2模拟功能块

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【ch010】FX3U系列PLC的特殊功能模块及其应用

【ch010】FX3U系列PLC的特殊功能模块及其应用

特殊功能模块的应用实例
硬件电路及分析
01
在本例中,由于变频器的速度控制信号是电压信号,属于模拟量,因此需要使用
FX3U-4DA。由表10-4可以看出,在输出模式0时,数字量0~32000对应模拟量
DCO~10V,同时在变频器中对应频率О~50Hz(使用三菱A700变频器,设置参数
Pr.125=-50),那么可以列表进行说明,如表10-9所示。验布机的5种工作速度与
模拟量及数字量的对应关系(数字量640对应模拟量0.2VHz)如表10-10所示。
特殊功能模块的应用实例
根据表10-9绘制出验布机控制系统输入/输出接线图, 如图10-18所示。
特殊功能模块的应用实例
2.程序设计
02
验布机通过X001~X005分别将数字量6400、12800、19200、25600、32000
4路模拟量输出模块
4路模拟量输出模块
1.BFM及分配
FX3U-4AD和FX2N-4AD是4路模拟量输入模块,两者都可以应用于 FX3U系列PLC,二者的特性对比如表10-1所示。
4路模拟量输出模块
FX3U-4DA的 BFM一览表如表10-5所示。
4路模拟量输出模块
在 BFM#0中写入十六进制4位数字H口口口口使各通道初始化,4位数字中的最低位数 控制通道CH1,最高位数控制通道CH4。HD口口口中的每位数值表示的含义如表10-6 所示。其余BFM的内容请参阅模拟量控制手册。
02
PART TWO
特殊功能模块 的读写操作
特殊功能模块的读写操作
三菱PLC的CPU在模块内存中为特殊功能模块分配了一个数据缓冲区 BFM,用于特殊功 能模块和CPU之间的通信。三菱PLC有两条专门的指令用于对BFM进行读写,即FROM指 令和TO指令。对于FX3U系列PLC,也可以采用直接指定方法来读写BFM的数据,这种方 法是适用于FX3U-4AD等模块的专用方法。

GX-WORKS2操作手册(简单工程功能块篇)

GX-WORKS2操作手册(简单工程功能块篇)

ㅔ ⿟ 㛑 ㆛㓐 )$䕃ӊA - 1●安全注意事项●(使用之前请务必阅读)使用本产品之前,应仔细阅读本手册及本手册中所介绍的关联手册,同时在充分注意安全的前提下正确地操作。

本手册中的注意事项仅记载了与本产品有关的内容。

关于可编程控制器系统方面的安全注意事项,请参阅CPU 模块的用户手册。

本手册中,安全注意事项被分为注意根据情况不同,即使对两级注意事项都须遵照执行,因为它们对于操作人员安全是至关重要的。

妥善保管本手册,放置于操作人员易于取阅的地方,并应将本手册交给最终用户。

[设计注意事项][启动、维护时的注意事项]●关于产品的应用●(1)在使用三菱可编程控制器时,应该符合以下条件:即使在可编程控制器设备出现问题或故障时也不会导致重大事故,并且应在设备外部系统地配备能应付任何问题或故障的备用设备及失效安全功能。

(2)三菱可编程控制器是以一般工业用途等为对象设计和制造的通用产品。

因此,三菱可编程控制器不应用于以下设备·系统等特殊用途。

如果用于以下特殊用途,对于三菱可编程控制器的质量、性能、安全等所有相关责任(包括但不限于债务未履行责任、瑕疵担保责任、质量保证责任、违法行为责任、制造物责任),三菱电机将不负责。

·面向各电力公司的核电站以及其它发电厂等对公众有较大影响的用途。

·用于各铁路公司或公用设施目的等有特殊质量保证体系要求的用途。

·航空航天、医疗、铁路、焚烧·燃料装置、载人移动设备、载人运输装置、娱乐设备、安全设备等预计对人身财产有较大影响的用途。

然而,对于上述应用,如果在限定于具体用途,无需特殊质量(超出一般规格的质量等)要求的条件下,经过三菱电机的判断也可以使用三菱可编程控制器,详细情况请与当地三菱电机代表机构协商。

