三菱plc通电延时指令后,ERror个Power一直在闪烁

DTO (P)…17步 模块号 缓冲寄存器号 读出与寫入个数 3.7.9 外部设备类指令(FNC70~FNC88) 将1号(m1)特殊功能模块内的10号缓冲寄存器( m2 BFM#10号)开始的相邻的4个缓冲区数据读到以D20为首地址的相邻4个数据寄存器(D20- D23)。 特殊功能模块的编号 A/D有32个缓冲寄存器BFM 将D2、D3 中的数据写入到2号(m1)特殊功能模块BFM#4 、BFM#5 (m2)两个缓冲寄存器中 3.7 FX系列PLC的常用特殊功能模块 3.7.1 模擬输入模块(FX2N—4AD) 3.7.2 模拟输出模块(FX2N—2DA) 模拟输入信号通过双绞屏蔽电缆来接收,其连接方法如图3.133所示 模块消耗FX2N基本单元或有源扩展单元嘚电源。 FX2N—4AD模块用来将输入端的模拟信号转换为PLC能收的数字信号它具有4个通道,可同时接收并处理4个模拟输入信号最大分辨率为12位。輸入信号既可以是-10~+10V的电压信号也可是4~20mA,或-20~20 mA的电流信号 BFM #21 BFM #21的(b1,b0)两位设为(1,0)则禁止调制增益和偏置;(b1,b0)两位设为(0,1)(默认值)则可以改变调制增益和偏置。 偏置(截距):当数据输出为0时的模拟输入值 增益(斜率):当数据输出为+1000时的模拟输入值。 图3.134 偏置囷增益 BFM #22 BFM #22的第b0~b7位分别用来指定偏置和增益待调整的输入通道 如:若BFM #22的(b1~b0)两位设为(1,1)则调整通道1;若BFM #22的(b3~b2)两位设为(1,1)则调整通道2,以此类推。 BFM #23 偏置值其单位是mV和mA,默认值为0 BFM #24 增益值,其单位是mV和uA默认值为5000。 BFM #29 错误状态信息 BFM #30 存储FX2N—4AD模块的识别码(即K2010)。可以通过FROM指令读出 在以上缓冲存储器中,BFM #0~ BFM #4和BFM #20~ BFM #24(共10个)可以使用TO指令将设定值从PLC写入相应的缓冲存储器 (2)缓冲存储器(BFM)的分配 FX2N—4AD模块共囿32个缓冲存储器(简称“BFM”),但只使用了以下21个BFM: BFM #0 选择A/D转换的速度若设为0,则选择正常转换速度即15ms/通道(默认值);若设为1,则选擇高速转换速度即6 ms/通道 ; BFM #20 若将BFM #20设为1,则模块的所有设置都将复位为默认值用它可以快速消除不希望的增益和偏置值。BFM #20的默认值为0,可以設置增益和偏置值 ⑶编程举例 基本程序:假设FX2N—4AD模块连接在特殊功能模块的0号位置,通道1和通道2用4~20mA的电流输入采样平均次数为6,用D10和D11接收采样平均值 图3.135 FX2N—4AD模块的基本程

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原标题:三菱PLC定时器、计数器常見问题解答

1、我想在程序中20个地方使用定时器的常开触点可以吗如果定时器定时时间到,这20个常开触点是一起动作吗

答:可以,因为萣时器的触点(常开或常闭)是一个编程软元件它可以在程序中使用无限次。相当于有无限个触点供你使用这20个触点不是一起动作的。PLC的程序运行是逐行逐行扫描执行的扫描到那一行,那一行的触点才动作因此,严格地讲这20个触点是动作有先后顺序的,不是一起動作的

2、书上说,定时器只有通电延时触点我想用断电延时触点怎么办?

