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石嘴山西门子人机界面总经销

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更新时间:2018-12-27 13:38:27浏览次数:142

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产品简介

石嘴山西门子人机界面总经销
公司的PLC产品包括LOGO,S7-200(CN),S7-1200, S7-300,S7-400,TDC,工业网络,HMI人机界面,工业软件等。 西门子S7系列PLC体积小、速度快、标准化,具有网络通信能力,功能更强,可靠性更高。

详细介绍

石嘴山西门子人机界面总经销               石嘴山西门子人机界面总经销

上海庆惜公司在经营活动中精益求精,具备如下业务优势:
 

SIEMENS/西门子代理商-上海庆惜,库存大量西门子PLC,产品种类、型号齐全,涵盖了西门子200系列PLC、西门子300系列PLC及其EM221模块、EM222模块、EM223模块、EM231模块、EM232模块、EM235模块、PPI电缆、MPI电缆、5611卡、SM321、SM322、SM323、SM331、EM332模块等,S7-200系列主机包括CPU224CN、CPU226CN、CPU224XP,S7-300系列主机包括CPU312、CPU313、CPU314、CPU315-2DP等,价格低,交货速度快

承诺一:1、保证全新*

承诺二:2、保证安全准时发货

承诺三:3、保证售后服务质量

流程一:1、客户确认所需采购产品型号

流程二:2、我方会根据询价单型号查询价格以及交货期,拟一份详细正规报价单

流程三:3,客户收到报价单并确认型号无误后订购产品

流程四:4、报价单负责人根据客户提供型号以及数量拟份销售合同

流程五:5、客户收到合同查阅同意后盖章回传并按照合同销售额汇款到公司开户行

流程六:6、我公司财务查到款后,业务员安排发货并通知客户跟踪运单  

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  • s7-200的三种程序组织单位(POU)指主程序、子程序和中断程序。STEP 7-Micro/WIN为每个控制程序在程序编辑器窗口提供分开的制表符,主程序总是*个制表符,后面是子程序或中断程序。

    一个项目(Project)包括的基本组件有程序块、数据块、系统块、符号表、状态图表、交叉引用表。程序块、数据块、系统块须下载到PLC,而符号表、状态图表、交叉引用表不下载到PLC。

    程序块由可执行代码和注释组成,可执行代码由一个主程序和可选子程序或中断程序组成。程序代码被编译并下载到PLC,程序注释被忽略。

    ²        ²        在“指令树”中 右击“程序块”图标可以插入子程序和中断程序。

    数据块由数据(包括初始内存值和常数值)和注释两部分组成。

    数据被编译后,下载到可编程控制器,注释被忽略。

    系统块用来设置系统的参数,包括通信口配置信息、保存范围、模拟和数字输入过滤器、背景时间、密码表、脉冲截取位和输出表等选项。系统块如图1所示。

    ²        ²        单击“浏览栏”上的“系统块”按钮,或者单击“指令树”内的“系统块”图标,可查看并编辑系统块。

    系统块的信息须下载到可编程控制器,为PLC提供新的系统配置。

    图1  “系统块”块对话框

    完整的一条指令,应该包含指令符+操纵数(当然不包括那些单指令,比如NOT等)。其中的操纵数是指令要执行的目标,也就是指令要进行操纵的地址。

    我们知道,在PLC中划有各种用途的存储区,比如物理输进输出区P、映像输进区I、映像输出区Q、位存储区M、定时器T、计数器C、数据区DB和L等,同时我们还知道,每个区域可以用位(BIT)、字节(BYTE)、字(WORD)、双字(DWORD)来衡量,或者说来确切的大小。当然定时器T、计数器C不存在这种衡量体制,它们仅用位来衡量。由此我们可以得到,要描述一个地址,至少应该包含两个要素:

    1、存储的区域

    2、这个区域中具体的位置

    比如:A Q2.0

    其中的A是指令符,Q2.0是A的操纵数,也就是地址。这个地址由两部分组成:

    Q:指的是映像输出区

    2.0:就是这个映像输出区第二个字节的第0位。

    由此,我们得出, 一个确切的地址组成应该是:

    〖存储区符〗〖存储区尺寸符〗〖尺寸数值〗.〖位数值〗,例如:DBX200.0。

    DB X 200 . 0

    其中,我们又把〖存储区符〗〖存储区尺寸符〗这两个部分合称为:地址标识符。这样,一个确切的地址组成,又可以写成:

    地址标识符 + 确切的数值单元

    【间接寻址的概念】

    寻址,就是指令要进行操纵的地址。给定指令操纵的地址方法,就是寻址方法。

    在谈间接寻址之前,我们简单的了解一下直接寻址。所谓直接寻址,简单的说,就是直接给出指令的确切操纵数,象上面所说的,A Q2.0,就是直接寻址,对于A这个指令来说,Q2.0就是它要进行操纵的地址。

    这样看来,间接寻址就是间接的给出指令的确切操纵数。对,就是这个概念。

    比如:A Q[MD100] ,A T[DBW100]。程序语句中用方刮号 [ ] 标明的内容,间接的指明了指令要进行的地址,这两个语句中的MD100和DBW100称为指针Pointer,它指向它们其中包含的数值,才是指令真正要执行的地址区域的确切位置。间接由此得名。