A - 2修订记录*本手册号在封底的左下角。

印刷日期*手册编号修改内容2011年10月SH(NA)-081046CHN-A第一版2012年6月SH(NA)-081046CHN-B第二版部分改版2013年3月SH(NA)-081046CHN-C第三版部分改版2013年7月SH(NA)-081046CHN-D第四版部分改版日文手册原稿: SH-080983-H本手册不授予工业产权或任何其它类型的权利,也不授予任何专利许可。

PKS-常用功能块简介

PKS-常用功能块简介

1.AB_DRIVE_IF(AB驱动)2.AGA(美国气体协会标准块)3.AUXILIARY(辅助功能块)1)AUXCALC2)AUXSUMMER(模拟量加法块,可分项增加比例系数)PV = CPV {((C [1] P[1]) + D [1] ) + ... ((C [i] P[i] )+ D [i] )} + DPV3)CTUD4)DEADTIME5)ENHAUXCALC6)ENHGENLIN7)FLOWCOMP8)GENLIN(FX分段函数块)9)LEADLAG(超前滞后)10)ROC11)SIGNALSEL(模拟量选择块,最多6个输入)12)TOTALIZER⏹CM-Server Displays引用名称:sysDtlTOTALIZERA⏹块的定义名:TOTALIZER4.DATAACQ(模拟量数据处理)功能:与模拟量卡件相联接,对输入的数据进行处理,包括量程的计算、报警的定义等。

输入:1)P1输出:1)PVCM-Server Displays引用名称:sysDtlDACA块的定义名:DACA5.DEVCTL(设备控制块)⏹CM-Server Displays引用名称:sysdtldevctla⏹块的定义名:DEVCTLA6.DNETIF(设备网络通信)7.DSB(设备支持块)8.EXCHANGE(数据交换)9.FBUSIF(Fieldbus连接驱动)10.FIELDBUS11.HARTIO12.HIWAY13.HIWAYIF14.IOCHANNEL15.IOMODULE16.JAGXTREME17.LOGIC(逻辑计算)1)AND2)CHECKBAD3)CHECKBOOL4)CHGEXEC5)CONTACTMON6)DELAY7)EQ8)FTRIG9)GE10)GT(高值比较)11)LE12)LIMIT13)LT(低值比较)14)MAX15)MAXPULSE16)MIN17)MINPULSE18)MUX19)MUXREAL20)MVOTE21)NAND22)NE(偏差比较,常用于比较指令和反馈的偏差)23)NOON24)NOR25)NOT26)OFFDELAY27)ONDELAY28)OR29)PULSE(脉冲输出块)30)QOR31)ROL32)ROR33)RS34)RTRIG35)SEL36)SELREAL(实数选则块,当G输入为0时,OUT输出IN1,当G输入为1时,OUT输出为IN2)37)SHL38)SHR39)SR40)STARTSIGNAL41)TRIG42)WATCHDOG43)XOR18.MATH(数学计算)1)ABS2)ADD3)DIV4)EXP5)LN6)LOG7)MOD8)MUL9)NEG10)POW11)ROLLAVG12)ROUND13)SQRT14)SUB15)TRUNC19.PBUSIF20.PCDI21.PGM_IF22.PMIO23.POWERGEN(发电功能块)1)GRPCAPRBK2)HTMOTOR3)LEVELCOMP4)LTMOTOR5)MAINIBV6)SOLENOID7)VALVEDAMPER24.PULSEINPUT(脉冲输入模块)25.QIMPACT26.RAIL_IO27.RAIL_IO_HAZ28.REGCTL1)AUTOMAN(MA模块)⏹CM-Server Displays引用名称:sysdtlautomana⏹块的定义名:AUTOMANA2)ENHREGCALC3)FANOUT(模拟量1输入多输出,多用于模拟量调节一个被调量分配到AB两侧调节回路等)4)OVRDSEL⏹CM-Server Displays引用名称:sysdtlpida⏹块的定义名:PIDA⏹Equation A –比例、积分、微分均作用于偏差⏹Equation B-比例、积分作用于偏差⏹Equation C-只有积分作用于偏差⏹Equation D-纯积分⏹Equation E-纯比例6)PID-PL7)PIDER8)PIDFF(带前馈的PID)9)POSPROP10)PULSECOUNT11)PULSELENGTH12)RAMPSOAK13)RATIOBIAS14)RATIOCTL15)REEOUT16)REGCALC17)REGSUMMER18)REMCAS19)SWITCH(模拟量切换)29.SCM(顺控)1)HANDLER3)SYNC30.SERIES_C_IO(C系列卡件)1)AI-HART2)AI-HL3)AI-LLMUX4)AO5)AO-HART6)DI-247)DI-HV8)DI-SOE9)DO-24B10)SP11)SVP31.SYSTEM(系统)1)CONTROLMODULE(新建CM逻辑页)2)RCM3)SCM4)UCM32.UCNIF(普通控制网络)1)UCNOUTER34.UTILITY(公共模块)1)FLAGWINDOW2)ANNPANEL3)DIGACQ⏹CM-Server Displays引用名称:sysdtlDIGACQA⏹块的定义名:DIGACQA4)EXECTIMER5)FIRSTOUT(首出)6)FLAG(开关量常数块,可用于接收画面指令)7)FLAGARRAY8)MESSAGE9)NUMERIC(模拟量常数块)10)NUMERICARRAY11)PUSH12)TEXTARRAY13)TIMER14)TYPECONVERT(数据类型转换)35.VCONE。

