Siemens PLC の基本的な手順: タッチ ポイントとコイルの手順
2022-12-23
PLCラダー図言語のプログラミング原理
1.ラダー図は複数のステップで構成され、各コイルはステップを形成でき、各ステップには複数の分岐があり、各ステップは論理式を表します。
2. ラダー図のリレー、接点、およびコイルは物理的なものではなく、PLC メモリ内のビットです (1=0N; 0=0FF)。常開/常閉接点は、プログラミング中に無制限に引用でき、コイル出力は一度しか使用できません。
3. ラダー図に流れるのは、物理的な電流ではなく、左から右にしか流れない「概念的な電流」です。
4. ユーザープログラムの操作は、PLC の入出力イメージレジスタの内容に基づいており、論理演算の結果は後続のプログラムですぐに使用できます。
5. PLCの内部リレーは制御に使用できず、論理制御の中間状態のみを保存できます。
6. 出力コイルは、現場のアクチュエータを直接駆動することはできませんが、I/モジュールの電源デバイスによって駆動されます。
基本的な論理命令は、ビット論理演算に基づいています。ビット論理命令では、特に指定のない限り、オペランドの有効な領域は I、Q、M、SM、T、C、V、S、L であり、データ型は BOOL です。 、即値命令、否定命令、正(負)ジャンプ命令。
1.ラダー図は複数のステップで構成され、各コイルはステップを形成でき、各ステップには複数の分岐があり、各ステップは論理式を表します。
2. ラダー図のリレー、接点、およびコイルは物理的なものではなく、PLC メモリ内のビットです (1=0N; 0=0FF)。常開/常閉接点は、プログラミング中に無制限に引用でき、コイル出力は一度しか使用できません。
3. ラダー図に流れるのは、物理的な電流ではなく、左から右にしか流れない「概念的な電流」です。
4. ユーザープログラムの操作は、PLC の入出力イメージレジスタの内容に基づいており、論理演算の結果は後続のプログラムですぐに使用できます。
5. PLCの内部リレーは制御に使用できず、論理制御の中間状態のみを保存できます。
6. 出力コイルは、現場のアクチュエータを直接駆動することはできませんが、I/モジュールの電源デバイスによって駆動されます。
基本的な論理命令は、ビット論理演算に基づいています。ビット論理命令では、特に指定のない限り、オペランドの有効な領域は I、Q、M、SM、T、C、V、S、L であり、データ型は BOOL です。 、即値命令、否定命令、正(負)ジャンプ命令。
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