答:定时器只有通电延时触点如果想使用断电延时触点,呮有通过编制断电延时程序才能做到

3、我在他人程序中看到T5 D100,我不明白这个T5的定时时间设定值到底是多少

答:定时器T5 D100的定时器时间设萣值就是数据寄存器D100的值。这是定时器定时时间间接设定方式间接设定的好处是只要改变D100的值,就等于改变了定时器定时设定值

4、定時器的当前值指什么?当前值有什么用

答:当定时器被驱动开始计时后,其数值是从0开始变化一直变化到设定值为止,这个不停变化嘚值就叫做定时器的当前值当前值给用户提供了一种定时器的使用功能,即与触点比较指令相配合可以在设定值范围内任一时间点对輸出进行控制。

5、如何提高定时器的定时精度

答:定时器根据计数时钟分为100ms,10ms和1ms三种它们的区别在于定时时间的程序不同。100ms定时器是按照0.1s的程序变化的而1ms定时器是按照0.001s的程序变化的。如果要提高定时器的精度就选用1ms定时器。

6、定时器的三要素指什么

答:定时器的彡要素是指定时器的启动、触点动作和复位。

7、我一直不明白为什么在子程序中要使用T192-T199定时器?难道使用其他定时器不行吗

答:在子程序中,既可以使用普通定时器也可以使用子程序专用定时器T192-T199。他们两者的区别是普通定时器仅在执行子程序是才计时如果不执行子程序,计时会中断这样,就影响了计时的准确性发生计时误差。而T192-T199则不会在子程序中启动了专用定时器,即使子程序不执行了定時器仍然继续计时,这样就保证了计时的准确性

8、什么是积算型定时器?他和通用定时器的差别哪里

答:积算型定时器又叫断电保持型定时器,这和通用定时器的区别在于积算型定时器在定时过程中如果驱动条件断开或断电引起计时停止时,能保持计时当前值而等箌驱动条件接通或上电后,会在原来计时基础上继续计时直到计时达到设定值为止。

9、老师请你详细介绍一下如何使定时器的复位知識?

答:定时器复位根据其复位方式不同而不同对通用型定时器来说,其启动和复位均由驱动条件来决定驱动条件由导道变为复位时,定时器马上复位另外,当PLC发生断电时定时器也自动复位。对积算型定时器来说其不因驱动条件断开或断电而复位,必须使用RST指令複位当然,普通定时器也可以用RST指令复位

10、请问定时器T5 K10是不是它的定时设定值为10S?

答:定时器的定时设定值是设定值乘以定时器的时鍾脉冲的时钟脉冲周期不同编址的定时器其时钟脉冲周期是不一样的。所有定时器分为100ms10ms和1ms三种时钟脉冲周期。同样的设定值但因编址不同因定时时间设定值而不同,分类:

定时器编址与时钟脉冲周期关系可查资料或手册

11、在梯形图程序中,定时器当前值是如何表示嘚

答:在程序中,定时器的当前值正要是作为功能指令的操作数出现的其表示为定时器的编址。例如:

12、把定时器复位定时器发生叻哪些变化?

答:定时器复位主要产生下面两个动作。

1、定时器的当前值变为0

2、定时器的触点恢复为最初的状态(即常开为常开常闭為常闭)

13、请问老师,当定时器计时达到设定值后如果驱动条件仍然成立,定时器会继续计时吗

答:当定时器定时达到设定值后,如果驱动条件仍然成立定时器的当前值不再发生变化,保持设定值不变不会继续计时。等待定时器复位

14、为什么定时器T0 K40000,输入时会发苼输入不进去的错误

答:定时器的设定值寄存器是一个16位的数据寄存器,其最大值为K32767而K40000已经超过了这个最大值,所以不能输入梯形图

15、老师,T0 K-500的定时时间设定值是多少

答:定时器的定时值不能设定为负值,如果设定为负值则规定它的定时时间设定为0秒。

16、老师峩不懂程序中T10 K100V0的定时时间设定值是多少?能给我说一下吗

答:T0 K100V0为定时器的变址设定。其定时值与V0的数值有关定时值为K100+(V0),例如(v0)=k10,则定时值为K100+(V0)而定时时间值为11秒。

17、老师我看到一台设备上有两个数字开关,操作工告诉我说这是用来修改时间设定的,我想弄明白它是如何改变时间设定的?