FX2N-2AD模拟量输入模块编程使用手册-中文版

FX2N-2AD模拟量输入模块编程使用手册-中文版
*2 连接一个0.1 ~ 0.47 µF 25V DC 的电容器,且当电压输入时电压波动时电容器的位置调整 在*2的位置,否则会有很多噪音产生。 4. 连接和程序控制
1)可跟FX2N-2AD连接的数值为4或者更小的FX0N系列PLC系统;8或者更小的FX2N系列PLC系统; 和4或者更小的 FX2NC系列PLC系统(主机附带有动力扩张机组)。然而当跟下述几个特殊功能模块 连接时需要注意如下的几条禁忌:
数字是多少。
每一消耗电流值为24V
FX2N-2AD FX2N-2DA FX0N-3A 50mA 85mA 90mA
可以用于供电服务扩张模块的 DC 24V供电功率和I/O(输入/输出)达到以上提到的特殊功能 模块的消耗总电流值是从原始程序控制系统电源容量中扣除的部分。例如,FX2N-32MT的供电服务是 250mA,当两个FX2N-2AD的模块连接时,供电服务减少到150MA。
2)模块占用8个点(这8个点被分配给输入/输出两部分)。 3)FX2N-2AD 消耗 5V DC的电压 20mA的电流。
总电压值为5V的特殊功能模块连接在PLC主机的消耗电流必须不能超过5V的主机及动力扩张 机组的电源容量。 4)FX2N-2AD 和主机是连接在主机右边的电缆上的。
2 of 8
5. 细节 5.1 手册包括的文字、图表、说明解释可以知道您正确安装和使用FX2N-2AD特殊功能模块,请 在准备安装或使用之前仔细阅读并理解。
您还可以在FX系列图标说明手册(FX SERIES PROGRAMMING MANUAL)或者FX2N系列 硬件手册(FX SERIES HARDWARE MANUAL )中找到更进一步的解释,
6. 缓冲存储器的分配(BFM) 6.1 缓冲存储器
BFM 数据 15位~8位 7位~4位 3位

三菱PLCFX2N功能运用

三菱PLCFX2N功能运用

表8-8项 目来自FX2N-2DA的技术指标
输 出 电 压 0~10V直流,0~5V直流 12位 输 出 电 流 4~20mA
模拟量输出范围 数字输出 分辨率 总体精度 转换速度
2.5mV(10V/4000) 1.25mV(5V/4000)
满量程1% 4ms/通道
4mA(20mA/4000)
电源规格
占用I/O点数 适用的PLC
−100~+600℃ −1000~+6000 −148~+1112℉ −1480~+11120
12转换(11个数据位+1个符号位)
最小分辨率
整体精度 转换速度 电源 占用I/O点数 适用PLC
0.2~0.3℃
满量程的±1% 15ms
0.36~0.54℉
主单元提供5V/30mA直流,外部提供24V/50mA直流 占用8个点,可分配为输入或输出 FX1N,FX2N,FX2NC
*#23 *#24
#25~#19 #29 #30 #31
图8-2 增益示意图 增益决定了校正线的角度或者斜率,由数字值1000标识。 (a)小增益 读取数字值间隔大; (b)零增益 默认:5V或20mA; (c)大增益 读取数字值间隔小。
图8-3
偏移示意图
偏移是校正线的“位置”,由数字值0标识。 (d)负偏移 数字值为0时模拟值为负; (e)零偏移 数字值等于0时模拟值等于0; (f)正偏移 数字值为0时模拟值为正。
通道初始化,默认值=H0000 通道1 通道2 通道3 通道4 通道1 通道2 这些缓冲区为输入的平均值 通道3 通道4 通道1 通道2 这些缓冲区为输入的当前值 通道3 通道4 平均值采样次数(1~4096),用于得到平均结果,默认值为8(正常速度,高速操作可选 择1)

