西门子交换机供货商

2024-04-11 14:12 120.204.162.74 1次
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浔之漫智控技术(上海)有限公司商铺
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浔之漫智控技术(上海)有限公司
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品牌
西门子
型号
交换机
产地
德国
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西门子交换机供货商
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上海市松江区石湖荡镇塔汇路
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产品详细介绍

CPU为计时器保存了一片存储区域。每一个计时器有一个16位字和一个二进制位,计时器那些字用于储放它现阶段的按时时长值,计时器接触点状态由它位情况来确定。用计时器详细地址(T和计时器号,比如T6)来存储它时长值与计时器位,带位操作数的指令存储计时器位,带文字图片操作数的指令存储计时器的时间也值,不同类型的CPU适用32~512个计时器。

(2)计时器字的英语表明方式 用户的计时器字由3位BCD码时长值(0~999)和时基构成(如图2-26),时基是时间基准的英文缩写,时长值以指定时基为基准。在CPU内部结构,时长值以二进制文件格式储放,占计时器字的英语0~9位。

能够按以下的方式将时间预设值装进累加器的底位字:

①十六进制数W#16#wxyz,这其中的w是时间基准,xyz是BCD码格式时长值。

②S5T#aH_bM_cS_dMS,在其中H表明钟头,M为min,S为秒,MS为ms,a、b、c、d为账户设置数值,可键入大时长数值9999s,或2H_46M_30S。比如S5T#1H_12M_18S为1H_12M_18S,S5T#18S为18s,时基是CPU自动识别的,挑选原则就是在符合计时器范畴规定的条件下挑选小一点时基。

(3)时基 计时器字第12位与第13位用以时基(时间基准),时基编码为二进制数00、01、10和11时,相对应的时基分别是10ms、100ms、1s和10s。具体的按时时间等于时长值乘于时基值。比如计时器字为W#16#3999时,时基为10s,按时期为9990s。时基体现了计时器的屏幕分辨率,时基越小分辨率越高,可定期的时长越少,时基越多屏幕分辨率越小,可按时时间越长。

(4)接入延迟计时器的按时全过程 接入延迟计时器的电磁线圈插电,计时器被运行,电脑操作系统自动的将累加器低字内容(按时时长预设值)装进计时器。如果使用语句表程序编写,在计时器运行以前建议使用下边两根命令里的一条将计时器的预设值装进累加器:

S5格式时长预设值范围包括0s~2H_46M_30S(9990s),时长增加量为10ms。

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计时器被启动时,从预设值逐渐,在每一个时间基准内,它时长值减1,直至减为0,表明按时时间到了,这时候计时器位被置为1,子程序中该计时器的自锁电路关闭,常闭点断掉。

(5)S5单脉冲计时器(Pulse S5Timer)单脉冲计时器的能类似数字电路设计中上升沿触发的单稳态电源电路。图2-29左边的命令框中,S为单脉冲计时器设置输入端,TV为预设值输入端,R为校准输入端;Q为计时器位输出端口,BI导出十六进制格式现在时间值,BCD导出现在时间系数的BCD码。

DI0.0所提供的运行输入信号S的上升沿,单脉冲计时器逐渐按时,输Q4.0变成1。计时器的现在时间值相当于TV端输入预设值(即初始值)减掉启动时的时间也值。按时时长到点,现在时间值变成0。Q导出变成0情况。在按时期内,假如I0.0的自锁电路断掉,则终止按时,现在时间值变成0,Q4.0的电磁线圈关闭电源。图2-28里的t是计时器的预设值。

R是校准输入端,在计时器导出为1时,假如校准键入I0.1由0变成1,计时器被校准,校准后导出Q4.0变成0情况,现在时间值与的时候被清0。

BI输出端口导出没有时基的十六进整数金额格式计时器当前值,BCD输出端口导出BCD码格式现在时间值与时基。

计时器里的S、R、Q为BOOL(位)自变量,BI和BCD为WORD(字)自变量,TV为S5TIME自变量,各自变量均可以用I、Q、M、L、D存放区,TV也可以用按时稳态值S5T#。

