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[导读]逻辑反、空操作与结束指令(INV/NOP/END)1)INV(反指令)执行该指令后将原来的运算结果取反。反指令的使用如图10所示,如果X0断开,则Y0为ON,否则Y0为OFF。2)NOP(空操作指令)不执行操作,但占一个程序步。执行NOP时并不做任何事,有时可用NOP指令短接某些...

三菱 FX 系列PLC的基本逻辑指令(3)逻辑反、空操作与结束指令(INV/NOP/END)

1)INV(反指令) 执行该指令后将原来的运算结果取反。反指令的使用如图10所示,如果X0断开,则Y0为ON,否则Y0为OFF。


2)NOP(空操作指令) 不执行操作,但占一个程序步。执行NOP时并不做任何事,有时可用NOP指令短接某些触点或用NOP指令将不要的指令覆盖。当PLC执行了清除用户存储器操作后,用户存储器的内容全部变为空操作指令。


3)END(结束指令) 表示程序结束。若程序的最后不写END指令,则PLC不管实际用户程序多长,都从用户程序存储器的第一步执行到最后一步;若有END指令,当扫描到END时,则结束执行程序,这样可以缩短扫描周期。


在程序调试时,可在程序中插入若干END指令,将程序划分若干段,在确定前面程序段无误后,依次删除END指令,直至调试结束。


堆栈指令(MPS/MRD/MPP)


堆栈指令是FX系列中新增的基本指令,用于多重输出电路,为编程带来便利。在FX系列PLC中有11个存储单元,它们专门用来存储程序运算的中间结果,被称为栈存储器。


(1)MPS(进栈指令) 操作结果被发送到堆栈存储器的第一段,先前发送的数据依次被移动到堆栈的下一段。


(2)MRD(读栈指令) 将栈存储器的第一段数据(最后进栈的数据)读出且该数据继续保存在栈存储器的第一段,栈内的数据不发生移动。


(3)MPP(出栈指令) 读取堆栈内存的第一个数据(进入堆栈的数据),数据从堆栈中消失,堆栈中的其他数据依次上移。


堆栈指令的使用说明:


1)堆栈指令没有目标元件;


2)MPS和MPP必须配对使用;


3)由于栈存储单元只有11个,所以栈的层次最多11层。


FX系列PLC的步进指令


1.步进指令(STL/RET)


步进指令是专为顺序控制而设计的指令。在工业控制领域许多的控制过程都可用顺序控制的方式来实现,使用步进指令实现顺序控制既方便实现又便于阅读修改。


FX2N中有两条步进指令:STL(步进触点指令)和RET(步进返回指令)。


STL和RET指令只有与状态器S配合才能具有步进功能。我们用每个状态器S记录一个工步,例STL S200有效(为ON),则进入S200表示的一步,开始执行本阶段该做的工作,并判断进入下一步的条件是否满足。


一旦结束本步信号为ON,则关断S200进入下一步,如S201步。RET指令是用来复位STL指令的。执行RET后将重回母线,退出步进状态。


2.状态转移图


一个顺序控制过程可分为若干个阶段,也称为步或状态,每个状态都有不同的动作。当相邻两状态之间的转换条件得到满足时,就将实现转换,即由上一个状态转换到下一个状态执行。


我们常用状态转移图描述这种顺序控制过程。用状态器S记录每个状态,X为转换条件。如当X1为ON时,则系统由S20状态转为S21状态。


状态转移图中的每一步包含三个内容:本步驱动的内容,转移条件及指令的转换目标。


步驱动Y0,当X1有效为ON时,则系统由S20状态转为S21状态,X1即为转换条件,转换的目标为S21步。


3.步进指令的使用说明


1)STL触点是与左侧母线相连的常开触点,某STL触点接通,则对应的状态为活动步;


2)与STL触点相连的触点应用LD或LDI指令,只有执行完RET后才返回左侧母线;


3)STL触点可直接驱动或通过别的触点驱动Y、M、S、T等元件的线圈;


4)STL触点驱动的电路块中不能使用MC和MCR指令,但可以用CJ指令;


5)由于PLC只执行活动步对应的电路块,所以使用STL指令时允许双线圈输出(顺控程序在不同的步可多次驱动同一线圈);


6)在中断程序和子程序内,不能使用STL指令



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