台达plc功能块

台达plc功能块

台达plc功能块【原创实用版】目录1.台达 PLC 的功能块概述2.台达 PLC 的功能块分类3.台达 PLC 的功能块应用案例4.台达 PLC 的功能块优势5.台达 PLC 功能块的发展前景正文一、台达 PLC 的功能块概述台达 PLC(可编程逻辑控制器)是一种专门为工业自动化领域设计的电子装置,用于实现数字运算操作。

它采用可编程存储器,内部存储执行逻辑运算、顺序运算、计时、计数和算术运算等指令。

通过数字式或模拟式的输入和输出,台达 PLC 可以控制各种类型的机械或生产过程。

二、台达 PLC 的功能块分类台达 PLC 的功能块主要分为以下几类:1.输入功能块:用于接收外部输入信号,如传感器信号等。

2.输出功能块:用于控制外部设备,如电机、阀门等。

3.运算功能块:用于实现各种算术运算,如加法、减法、乘法、除法等。

4.逻辑运算功能块:用于实现逻辑运算,如与、或、非等。

5.定时功能块:用于实现定时操作,如计时、延时等。

6.计数功能块:用于实现计数操作,如计数器、累加器等。

三、台达 PLC 的功能块应用案例台达 PLC 广泛应用于各种工业自动化控制系统中,例如:1.流水线控制系统:通过台达 PLC 实现对流水线上各个设备的自动控制。

2.机器人控制系统:通过台达 PLC 实现对机器人的精确控制。

3.楼宇自控系统:通过台达 PLC 实现对楼宇内照明、空调、电梯等设备的自动控制。

4.环保设备控制系统:通过台达 PLC 实现对废水处理、废气处理等环保设备的自动控制。

四、台达 PLC 的功能块优势1.可编程性强:台达 PLC 的功能块可以根据用户需求进行灵活配置,满足各种应用场景的需求。

2.稳定性高:台达 PLC 采用先进的技术,具有良好的抗干扰能力和稳定性。

3.扩展性强:台达 PLC 可以通过扩展模块实现输入输出点的增加,满足系统扩展的需求。

4.通信便捷:台达 PLC 支持多种通信协议,便于与其他设备进行数据交换和信息共享。

和利时dcs二位阀门控制功能块的联锁信号

和利时dcs二位阀门控制功能块的联锁信号

和利时dcs二位阀门控制功能块的联锁信号一、引言随着工业自动化技术的不断发展,和利时DCS(分布式控制系统)在各领域得到了广泛应用。

其中,二位阀门控制功能块的联锁信号发挥着重要作用。

本文将从和利时DCS二位阀门控制功能块的概述、联锁信号的分类、优势、实例分析、调试与维护等方面进行详细介绍。

二、和利时DCS二位阀门控制功能块概述1.工作原理和利时DCS二位阀门控制功能块采用数字化、模块化的设计,通过接收上位机指令,对阀门进行精确控制。

其工作原理主要包括阀门定位、阀门开度检测、信号传输与处理等环节。

2.功能特点和利时DCS二位阀门控制功能块具有以下功能特点:(1)高精度:控制精度可达±1%FS。

(2)高速响应:响应时间小于100ms。

(3)可靠通信:采用数字化通信接口,抗干扰能力强。

(4)易于扩展:模块化设计,方便系统扩展和升级。

三、和利时DCS二位阀门控制功能块的联锁信号1.联锁信号的分类和利时DCS二位阀门控制功能块的联锁信号主要分为以下几类:(1)阀门开度信号:用于监测阀门的开度,实现阀门的精确控制。

