传送指令实现电动机的用数据传送指令实现电动机的Y-降压启动控制降压启动控制 1.1 位元件与字元件位元件与字元件1位元件只具有接通(ON或1)或断开(OFF或0)两种状态的元件称为位元件。2字元件字元件是位元件的有序集合。FX系列的字元件最少4位,最多32位。表5.1字元件范围符 号表 示 内 容KnX输入继电器位元件组合的字元件,也称为输入位组件KnY输出继电器位元件组合的字元件,也称为输出位组件KnM辅助继电器位元件组合的字元件,也称为辅助位组件KnS状态继电器位元件组合的字元件,也称为状态位组件T定时器T的当前值寄存器C计数器C的当前值寄存器D数据寄存
2、器V、Z变址寄存器 1.3 数据传送指令应用举例数据传送指令应用举例 【例题5.1】设有8盏指示灯,控制要求是:当X0接通时,全部灯亮;当X1接通时,奇数灯亮;当X2接通时,偶数灯亮;当X3接通时,全部灯灭。试设计电路并用数据传送指令编写程序。【解】控制线路图如图5.3所示。图5.3 例题5.1控制线路图图5.4 例题5.1程序图输 入 端 口输出位组件 K2Y0传 送 数 据Y7Y6Y5Y4Y3Y2Y1Y0X0H0FFX1H0AAX2H55X3H0表5.5例题5.1控制关系表 1.4 区间复位指令区间复位指令ZRST表5.6ZRST指令区间复位指令操 作 数操作数范围PFNC40 ZRSTD
3、1、D2Y、M、S、T、C、D图5.5 区间复位指令ZRST 如图5.5所示,当指令语句“ZRST Y0 Y3”执行时将Y0、Y1、Y2、Y3全部复位为0状态。5.1.5 实习操作:电动机实习操作:电动机Y-降压启动控制线路与程序降压启动控制线路与程序图5.6 Y-降压启动控制线路表5.7 Y-降压启动过程和传送控制数据表操 作 元 件状 态输 入 端 口输出端口/负载传 送 数 据Y3/KM3Y2/KM2Y1/KM1Y0/HLSB2形启动T0延时10sX20111K7T0延时到T1延时1s0011K3T1延时到形运转1010K10SB1停止X10000K0KH过载保护X00001K1图5.7
4、 Y-降压启动程序梯形图 2 用跳转指令实现选择运行程序段用跳转指令实现选择运行程序段 图5.8 手动/自动程序跳转 应用跳转指令的程序结构如图5.8所示。X3是手动/自动选择开关的信号输入端。当X3未接通时,执行手动程序段,反之执行自动程序段。X3的常开/常闭接点起联锁作用,使手动、自动两个程序段只能选择其一。条件跳转指令操 作 数程 序 步PFNC0 CJ标号 P0P127P63表示跳到ENDCJ 3步标号P 1步 2.1 条件跳转指令条件跳转指令CJ表5.8CJ指令 1标号P的说明 (1)FX2N系列PLC的标号P有128点(P0P127),用于分支和跳转程序。(2)标号P放置在左母线的
5、左边,一个标号只能出现一次,如出现两次或两次以上,程序报错。标号P占一步步长。2跳转指令CJ的说明 (1)如果跳转条件满足,则执行跳转指令,程序跳到以标号P为入口的程序段中执行。否则不执行跳转指令,按顺序执行下一条指令。(2)多个跳转指令可以使用同一个标号。(3)如果用M8000作为控制跳转的条件,CJ则变成无条件跳转指令。2.2 条件跳转指令应用举例条件跳转指令应用举例【例题5.2】某台设备具有手动/自动两种操作方式。SB3是操作方式选择开关,当SB3处于断开状态时,选择手动操作方式;当SB3处于接通状态时,选择自动操作方式,不同操作方式进程如下:手动操作方式进程:按启动按钮SB2,电动机运
6、转;按停止按钮SB1,电动机停机。自动操作方式进程:按启动按钮SB2,电动机连续运转1min后,自动停机。按停止按钮SB1,电动机立即停机。图5.9 例题5.2控制线路图【解】根据控制要求,设计程序梯形图如图5.10所示。图5.10 例题5.2程序梯形图 3 算术运算指令与单按钮的功率控制算术运算指令与单按钮的功率控制 加 法 指 令操 作 数DFNC20ADDS1、S2K、H、KnX、KnY、KnM、KnS、T、C、D、V、ZPD KnY、KnM、KnS、T、C、D、V、Z 3.1 加法指令加法指令ADD表5.10ADD指令1.加法指令ADD的说明 (1)加法运算是代数运算。(2)若相加结果
7、为0,则零标志位M8020=1,可用来判断两个数是否为相反数。(3)加法指令可以进行32位操作方式。图5.11 32位加法指令操作数的构成 例如指令语句“DADD D0 D10 D20”的操作数构成如图5.11所示。被加数的低16位在D0中,高16位在D1中;加数的低16位在D10中,高16位在D11中;“和”的低16位在D20中,高16位在D21中。2加法指令ADD举例图5.12 加法指令ADD的举例1图5.13 加法指令ADD的举例2 图5.14 加法指令ADD的举例3 减 法 指 令操 作 数DFNC21SUBS1、S2K、H、KnX、KnY、KnM、KnS、T、C、D、V、ZPD Kn
