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 打开OB1,单击工具栏上的组按钮,启动程序状态监控功能,图3-37程序区右边窗口中是指令执行的监控信息,称为状态域。图中的RLO和STA是状态字中的两位(见3.2.4节)。STANDARD是累加器1,默认的显示方式为十六进制数。刚开始启动监控时没有AC. CO2G COPOROP STANDARD 所在的表头(见图3-37),执行供捷菜单中的“表达武”→“十进制”命令,改用十进制数显示累加器1的值。在快捷菜单中,累加器1被称为“默认状态”。

如果统一规定接入信号均为常开触点信号,则设计和分析就要方便很多。本书中就按这种方法处理,以后,梯形图中涉及输入继电器X的常开触点与常闭触点,在没有特殊说明情况下均按接入信号为常开开关信号来理解。

  在实际应用中,如果某些输入信号只能接入常闭开关信号,可以先按输入为常开开关信号来设计,然后将梯形图中相应的输入继电器触点改成相反的即可,即常开改常闭,常闭改常开。

  执行快捷菜单中的“显示”→“累加器2”命令,添加累加器2(ACCU2)列。用右键单击STA列,执行快捷菜单中的“隐藏”命令,将使该列消失。

  从图3-37可以看出,执行第一条L指令后,MW2中的300被装入累加器1,执行第二条指令后,累加器1中的300被传送到累加器2,MW4中的500被装人累加器1。执行“ I”指令后,累加器1和累加器2的低位字中的数据相加,运算结果800在累加器1中,累加器2被清零。执行T指令后,累加器1中的800被传送到MW6,累加器1中的数据保持不变。

同时,信号的输入/输出形式及控制功能基本上也是相同的;但PLC的控制与继电器的控制又有根本的不同之处,主要表现在以下几个方面:

  1.控制逻辑

  电器控制逻辑采用硬接线逻辑,利用继电器机械触点的串联或并联,及时间继电器等组合成控制逻辑,其接线多而复杂、体积大、功耗大、故障率高,一旦系统构成后,想再改变或增加功能都很困难。另外,继电器触点数目有限,每个只有4~8对触点,因此灵活性和扩展性很差。而PLC采用存储器逻辑,其控制逻辑以程序方式存储在内存中,要改变控制逻辑,只需改变程序即可,故称做“软接线”,因此灵活性和扩展性都很好。

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