电气控制与PLC工程应用 教学课件 ppt 作者 刘美俊 第5章

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1、可编程序控制器的编程方法与工程应用,黄麓升,FX系列可编程序控制器的功能指令概述,功能指令的表示方法 数据长度与指令类型 位元件 变址寄存器V,Z,功能指令的表示方法,采用计算机通用的助记符形式来表示功能指令。般用指令的英文名称或缩写作为助记符 大多数功能指令在指定功能号的同时还需要指定操作元件 S1,S2,D1,D2等。用n或m 如果可以使用变址功能,则表示为S 和D 功能号和指令助记符占一个程序步,16位操作与32位操作的每一个操作数分别占2个和4个程序步 写入功能指令时,先按 键,再输入功能指令的编号,【(DO)+(D1)+(D2)3一(D420),将D1l,D10中的数据传送到D13,

2、D12,位元件,位元件和字元件 X,Y,M和S T,C和数据寄存器D 位元件的组合 每相邻的4bit位元件组合成一个单元,它由Kn加首位元件号来表示(K2M0 、K4S10 ),对32位指令,V。为高16位,z为低16位。32位指令中使用变址指令只需指定Z,这时z就能代表V和Z,程序流向控制指,CJ(条件跳转) CALL、SRET(子程序调用、返回) IRET(中断返回)EI、DI(中断允许与中断禁止) FEND(主程序结束) WDT(监控定时器刷新) FOR、NEXT(循环开始和循环结束),CJ(条件跳转),FNC00,操作数为P0P127,占三个程序步,标号占一个程序步。 P63是END所

3、在步序,不需要标记。 该指令占三个程序步,标号占一个程序步 两条跳转指令可以使用相同的标号 标号可以出现在相应跳转指令之前 一个标号只能出现一次。 如果用M8000的常开触点驱动CJ指令,相当于无条 跳步期间即使驱动的电路状态改变,被跳过的元件仍保持跳步前的状态,CJ(条件跳转),跳步开始时定时器和计数器正在工作,在跳步期间它们将停止定时和计数(在工作的T63和高速计数器除外) 不管它的主控触点是否接通,都把它当成接通来执行主令控制区内的程序。如果跳步指令在主令控制区内,主控触点没有接通时不执行跳步。 同一编程元件的线圈可以在跳步条件相反的两个跳步程序(如图46中的自动程序和手动程序)中分别出

4、现一次,子程序调用与子程序返回指令,CALL,指令编号为 FNC01操作数为P0P127(不包括P63),占用3个程序步, 允许用变址寄存器修改。 子程序可以嵌套调用,最多嵌套5级 子程序返回指令SRET指令编号为FNC02,无操作数。 标号应写在FEND(主程序结束)指令之后 同一标号只能出现一次,CJ指令中用过的标号不能再用 但不同位置的CALL指令可以调用同一标号的子程序 SRET指令后返回到调用其指令的下一条指令,与中断有关的指令,中断返回指令IRET的指令编号为FNC03: 允许中断指令El指令编号为FNC04 禁止中断指令DI指令编号为FNC05 (以上三条指令均无操作数,分别占用

5、一个程序步) 指令EI和DI之问的程序段为允许中断的区间 M805A ON时,禁止执行相应的中断IA口口 M8059 ON时,关闭所有的计数器中断。 如果有多个中断信号依次发出,发生越早的优先级越高。若同时发生多个中断信号,则中断指针号小的优先。 中断信号在禁止中断区间出现,该中断信号被储存,并在EI指令之后响应该中断。不需要关中断时,只使用EI指令,可以不使用Dl指令,与中断有关的指令,FX2N系列: 1、有6个与X0X5对应的中断输入点,中断指针为I 0 ,最低位为0时表示下降沿中断,反之为上升沿中断。最高位与X0X5的元件号相对应 2、有3点定时器中断,对应的中断指针为I6口口I8口口,

6、低两位是以ms为单位的定时时间,定时器中断用于高速处理或每隔一定的时间执行的程序 3、6点计数器的中断指针为IO口O(口=16),它们利用高速计数器的当前值产生中断,与HSCS(高速计数器比较置位)指令配合使用,程序结束指令,FEND(First End)的功能指令编号为FNC06,无操作数,占用个程序步 子程序(包括中断子程序)应放在FEND指令之后。CALL指令调用的子程序必须用SRET指令结束,中断子程序必须以IRET指令结束,监控定时器指令,WDT编号为FNC07,无操作数,占用一个程序步。 监控定时器又称看门狗,在执行FEND和END指令时,监控定时器被刷新(复位) 可编程序控制器正