8、Y、KnM、KnS、T、C、D、V、Z 3.2 减法指令减法指令SUB表5.11SUB指令1减法指令SUB的说明(1)减法运算是代数运算。(2)若相减结果为0时,则零标志位M8020=1,可用来判断两个数是否相等。(3)SUB可以进行32位操作方式,例如指令语句:DSUB D0 D10 D20。2减法指令SUB举例 两个数据寄存器中存储的数据相减,程序如图5.15所示。如果X0接点闭合,执行数据传送指令。如果X1接点闭合,执行减法指令,减法运算的结果差(82=6)存在D30中。图5.15 减法指令SUB的举例 3.3 乘法指令乘法指令MUL表5.12MUL指令乘 法 指 令操 作 数DFNC2
9、2MULS1、S2K、H、KnX、KnY、KnM、KnS、T、C、D、V、ZPD KnY、KnM、KnS、T、C、D、V、Z1乘法指令MUL的说明(1)乘法运算是代数运算。(2)16位数乘法:源操作数S1、S2是16位,目标操作数D占用32位。图5.16 16位乘法的积占用32位 例如乘法指令语句“MUL D0 D10 D20”,被乘数存储在D0,乘数存储在D10,积则存储在D21、D20组件中。操作数结构如图5.16所示。2乘法指令MUL举例 运行监控模式的程序梯形图如图5.17所示。如果X0接点闭合,执行数据传送指令。如果X1接点闭合,执行乘法指令,乘法运算的结果(82=16)存储在D31
10、、D30目标操作数中。图5.17中D31存储的数据为0,D30存储的数据为16。图5.17 乘法指令MUL的举例除 法 指 令操 作 数DFNC23DIVS1、S2K、H、KnX、KnY、KnM、KnS、T、C、D、V、ZPD KnY、KnM、KnS、T、C、D、V、Z 3.4 除法指令除法指令DIV表5.13DIV指令1除法指令DIV的说明 (1)除法运算是代数运算。(2)16位数除法:源操作数S1、S2是16位,目标操作数D占用32位。除法运算的结果商存储在目标操作数的低16位,余数存储在目标操作数的高16位中。(3)32位除法:源操作数S1、S2是32位,但目标操作数却是64位。除法运算
11、的结果商存储在目标操作数的低32位,余数存储在目标操作数的高32位。例如除法指令语句“DIV D0 D10 D20”,被除数存储在D0,除数存储在D10,商存储在D20,余数存储在D21,操作数的结构如图5.18所示。图5.18 16位除法的商和余数构成32位目标操作数2除法指令DIV举例 运行监控模式的程序梯形图如图5.19所示。如果X0接点闭合,执行数据传送指令。如果X1接点闭合,执行除法指令。除法运算结果的商7存储在D30,余数1存储在D31。可以看出,数据除2后根据余数为1或为0可判断数据的奇偶性。图5.19 除法指令DIV的举例加1指令操 作 数DFNC24INCDKnY、KnM、K
12、nS、T、C、D、V、ZP 3.5 加加1指令指令INC表5.14INC指令1加1指令INC的说明 (1)INC指令的执行结果不影响零标志位M8020。(2)在实际控制中通常不使用每个扫描周期目标操作数都要加1的连续执行方式,所以,INC指令经常使用脉冲操作方式。减1指令DEC和加1指令INC执行方式相似。2加1指令INC举例 运行监控模式的程序梯形图如图5.20所示。开机初始脉冲M8002将数据寄存器D10清0。在X0接点闭合的那个扫描周期执行加1指令,D10的数据被加1后存储,即(D10)+1(D10)。图中X0共接通5次,D10中存储的数据由0增加到5。图5.20 加1指令INC的举例
13、3.6 实习操作:单按钮的功率控制程序实习操作:单按钮的功率控制程序1单按钮的功率控制线路和控制要求 单按钮的功率控制线路如图5.21所示。控制要求是:加热功率有7个挡位可调,大小分别是0.5kW、1kW、1.5kW、2kW、2.5kW、3kW和3.5kW。有1个功率选择按钮SB1和1个停止按钮SB2。第一次按SB1选择功率第1挡,第二次按SB1选择功率第2挡第八次按SB1或按SB2时,停止加热。图5.21 单按钮的功率控制线路输出功率(kW)字元件 K1M0按SB1次数M3M2M1M00000000.5000111001021.5001132010042.5010153011063.5011