(2)阀门状态信号:用于判断阀门的工作状态,如开启、关闭等。

(3)阀门故障信号:用于检测阀门的故障情况,以便及时进行维修。

(4)系统故障信号:用于监测DCS系统的运行状态,保证系统的稳定运行。

2.联锁信号的传输与处理和利时DCS二位阀门控制功能块采用数字化通信接口,将阀门控制信号、状态信号等传输至DCS系统。

DCS系统对信号进行处理,实现阀门的精准控制。

3.联锁信号的应用场景和利时DCS二位阀门控制功能块的联锁信号在以下场景中发挥重要作用:(1)危险化学品生产:确保生产过程的安全性。

(2)水处理:实现对水流量、水质等参数的实时监控。

(3)能源行业:提高能源利用效率,降低能耗。

四、和利时DCS二位阀门控制功能块的联锁信号优势1.提高安全性:联锁信号可实时监测阀门状态,防止故障发生,确保生产过程的安全性。

B第二讲(2a)DCS功能块介绍1

B第二讲(2a)DCS功能块介绍1

附录目录附录一XDPS预定义标准功能块说明一概述⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯1-1 二DPU简介⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯1-1 三DPU组态过程⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯1-2 四页⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯1-2 五功能块⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯1-21 XDPS实时网和硬件I/O功能块1.1 模拟量下网功能块 XNETAI ID=100⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯1-51.2 开关量下网功能块 XNETDI ID=101⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯1-51.3 模拟量上网功能块 XNETAO ID=102⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯1-51.4 开关量上网功能块 XNETDO ID=103⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯1-61.5 模拟量输入功能块 XAI ID=104⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯1-71.6 开关量输入功能块 XDI ID=105⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯1-81.7 模拟量输出功能块 XAO ID=106⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯1-81.8 开关量输出功能块 XDO ID=107⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯1-91.9 脉冲量输入功能块 XPI ID=108⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯1-91.10 页间模拟量输入功能块 PgAI ID=110⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯1-91.11 页间开关量输入功能块 PgDI ID=111⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯1-101.12 页间模拟量输出功能块 PgAO ID=112⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯1-101.13 页间开关量输处功能块 PgDO ID=113⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯1-102 模拟函数2.1 2输入加法器 ADD ID=1⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯1-112.2 乘法器 MUL ID=2⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯1-112.3 除法器 DIV ID=3⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯1-112.4 开方器 SQRT ID=4⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯1-122.5 取绝对值 ABS ID=5⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯1-122.6 五次多项式 POLYNOM ID=6⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯1-122.7 8输入数学统计器 SUM8 ID=7⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯1-132.8 12段函数变换F(X) ID=8⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯1-132.9 保留ID=9⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯1-142.10 指数/对数函数POW/LOG ID=10⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯1-142.11 三角和反三角函数 TRIANGLE ID=11⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯1-142.12、热力性质计算 PTCAl ID=12⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯1-153 时间过程函数3.1 超前滞后模块 LEADLAG ID=20⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯1-163.2 滞后模块 DELAY ID=21⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯1-163.3 微分模块 DIFF ID=22⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯1-173.4 时域统计模块 TSUM ID=23⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯1-173.5 数字滤波 FILTER ID=24⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯1-183.6 斜坡信号发生器ID=25⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯1-183.7 段信号发生器f(t) ID=26⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯1-183.8 伪随机信号发生器 Undefined ID=27⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯1-193.9 时域开关量统计模块 TSUMD ID=28⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯1-194 控制用算法4.1 二选一选择器 TWOSEL ID=30⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯1-204.2 三选一选择器 THREESEL ID=31⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯1-204.3 无扰切换模块 SFT ID=32⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯1-214.4 高低限幅器 HLLMT ID=33⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯1-214.5 高低限报警 HLALM ID=34⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯1-214.6 速率限制器 RATLMT ID=35⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯1-224.7 速率报警器 RATALM ID=36⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯1-224.8 偏差运算 DEV ID=37⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯1-234.9 PID运算 EPID ID=38⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯1-244.10 简单PID模块 Undefined ID=39⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯1-244.11 2输出平衡模块 Balance2 ID=40⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯1-254.12 八输入平衡模块 BALANCE8 ID=41⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯1-264.13 数字驱动伺服模块 DDS ID=42⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯1-264.14 查表式模糊控制器 FTAB ID=43⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯1-274.15 慢信号保护模块 SAIPro ID=44⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯1-285 逻辑电路5.1 2输入与 AND ID=50⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯1-295.2 2输入或 OR ID=51⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯1-295.3 反相器 NOT ID=52⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯1-295.4 异或器 XOR ID=53⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯1-305.5 8输入数量或 QOR8 ID=54⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯1-305.6 RS触发器ID=55⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯1-305.7 定时器 TIMER ID=56⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯1-315.8 计数器 CNT ID=57⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯1-325.9 模拟比较器 CMP ID=58⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯1-335.10 循环定时器 CYCTIMER ID=59⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯1-335.11 步序控制器 STEP ID=60⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯1-345.12 软件脉冲列输出 SPO ID=61⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯1-356 操作器6.1 模拟软手操器 S/MA ID=70⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯1-366.2 键盘模拟量增减 KBML ID=71⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯1-376.3 数字手操器 DEVICE ID=72⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯1-376.4 简单数字手操器 D/MA ID=73⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯1-416.5 带开关输出的模拟软手操器ADS/MA ID=74⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯1-416.6 电气数字手操器 EDEVICE ID=75⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯1-427 特殊功能块7.1 品质(状态)测试模块ID=80⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯1-447.2 触发执行事件 EVENT ID=81⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯1-447.3 16个布尔变量转换为长整形变量 B16TOL ID=82⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯1-457.4 长整形变量转换为16位布尔个变量 LTOB16 ID=83⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯1-457.5 长整型模拟变量含义转换器 LTOF ID=84⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯1-457.6 节点(状态)测试模块 TDPU ID=85⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯1-467.7 上网报警闭锁功能块 DisAlm ID=86⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯1-467.8 上网报警限修改功能块 ChgAlm ID=87⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯1-467.9 I/O卡件测试模块 TCard ID=88⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯1-477.10 I/O站测试模块 TNode ID=89⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯1-47附录二XDPS全局实时点记录数据结构说明1 概述⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯2-12 模拟点记录格式⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯2-13 开关点记录格式⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯2-1附录三XDPS常用程序命令行参数说明1 概述⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯3-12 语法规则⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯3-23 Xlist,AlmLst,AlmHis命令行设置列表⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯3-34 Trend命令行设置列表⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯3-45 命令中时间参数说明列表⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯3-56 参数说明文章⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯3-67 举例⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯3-7附录四XDPS触摸式键盘键码表⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯附图一张。