(6)单脉冲计时器电磁线圈(Pulse TimerCoil)单脉冲计时器线圈的能和状态图和S5单脉冲计时器的同样,计时器位为1时,计时器的自锁电路关闭常闭点断掉。在图2-27中,当I0.0的自锁电路由断掉变成接入时(即逻辑函数结论RLO的上升沿),计时器逐渐按时,T0的自锁电路关闭。按时时长到点,T0的自锁电路断掉。在按时期内,假如I0.0变成0情况,或是校准键入I0.1变成1情况,T0的自锁电路也将断掉,计时器的当前值被清0。

在语句表中,用装进命令(L)将没有时基的十六进制整数金额格式当前值输送到累加器1的低字,用LC命令将BCD码格式计时器当前值和时基装进累加器1的低字。

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浔之漫智控技术(上海)有限公司(sqw-xzm-ssm)

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(7)S5拓展单脉冲计时器(Extended Pulse S5Timer)S5拓展单脉冲计时器(如图2-31)各输出端实际意义与S5单脉冲计时器同样。在启动输入信号S的上升沿,单脉冲计时器逐渐按时,在按时期内,Q输出端口为1模式,直至按时完毕。在按时期内即便S键入变成0情况,仍按时,Q输出端口为1模式,直至按时完毕。在按时期内,假如S键入又由0变成1情况,计时器被重启,开始以预设的时间也值按时。

键入由0变成1的状态下,计时器被校准,终止按时,校准后Q输出端口变成0情况,现在时间和的时候被清0。如下图2-28所显示。

(8)拓展的单脉冲计时器电磁线圈 在图2-32中,当I0.2的自锁电路由断掉变成接入时(RLO的上升沿),计时器T1逐渐按时,在按时期内,T1的自锁电路关闭,按时时长到点,T1的自锁电路断掉。在按时期内,即便I0.2变成0情况,仍按时,按时期内假如I0.2又由0变成1情况,计时器被重启,校准键入I0.3由0变成1的状态下,T1被校准,其自锁电路断掉。

(9)S5接入延迟计时器(On-Delay S5Timer)接入延迟计时器是采用得多计时器,有些生产厂家的PLC仅有接入延迟计时器,计时器各输入端和输出端实际意义与S5单脉冲计时器同样。在启动输入信号S的上升沿,计时器逐渐按时,计时器的现在时间值相当于预设值(即初始值)TV减掉启动时的时间也值。假如按时S状态一直为1,按时时长到点,现在时间数值0,Q输出端口变成1情况,使Q4.2的电磁线圈插电。自此假如A键入由1变成0,Q导出端数据信号情况也变成0。

在按时期内,假如S键入由1变成0,则终止按时,现在时间值保持一致。S又变成1时,再从预设值逐渐按时(如图2-35)。

R是O校准输入信号,计时器的S键入为1时,无论按时时长是不是已经到了,只需拷贝导出R由0变成1,计时器都要被校准,校准后现在时间和时基被清0。假如按时时长已经到了,校准后导出Q由1变成0。

(10)接入延迟计时器电磁线圈(On-Delay TimerCoil)在图2-34、图2-36中,当I0.4的自锁电路由断掉变成接入时(RLO的上升沿),计时器T2逐渐按时,假如I0.4一直为1,按时时长到点,T2的自锁电路关闭。在按时期内假如SD的电磁线圈关闭电源,T2的现在时间保持一致,电磁线圈插电时,再从预设值逐渐按时。校准键入I0.5变成1时,T2的自锁电路断掉,时长值被清0。

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CPU的数字时钟存储芯片字节数里的诸位导出周期为0.1~2s的脉冲发生器,他们导出上拉电阻和低电频时长相等方波信号,能用它们接触点来控制需要闪烁的显示灯。

(11)S5维持型接入延迟计时器(Retentive On-Delay S5Timer)计时器各输入端和输出端实际意义与S5接入延迟计时器同样。在启动输入信号S的上升沿,计时器逐渐按时(如图2-39、图2-40),按时期内即便键入S变成0,仍按时。按时时长到点,导出Q变成1并维持。在按时期内,假如键入S又由0变成1,计时器被重启,再从预设逐渐按时。无论键入S是啥情况,只需校准键入R从0变成1,计时器便被校准,导出Q变成0