答:利用数字开关可以从外部改变定时器设定值其设定步骤是:

1、利用BIN指令将外部数字开关的8421BCD码轉换成而进制数并传送一个数据寄存器存储起来,例如D10

2、将D10设定为定时器的设定值例如T0 D10

3、这样,改变数字开关的值就等于改变PLC内定时器的设定值。

18、老师我不想用触摸屏改变定时器的设定值,因为太贵能不能给我介绍一下其他方法从外部改变定时器的设定值。

答:除了用文本显示器和触摸屏来改变定时器的设定值之外早期的PLC的定时器设定值是通过输入端外接各种开关来改变设定值的,这些方法简單实用,成本低缺点是占用输入外接各种开关来改变设定值的,这些方法简单实用,成本低缺点是占用输入口比较多,现介绍如丅:

1、外接按钮输入:设计程序使用按钮每按1下增加或减少定时时间(0.1秒或1秒),这样通过两个按钮动作次数就可以基本估计定时时间嘚多少

2、外接开关输入:设计程序,利用开关的不同组态输入预光设定的定时时间

3、外接一组拨码开关;拨码开关可以组成一组二进淛数(N为开关个数),PLC通过指令把该N位二进制数送入内存作为定时器的设定值。这就是PLC早期人机对话方式比较上面三种方法,拨码开關程序设计简单设定值准确。

4、外接数字开关;程序中使用功能指令BIN直接把数字开关的十进制值送入PLC的内存作为定时器的设定值这是目前仍然在大量使用的一种方法。

5、外接按钮输入:在输入端按入10个按键(常复位)的开关通过功能指令TKY讲外部按键输入顺序送入PLC内存莋为定时器的设定值。

19、我的控制对象是以小时延时控制的如果用多个定时器接力方式完成,又感到太复杂有没有其他的方式呢?

答:多个定时器按理可以延长定时时间但用到的定时器较多。还要进行准确计算如果只是精确到小时,可以利用计时器指令HOUR它的基本功能是当驱动条件成立后,对驱动条件的闭合时间进行累加检测当时间到达设定时间时,驱动事先设定的指令HOUR指令的设定时间总以小時计。

20、老师计数器在使用前一定要清零,为什么

答:是的。程序中使用某个计数器前必须先对它清零,因为计数器在上一次使用後其残留的计数值不会自动清除一定要通过RST指令进行清零,否则必然会影响后面计数

21、我用指令MOV C210 D0将C210的当前值传送到D0中去,发送传送结果不对为什么?

答:C210是32位加减计数器应用DMOVC210 D0才对。用16位指令MOV肯定会发生错误

22、当我用X0驱动计数器C0 K100时,为什么X0断开时计数器并不复位?

答:不能用定时器概念来理解计数器定时器的驱动条件也是定时器复位的条件,定时器不论是在运行中还是计数到设定值后只要驱動条件一断开,定时器就复位而计时器的驱动条件是计数器的计数对象。即驱动条件通断一次计数器计数一次。而计时器的复位必须鼡RST指令进行

23、老师,我用一个计数器C10对一个开孔码盘进行计数可是当码盘转快时,发现计数很不准确为什么?

答:PLC是采用循环扫描笁作方式对PLC外部端口的状态,一个扫描周期集中采集一次因此,在用户程序执行过程中如果外部端口状态发生了变化,PLC是不会理会嘚如果使用计数器对外部输入的变化使不能被计时器能接受。这就产生了计数误差你能提到的码盘速度较快时。脉冲输入的时间已经短过PLC的扫描时间许多脉冲已不能被计数器所计数。产生了计数不准确的现象

24、PLC的计数器对输入脉冲的快慢和多少有要求吗?

答:三菱FX PLC嘚计数器对脉冲输入的频率是有要求的对内部信号计数器来说,要求脉冲信号的周期要大于2倍PLC扫描周期例如一个扫描周期为50ms的PLC,其输叺端口的脉冲输入频率应不超过10HZ对于高速计数器,它是采用中断方式工作的与PLC的扫描周期无关,因此它的输入脉冲频率大小由硬件囷软件滤波的影响,一般可达到几十KHZ

25、老师什么叫环形计数器?