7、常工作时扫描周期小于它的定时时间,定时时间到时,可编程序控制器将停止运行 定时时间的缺省值为200ms,可通过修改D8000来设定它的定时时问。 如果扫描周期大于它的定时时间,可将WDT指令插入到合适的程序步中刷新监控定时器。如果FOR-NEXT循环程序的执行时间可能超过监控定时器的定时时间,可将WDT指令插入到循环程序中。,循环指令,FOR:循环区的起点,编号FNC08,16位指令占用3个程序步,它的源操作数用来表示循环次数N,可以取任意的数据格式。在-327670之间,当作N=l处理,循环可嵌套5层。 NEXT是循环区终点指令,编号为FNC09,占用1个程序步,无操作数 利用循环中的CJ指

8、令可跳出FOR-NEXT之间的循环体,比较与传送指令,CMP(比较)和ZCP(区间比较)指令 MOV(传送) SMOV(BCD码移位传送) CML(取反传送) BMOV(数据块传送) FMOV(多点传送) XCH(数据交换) BCD(二进制数转换成BCD码并传送) BIN(BCD码转换为二进制数并传送),CMP、ZCP,CMP比较指令,编号为 FNCl0,16位运算占7个程序步,32位运算占13个程序步 ZCP区间比较 ,编号为FNCll。16位运算占9个程序步,32位运算占17个程序步,传送指令,MOV传送指令,编号为FNCl2,16位运算占5个程序步,32位运算占9个程序步。 SMOV移位

9、传送指令,编号为FNCl3,只有16位运算,占ll-个程序步 CML取反传送指令,编号为FNCl4,16位运算占5个程序步,32位运算占9个程序步 BMOV块传送指令,编号为FNCl5,16位操作占7个程序步 FMOV多点传送指令,编号为FNCl6,16位操作占7个程序步,32位操作占13个程序步 XCH数据交换指令,编号为FNCl7,16位运算占5个程序步,32位运算占9个程序步,数据变换指令,BCD指令,编号为FNCl8.该指令将源元件中的二进制数转换为BCD码并送到目标元件中 BIN指令,编号为FNCl9,该指令将源元件中的BCD码转换为二进制数并送到目标元件中,算术运算与字逻辑运算指令

10、,16位运算占7个程序步,32位运算占13个程序步 加法指令 ADD/减法指令SUB 乘法指令MUL(FNC22)/除法指令DIV(FNC23) 加1(FNC24)和减l指令(FNC25) 字逻辑运算指令: WAND(字逻辑与)、 WOR(字逻辑或)、WXOR(字逻辑异或)和NEG(求补),ADD,编号为FNC20 在32位运算中用到字编程元件时,被指定的字编程元件为低位字,下一个编程元件为高位字。为了避免错误,建议指定操作元件时采用偶数元件号 如果运算结果为0,零标志M8020置l;运算结果超过32767(16bit运算)或2147483647(32bit运算),进位标志M8022置1;运算

11、结果小于-32 767(16bit运算)或一2 147 483 647(32bit运算),借位标志M8023置l 若源元件和目标元件号相同,并采用连续执行的ADD指令,每一个扫描周期加法的结果都会改变。,SUB,编号为FNC21 每个标志的功能、32位运算元件的指定方法、连续执行和脉冲执行的区别等均与加法指令中的相同 脉冲执行的加减指令来加减l与脉冲执行的INC(加1)、DEC(减1)指令的执行结果相似,其不同之处在于INC指令和DEC指令不影响零标志、借位标志和进位标志,字逻辑运算指令,WAND(字逻辑与)、 WOR(字逻辑或)、WXOR(字逻辑异或) , 它们的功能指令编号分别为 FNC26FNC28 16位运算占7个程序步,32位运算占13个程序步 以位(bit)为单位作相应的运算 NEG(求补)指令FNC29 ,16位运算占3个程序步,32位运算占5个程序步,循环移位与移位指令,ROR/ROL(右/左循环移位),FNC30和FNC31 RCR/RCL(带进位的右/左循环移位) SFTR/SFTL(位右/左移) WSFR/WSFL(字右移/字左移) SFWR/SFRD(先入先出),

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