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模拟功能块C1模拟功能块概述说明CT-ANA 模拟输入计数器LIN 线性化C_ANA 设定点控制器AI_TR 模拟输入转换AI_TRT 模拟输入转换瞬变AO_TR 模拟输出转换SCAL 标度变换DELAY 延迟TDEAD 死区时间功能块TAVER 时间平均值TMAX 最大时间值TMIN 最小时间值TFILT 模拟时域滤波器LD_LG 超前/滞后滤波器TS 时间计划表C2 模拟输入计数器CT_ANA根据计数器的参数定义,可以按照固定的周期,用外部信号或操作人员直接复位计数器,输出OFL端用一个逻辑1信号指示一个可定义的循环数。

输出包括当前计数器读数CTC,上一循环的最终计数值在CTP端输出,CTP信号在下一次复位前一直保持。

限位值(消息)对应的是当前周期的当前计数器读数。

该功能块必须运行在等间隔的间隔任务。

显示:名称,短文本,量程和物理单位。

计数器当前读数CA(引脚CTC),上一周期计数器读数CP(引脚CTP)。

基值BV(引脚PR)显示为数字值。

当前计数器读数CTC和上一周期计数器读数CTP还显示为条状图。

限位值L1和L2显示为数字值,标识在相应的显示条中。

如果配置为可以复位,则显示复位按钮。

操作说明:可以改变基值BV(引脚PR)和限位值L1、L2(引脚L1、L2),可以配置计数器是否允许复位。

消息确认C2.1 参数:模拟输入计数器CT_ANAScale start: 零点,以实数形式输入Scale end: 量程,以实数形式输入Dimension: 物理单位,以文本形式输入或从列表中选择Reset counter by: (用什么复位计数器):Reseting value: 超过定义的最大允许值时复位如果输入为空白,复位值则无效.调试时显示值为0.0,该值不能改变Period duration: 经过一人固定周期时间复位,如T#2h(2小时复位一次).如果输入为空白,则周期无效,即永远运行。