    西门子的间接寻址方式计有两大类型:存储器间接寻址和寄存器间接寻址。

    【存储器间接寻址】

    存储器间接寻址的地址给定格式是:地址标识符+指针。指针所指示存储单元中所包含的数值,就是地址的确切数值单元。

    存储器间接寻址具有两个指针格式:单字和双字。

    单字指针是一个16bit的结构,从0-15bit,指示一个从0-65535的数值,这个数值就是被寻址的存储区域的编号。

    双字指针是一个32bit的结构,从0-2bit,共三位,按照8进制指示被寻址的位编号,也就是0-7;而从3-18bit,共16位,指示一个从0-65535的数值,这个数值就是被寻址的字节编号   指针可以存放在M、DI、DB和L区域中,也就是说,可以用这些区域的内容来做指针。

    单字指针和双字指针在使用上有很大区别。下面举例说明:

    L DW#16#35 //将32位16进制数35存进ACC1  T MD2 //这个值再存进MD2,这是个32位的位存储区域

    L +10 //将16位整数10存进ACC1,32位16进制数35自动移动到ACC2

    T MW100 //这个值再存进MW100,这是个16位的位存储区域

    OPN DBW[MW100] //打开DBW10。这里的[MW100]就是个单字指针,存放指针的区域是M区,

    MW100中的值10,就是指针间接的地址,它是个16位的值!

    --------

    L L#+10 //以32位形式,把10放进ACC1,此时,ACC2中的内容为:16位整数10

    T MD104 //这个值再存进MD104,这是个32位的位存储区域

    A I[MD104] //对I1.2进行与逻辑操纵!

    =DIX[MD2] //赋值背景数据位DIX6.5!

    A DB[MW100].DBX[MD2] //读进DB10.DBX6.5数据位状态

    =Q[MD2] //赋值给Q6.5

    A DB[MW100].DBX[MD2] //读进DB10.DBX6.5数据位状态

    =Q[MW100] //错误!!没有Q10这个元件

    从上面系列举例我们至少看出来一点:

    单字指针只应用在地址标识符是非位的情况下。的确,单字指针前面描述过,它确定的数值是0-65535,而对于byte.bit这种具体位结构来说,只能用双字指针。这是它们的*个区别,单字指针的另外一个限制就是,它只能对T、C、DB、FC和FB进行寻址,通俗地说,单字指针只可以用来指代这些存储区域的编号。

    相对于单字指针,双字指针就没有这样的限制,它不仅可以对位地址进行寻址,还可以对BYTE、WORD、DWORD寻址,并且没有区域的限制。不过,有得必有失,在对非位的区域进行寻址时,必须确保其0-2bit为全0!

    总结一下:

    单字指针的存储器间接寻址只能用在地址标识符是非位的场合;双字指针由于有位格式存在,所以对地址标识符没有限制。也正是由于双字指针是一个具有位的指针,因此,当对字节、字或者双字存储区地址进行寻址时,必须确保双字指针的内容是8或者8的倍数。

    现在,我们来分析一下上述例子中的A I[MD104] 为什么后是对I1.2进行与逻辑操纵。

    通过L L#+10 ,我们知道存放在MD104中的值应该是:

    MD104:0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1010

    当作为双字指针时,就应该按照3-18bitbyte,0-2bitbit来确定指令要操纵的地址,因此:

    0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1010 = 1.2

    【地址寄存器间接寻址】

    在先前所说的存储器间接寻址中,间接指针用M、DB、DI和L直接,就是说,指针指向的存储区内容就是指令要执行的确切地址数值单元。但在寄存器间接寻址中,指令要执行的确切地址数值单元,并非寄存器指向的存储区内容,也就是说,寄存器本身也是间接的指向真正的地址数值单元。从寄存器到得出真正的地址数值单元,西门子提供了两种途径:

    1、区域内寄存器间接寻址

    2、区域间寄存器间接寻址

    地址寄存器间接寻址的一般格式是:

    〖地址标识符〗〖寄存器,P#byte.bit〗,比如:DIX[AR1,P#1.5] 或 M[AR1,P#0.0] 。

    〖寄存器,P#byte.bit〗统称为:寄存器寻址指针,而〖地址标识符〗在上帖中谈过,它包含〖存储区符〗+〖存储区尺寸符〗。但在这里,情况有所变化。比较一下刚才的例子:

    DIX [AR1,P#1.5]

    X [AR1,P#1.5]

    DIX可以以为是我们通常定义的地址标识符,DI是背景数据块存储区域,X是这个存储区域的尺寸符,指的是背景数据块中的位。但下面一个示例中的M呢?X只是了存储区域的尺寸符,那么存储区域符在哪里呢?毫无疑问,在AR1中!

    DIX [AR1,P#1.5] 这个例子,要寻址的地址区域事先已经确定,AR1可以改变的只是这个区域内的确切地址数值单元,所以我们称之为:区域内寄存器间接寻址方式,相应的,这里的[AR1,P#1.5] 就叫做区域内寻址指针。

    X [AR1,P#1.5] 这个例子,要寻址的地址区域和确切的地址数值单元,都未事先确定,只是确定了存储大小,这就是意味着我们可以在不同的区域间的不同地址数值单元以给定的区域大小进行寻址,所以称之为:区域间寄存器间接寻址方式,相应的,这里的[AR1,P#1.5] 就叫做区域间寻址指针。

    既然有着区域内和区域间寻址之分,那么,同样的AR1中,就存有不同的内容,它们代表着不同的含义。

    【AR的格式】

    地址寄存器是专门用于寻址的一个特殊指针区域,西门子的地址寄存器共有两个:AR1和AR2,每个32位。

    当使用在区域内寄存器间接寻址中时,我们知道这时的AR中的内容只是指明数值单元,因此,区域内寄存器间接寻址时,寄存器中的内容等同于上帖中提及的存储器间接寻址中的双字指针,也就是:

    其0-2bit,bit位,3-18bitbyte字节。其第31bit固定为0。

     

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