14、170100082单按钮功率控制的工序 表5.16单按钮功率控制的工序3单按钮的功率控制程序 图5.22 单按钮的功率控制程序 4 字逻辑运算指令及应用字逻辑运算指令及应用 字“与”指令操 作 数DFNC26WANDS1、S2K、H、KnX、KnY、KnM、KnS、T、C、D、V、ZPD KnY、KnM、KnS、T、C、D、V、Z 4.1 逻辑字逻辑字“与与”指令指令WAND表5.17WAND指令1字“与”指令WAND的说明 (1)S1、S2为作相“与”逻辑运算的源操作数,D为存储“与”逻辑运算结果的目标操作数。(2)字“与”指令的功能是将两个源操作数的数据,进行二进制按位相“与”,并将运算结
15、果存入目标操作数。2字“与”指令WAND举例 假设要求用输入继电器X0X4的位状态去控制输出继电器Y0Y4,可用字元件K2X0去控制字元件K2Y0。对字元件多余的控制位X5、X6和X7,可与0相“与”进行屏蔽。程序如图5.23所示。图5.23 应用字“与”指令的程序图5.24 字“与”指令的位运算过程字“或”指令操 作 数DFNC27WORS1、S2K、H、KnX、KnY、KnM、KnS、T、C、D、V、ZPD KnY、KnM、KnS、T、C、D、V、Z 4.2 逻辑字逻辑字“或或”指令指令WOR表5.18WOR指令1字“或”指令WOR的说明(1)S1、S2为两个相“或”的源操作数,D为存储“
16、或”逻辑结果的目标操作数。(2)指令的功能是将两个源操作数的数据,进行二进制按位相“或”,并将运算结果存入目标操作数。2字“或”指令WOR举例 要求用输入继电器组成的字元件K2X0去控制由输出继电器组成的字元件K2Y0,但Y3、Y4位不受字元件K2X0的控制而始终处于ON状态。可用字“或”指令屏蔽X3、X4位,程序如图5.25所示。图5.26 字“或”指令的位运算过程图5.25 应用字“或”指令的程序字“异或”指令操 作 数DFNC28WXORS1、S2K、H、KnX、KnY、KnM、KnS、T、C、D、V、ZPD KnY、KnM、KnS、T、C、D、V、Z 4.3 逻辑字逻辑字“异或异或”指
17、令指令WXOR表5.19WXOR指令1字“异或”指令WXOR的说明 (1)S1、S2为两个相“异或”的源操作数,D为存储“异或”逻辑结果的目标操作数。(2)指令的功能是将两个源操作数的数据,进行二进制按位相“异或”,并将运算结果存入目标操作数。2字“异或”指令WXOR举例 要求用输入继电器组成的字元件K2X0的相反状态去控制由输出继电器组成的字元件K2Y0,即X某位为“1”时,Y的相应位为“0”;X某位为“0”时,Y的相应位为“1”。程序如图5.27所示。图5.27 应用字“异或”指令的程序 图5.28 字“异或”指令运算过程 5 子程序调用指令及应用子程序调用指令及应用 图5.29 子程序调
18、用与返回结构指令助记符操 作 数程 序 步PFNC1 CALL标号 P0P62标号 P64P127CALL 3步标号P 1步FNC2 SRET无SRET 1步FNC6 FEND无FEND 1步 5.1 子程序指令子程序指令CALL、SRET与主程序结束指令与主程序结束指令FEND表5.20CALL、SRET、FEND指令 FEND指令表示主程序结束。END是指整个程序(包括主程序和子程序)结束。一个完整的程序可以没有子程序,但一定要有主程序。子程序编写在FEND指令的后面,以标号P开头,以返回指令SRET结束。如果子程序调用条件满足,则中断主程序去执行子程序,标号是被调用子程序的入口地址。在子
19、程序结束处一定要使用返回指令SRET,意思是返回主程序中断处去继续执行主程序的下一条指令语句。在子程序中,使用定时器的范围是T192T199。如果在子程序中再调用其他子程序称为子程序嵌套,嵌套总数可达5级。标号P63相当于END。子程序调用指令CALL与跳转指令CJ不能使用相同的标号。5.2 实习操作:子程序调用举例实习操作:子程序调用举例图5.30 应用子程序调用指令的程序 程序功能是:X1、X2、X3分别接通时,将相应的数据传送到D0、D10,然后调用子程序;在子程序中,将D0、D10存储的数据相加,运算结果存储在D20,用D20存储数据控制输出字元件K1Y0。5.6 循环指令及应用循环指
20、令及应用 指令助记符操 作 数程序步循环开始FNC8 FORK、H、KnX、KnY、KnM、KnS、T、C、D、V、Z3循环结束FNC9 NEXT无15.6.1 循环指令循环指令FOR、NEXT1循环指令FOR、NEXT的说明 FOR、NEXT指令必须成对出现,缺一不可。位于FOR、NEXT之间的程序称为循环体,在一个扫描周期内,循环体反复被执行。FOR指令的操作数用于指定循环的次数,只有执行完循环次数后,才执行NEXT的下一条指令语句。循环指令的结构如图5.31所示,图中指定循环次数为10次。2循环指令FOR、NEXT举例【例题5.3】求 0+1+2+3+100 的和,并将和存入D0。【解】
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