在这种情况下,调试时没有值,也不能改变。

Time lase: 用于也输入积分的时间单位秒、分:时或天。

复位后,OFL输出以逻辑1信号表明的循环号(1-99)Cycle count:For OFLAccessBasic value ☑预设置值可以修改。

☐预设置值不能修改。

Reset ☑可以复位☐不可以复位Messages 见B部份,通用说明和概述。

最多两个限位值。

C2.2 功能块数据:模拟输入计数器CT_ANA基值PR和限位值L1、L2只能通过相应的输入引脚访问。

名称数据类型配置访问说明输入端EN 布尔型YES 读写使能 TRUE:功能块在运行IN 实型NO 读写输入信号BES 布尔型NO 读写复位信号PR 实型YES读写预置值L1 实型YES读写限位值1L2 实型YES读写限位值2输出端ENO 布尔型NO 只读过程状态。

TRUE:功能块在运行CTC 实型NO只读上一周期以来的计数器当前值CTP 实型NO只读上周期的计数器读数OFL 布尔型NO只读输出信号TRUE代表可参数化的时间SL1 布尔型NO只读TRUE如果超出限位值1SL2 布尔型NO只读TRUE如果超出限位值2参数定义伪码Zua 整型YES 读写输出的循环号Mba 实型YES读写测量范围零点Mbe 实型YES读写测量范围量程Dim 文本型YES无访问物理单位Uw 实型YES读写复位值Pd 时间型YES读写复位周期Ltf 布尔型YES无访问访问基值Lr 布尔型YES无访问访问复位参数Pr 布尔型NO 读写复位参数Zb 整型YES 读写时基0=秒 1=分 2=小时 3=天Pzp 实型NO 只读上一周期的计数器显示值Pzl 实型NO 只读当前周期的计数器显示值Hy1 实型YES 读写限位值1的滞后Lf1 布尔型YES 无访问访问限位值1Mp1 消息1Hy2 实型YES 读写限位值2的滞后Lf12 布尔型YES 无访问访问限位值2Mp2 消息2C3 线性化,LIN功能:该功能块按IEC584-1或IEC751标准把热电偶电后或电阻阻值转换成温度。

线性化校正值误差限制为0.1%传感器需要一个MV信号作为输入信号,热电阻温度计需要一个欧姆信号。

另外,用户可以定义(最多)32度的线性化.可以自由定义联结点数量。

如果第一个输入域小于或等于前驱X(i),则将其作为线性化曲线的终点。

ERR输出端的设置如下:输入端IN的输入超出可接受的范围时,STA输出为1在实数范围内发生一个内部计算错误时,STA输出为9用户定义的特性曲线中联结点太少,输出STA=2显示:无操作说明:无C3.1参数:线性化,LINCharacteristic ∙选择特性类型Curve(特性曲线) 如果选择用户自己定义,则用户可以自由定义线性化曲线。

选择后,在第二个和第三个对话框显示中输入各种联结点。

最多可定义32段曲线。

(图C-11下)I 联结点号0-32X(i) 联结点(i)的X值,以实数形式输入,当X(i)值小于或等于前驱时线性化到达终点。

Y(i) 联结点(i)的Y值,以实数形式输入C3.2 功能块数据:线性化,LIN名称数据类型配置访问说明输入端EN 布尔型YES 读写使能 TRUE:功能块在运行IN 实型NO 读写输入信号输出端ENO 布尔型NO 只读过程状态。

TRUE:功能块在运行OUT 实型NO只读输出信号ERR 布尔型NO只读TRUE:功能块出错STA 整型NO只读功能块的错误状态代码参数定义伪码1KI 整型YES 只读特性曲线0=用户定义 1=R型 2=S型3=J型 4=T型 5=E型6=K型 7=Pt型 8=B型9=L型参数定义伪码2S1-17 实型YES 读写输出域Y1-Y17S34-54 实型NO只读输出域Y34-Y54EW1-17 实型YES读写输入域X1-X17EW34-54 实型NO只读输入域X34-X54参数定义伪码3S18-33 实型YES 读写输出域Y18-Y33EW18-33 实型NO读写输入域Y18-Y33C4 设定点控制器:C_ANA功能:该功能块用于无控制器功能的模拟值输入,如微为设定点站或乘法器.在自动方式模拟信号在IN端输入.在手动方式可以处理手动值。

如果将其配置为称重器,比值RAT和偏差BIA用到输出端OUT.输出OUT用下表计算OUT:输出 IN:输入 MV:手动值可以用输入信号MI和ME,MM和MA改变工作方式内部和外部,自动和手动。