(12)维持型接入延迟计时器电磁线圈(Retentive On-Delay TimerCoil)在图2-41中,当I0.6的自锁电路由断掉变成接入时(RLO的上升沿),计时器逐渐按时。按时期内即便T3电,仍按时,按时时间到了,T3的计时器位变成1,其自锁电路关闭。仅有校准键入I0.7变成1,才能使T3校准,校准后其计时器位变成0,自锁电路断掉。在按时期内,I0.6的自锁电路假如断掉之后又变成接入,计时器要被重启,以设定的预设值从头开始按时。

(13)S5断掉延迟计时器(Off-Delay S5Timer)计时器各输出端实际意义与S5单脉冲延迟计时器同样。在图2-42、图2-43中,在启动输入信号S 上升沿,计时器的Q导出数据信号变成1情况,现在时间数值0。在S下降沿,计时器逐渐按时。按时时长到点,导出Q变成0情况。

已经定期的情况下,假如S数据信号由0变成Q,计时器的时间也值保持一致,终止按时。假如键入S变成0,计时器从预设值逐渐重启按时。

校准键入I1.1为1的状态下,计时器被校准,时长值被清0,导出Q变成0情况。

(14)断掉延迟计时器电磁线圈(Off-Delay TimerCoil)在图2-44中,当I1.0的自锁电路由断掉变成接入(RLO的上升沿)时,T5的输出变成1,其自锁电路关闭。在I1.0的下降沿,计时器逐渐按时。按时时长到点,T5的时间也值变成0,其自锁电路断掉。

已经定期的情况下,假如I1.0的自锁电路由断掉变成接入,计时器的时间也值保持一致,终止按时。假如I1.0的自锁电路断掉,计时器预设值逐渐重启按时。

校准键入I1.1为1的状态下,计时器被校准,时长值被清0,Q4.5的电磁线圈关闭电源。

2.4.2 电子计数器命令

(1)电子计数器的存储芯片区 S7CPU为电子计数器保存了一片电子计数器存放区。每一个电子计数器有一个16位字和一个二进制位,电子计数器那些字用于储放它现阶段计数值,电子计数器接触点状态由它位情况来确定。用电子计数器详细地址(C和电子计数器号,如C24)来存储现阶段计数值和电子计数器位,带位操作数的指令存储电子计数器位,带文字图片操作数的指令存储电子计数器的计数值,不同类型的CPU适用32~512个电子计数器,仅有电子计数器命令能浏览电子计数器存储芯片区。

计数器字的计数值为BCD码127时,计数器单元中的各位如图2-45所示,用格式C#127表示BCD码127。二进制格式的计数值只有占用计数器字的0~9位。

(3)加计数器(S-CU) 图2-46左边的指令框中,S为加计数器(UpCounter)的设置输入端,PV为预置值输入端,CU为加计数脉冲输入端,R为复位输入端;Q为计数器位输出端,CV输出十六进制格式的当前计数值,CV_BCD输出当前计数值的BCD码。

在“设置”输入信号I0.2的上升沿,将预置值PV指定的值送入计数器字。在“加计数脉冲”输入信号I0.0的上升沿,如果计数值小于999,计数值加1。“复位”输入信号I0.3为1时,计数器被复位,计数值被清0。计数值大于0时计数器位(即输出Q)为1;计数值为0时,计数器位也为0。


所属分类:中国电工电气网 / PLC
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成立日期2002年04月01日
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公司简介浔之漫智控技术(上海)有限公司本着“以人为本、科技先导、顾客满意、持续改进”的工作方针,致力于工业自动化控制领域的产品开发、工程配套和系统集成,拥有丰富的自动化产品的应用和实践经验以及雄厚的技术力量,尤其以PLC复杂控制系统、传动技术应用、数控系统以及低压控制低压配电为公司的技术特长。浔之漫智控技术(上海)有限公司在与西门子公司自动化与驱动部门的长期紧密合作过程中,建立了良 ...
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