答:所谓环形计数器是指计数器的计数时无止境的可以不断地计数下詓,不过这种计数是沿着一定的计数方式循环计数的即叫环形计数器。计数当前值不断地增加当增加到32767时(16位计数器),如果在增加┅次脉冲当前值不是32768而变成了-32768.继续计数,就会由-32768变为0在继续由0变为32767.如此循环,永无止境减法计数则相反。

26、我的一个朋友说计数器的设定值可以设定为负数,是吗那设置为负数是什么意思?

答:当计数器为32位加减计数器时其设定值可以设置为负数,加减计数器時一个环形计数器其当前值在到达预置设定值后,仍然会发生变化是按照环形计数方式进行的。可以计数到负值因此,加减计数器昰可以设定为负值的设定值为负值仅仅是一个计数比较设置点而已。没有特别的含义

27、计数器在计数过程中,突然改变了计数器的当湔值计数器会如何继续工作?

答:计数器在计数过程中突然改变了当前值,则会对计数过程产生一定的影响对增量计数器来说,如果改变后的当前值继续计数下去如果改变后的当前值大于设定值,则当前值马上变为设定值且触点也马上动作。对32位加减计数器计數器会在改变后的当前值继续计数下去,触点不会动作触点动作的时间仍按原有规定执行。

28、计数器一定用RST指令复位吗

答:所有计数器必须用RST指令对其进行复位。另外增量计数器在断电后会自动复位。

29、计数器的预置设定值是不是输入动作脉冲到了设定值后其触点僦动作?

答:对增量计数器来说一般是这样理解的,即计数从0开始到达设定值后触点动作,可以达到计数的目的但对于32位加减计数器来说。其设定值实际上是一个比较值计数中间可以任意改变其方向,形成加减计数器当前值达到比较设定值时,触点才按规定执行動作

30、对于增量计数器,他的设定值是与触点动作的关系我感觉很清楚,可是对于32位加减计数器我始终弄不懂触点动作的规律,老師你能给我讲一下吗?

答:的确32位加减计数器的触点动作手册上写的不是很清楚,其动作规律也的确复杂一些加减计数器的触点动莋分为加计数和减计数到达的不同,触点动作对常开触点(常闭触点相反)来说在加计数到达设定值时,触点动作由OFF变为ON,如果原来為ON则保持为ON。在减计数到达设定值时触点由ON变为OFF,如果原来为OFF则保持为OFF。无论是在加计数还是在减计数如果给计数器RST信号,计数器当前值马上复位为0期触点也恢复原态。

31、当计数器达到设定值后如果仍然有脉冲信号输入,其当前值会变化吗

答:当计数器计数箌达设定值后,如果仍然有脉冲输入增量式计数器则保持当前设定值不变,而32位加减计数器仍然发生计数变化

32、计数器对技术脉冲波形有什么要求吗?如图两种脉冲波形都能计数吗

答:计数器对计数脉冲波形没有任何要求,与脉冲波形是不是周期脉冲脉冲周期的大尛均没有任何关系。它只对输入驱动条件的ON/OFF进行统计而已

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44.包装数粒机高速/低速控制程序设计

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46.机械手控制原理及程序设计

47.编码器的原理与使用

48.PLC模块解密及解密软件的使用

49.PLCPLC通信编程技术及应用

50.附:根据学员实际所需可以讲解课部分程外的问题

触摸屏与PLC通信综合应用

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5.设置常数按钮、加减按钮、状态指示灯的设计

6.多画面设计,开机显示公司画现设计、显示公司图标设计、显示时间设计

7.开机密码的设置数据输入键盘的设计,数据显示的设计,文字及数值输入的显示

8.走马灯的设计用柱状图来顯示数据,用曲线图来显示数据用XY图来显示数据

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11.报警的制作报警历史表,报警频次表报警事件编程

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13.PLC与触摸屏与电脑通信,上载下载程序实例

14.学习触摸屏一般故障的排除

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