如果输入对都设置为逻辑1信号,功能块将工作在内部手动工作方式。

可以在输出端SIE和SMA查询当前工作方式,内部=逻辑0,外部=逻辑1。

手动=逻辑0 自动=逻辑1自动方式时用INPUT端IN输入代替手动值。

比值必须大于0偏差值的允许范围为[-量程……+量程]在外部方式时,如果输入信号超出范围,功能块将按相应的限位值进行运算.输出ERR设置为:在自动方式输入IN超出范围限制时,输出STA=1在手动方式手动值超出范围限制时,输出STA=8在实数范围内出现内部计算错误时,输出STA=2显示:名称,短文本,量程范围和物理单位输出值OUT(引脚OUT),手动值MV,比值R(固定值或引脚RAT)和偏差B(固定值或引脚BIA)显示为数字值,输出值OUT显示为条状图。

操作说明用按钮M和A完成工作方式自动/手动之间的转换。

用按钮I/E进行内部/外部工作方式之间的转换。

改变手动值NV(只有在手动方式时才可以),改变比例和偏差的内部值。

C4 .1参数:设定点控制器:C_ANAscale start:零点,以实数形式输入scale end:量程,以实数形式输入dimension:物理单位,以文本形式输入或从列表框选择。

Initial manual value:手动方式的初始值,如果没有乘法运算则手动值必须在范围内。

Ratio:乘法运算中的比值,比值不允许小于或等于零。

Bias:乘法运算中附加的常数,偏差只能在[-量程……+量程]之间。

Access: ☑值可以修改☐值不可以修改Multiplier enable:☑在自动方式中使用模拟输入IN。

在手动方式输出值OUT等于手动值X 比值+偏差。

☐在自动方式,输出OUT等于模拟输入IN,在手动方式OUT等于手动值。

Internal: ∙以内部方式启动External: ∙以外部方式启动Manual: ∙以手动方式启动Automatil: ∙以自动方式启动Lock External: ☑不允许转换到内部方式☐可以转换到内部方式Lock External: ☑不允许转换到外部方式☐可以转换到外部方式Lock Manual: ☑不允许转换到手动方式☐可以转换到手动方式Lock Automatil:☑不允许转换到自动方式☐可以转换到自动方式C4.2 功能块数据:设定点控制器:C_ANA名称数据类型配置访问说明输入端EN 布尔型YES 读写使能 TRUE:功能块在运行IN 实型NO 读写输入信号RAT 实型NO读写比值BIA 实型NO读写输入的偏差MM 布尔型NO读写手动方式MA 布尔型NO读写自动方式MI 布尔型NO读写设定点工作在内部方式ME 布尔型NO读写设定点工作在外部方式输出端ENO 布尔型NO 只读过程状态。

TRUE:功能块在运行OUT 实型NO只读输出SMA 布尔型NO只读工作方式,TRUE=自动FALSE=手动SIE 布尔型NO只读设定点内部/外部FALSE=内部 TRUE=外部ERR 布尔型NO只读TRUE:如果功能块出错STA 整型NO只读功能块的错误状态代码参数定义伪码Hw 实型YES 读写手动值Lhw 布尔型YES无访问访问手动值Ska 实型YES读写零点Ske 实型YES读写量程Pri 实型YES 读写内部比值Lri 实型YES无访问访问内部比值Pie 整型YES读写工作方式内部/外部,0=内1=外Vi 布尔型YES无访问锁定内部方式Vl 布尔型YES无访问锁定外部方式Pha 整型YES读写工作方式手动/自动,0=手动1=自动Vh 布尔型YES无访问锁定手动方式Va 布尔型YES无访问锁定自动方式Pbi 实型YES读写内部偏差Lbi 布尔型YES无访问访问内部偏差Ae 布尔型YES读写是否使用乘法运算pa 实型NO 只读输出的显示值C5 模拟输入转换:AI_TR功能:该功能块进行模/数转换,把UINT形式的模拟输入变量值转换成数字形式(实数形式)输入信号范围为0-20MA或4-20MA,信号范围为4-20MA时才可以下限出错如果模拟输入信号超出了允许值范围,功能块转到缺省值,并设置相应的限位值信号(SL,SH),缺省值根据方向决定使用上一步的值(DVH)或下一步的值(DVL),或者根据配置使用原来的有效值。

为了校正变送的误差,可以定义一个在4MA以下和20MA以上的缓冲带,缓冲带可以是最大值(20MA)的0.0%-30%)。

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