三菱特殊功能模块
- 格式:doc
- 大小:154.50 KB
- 文档页数:5
第十章FX2N FX2N系列系列系列PLC PLC PLC的特殊功能模块及通信的特殊功能模块及通信一模拟量输入模拟量输入//输出模块二高速计数模块高速计数模块FX2N FX2N FX2N--1HC 三其他特殊功能模块四特殊功能模块的应用五PLC PLC通信的基本概念通信的基本概念六PLC PLC与计算机的通信与计算机的通信七PLC PLC与与PLC PLC之间的通信之间的通信八PLC PLC的网络介绍的网络介绍一、模拟量输入模拟量输入//输出模块1 概述FX2n-4AD 是FX2n 系列PLC 的模拟量输入模块的模拟量输入模块,,有CH1~CH4四个通道个通道,,每个通道都可进行AD 转换转换,,分辩率为12位,采集信号电压为-10V~+10V ,分辩率5mV 。
电流输入时电流输入时,,为4~20mA 或-20~20mA ,分辩率20uA 。
FX2n-4AD 内部有32个16位的缓冲寄存器(BMF),用于与主机交换数据用于与主机交换数据。
FX2n-4AD 占用FX2n 扩展总线的8个点,耗电为5V ,30mA 。
2、FX2n-4AD 的电路接线FX2n-4AD 通过扩展电缆与PLC 主机相连主机相连,,四个通道的外部连接则根据外部输入电压或电流量的不同而不同的外部连接则根据外部输入电压或电流量的不同而不同。
应注意以下几点应注意以下几点::1. 外部输入为电压量信号,则将信号的+、-极分别与模块V+和VI-相连相连。
2.若外部输入为电流量信号,则需要把V+和I+相连相连。
3.如有过多的干扰信号如有过多的干扰信号,,应将系统机壳的FG 端与FX2n-4AD 的接地端相连的接地端相连。
FX2n-4AD 与外部信号接线图电流信号电压信号FX2n-4AD 的电路接线3 FX2n-4AD的性能指标2.转换特性(1)4个输入点可同时使用个输入点可同时使用。
(2)输入电压为-10V~+10V,如果绝对值超过15V ,则可对单元造成损坏损坏。
三菱模块,三菱PLC模块,FX2N-16EYR FX2N-16EYT FX2N-16EX 三菱模块,三菱PLC模块特点:● 小型、集成性● 更高的性价比● 高速化、高精度的控制(基本指令0.08μs/步)● 高性能的内置功能(高速计数器、高速输入/输出等)● 扩大控制点数,最大支持256点I/O● 特殊单元的高性能化和高互换性● 扩展通信端口,轻松地使用模拟量功能● 扩充存储器容量● 标准机种适合国际规格三菱模块,三菱PLC模块型号:三菱输入扩展模块:FX2N-8ER FX2N-8EX FX2N-16EX三菱输出扩展模块:FX2N-8ERY FX2N-8EYT FX2N-16EYR FX2N-16EYTFX2N-16EXFX2N-16EYRFX2N-16EYT三菱模块,三菱PLC模块,FX2N-8ERY FX2N-8EYT 三菱模块,三菱PLC模块特点:● 小型、集成性● 更高的性价比● 高速化、高精度的控制(基本指令0.08μs/步)● 高性能的内置功能(高速计数器、高速输入/输出等)● 扩大控制点数,最大支持256点I/O● 特殊单元的高性能化和高互换性● 扩展通信端口,轻松地使用模拟量功能● 扩充存储器容量● 标准机种适合国际规格三菱模块,三菱PLC模块型号:三菱输入扩展模块:FX2N-8ER FX2N-8EX FX2N-16EX三菱输出扩展模块:FX2N-8ERY FX2N-8EYT FX2N-16EYR FX2N-16EYTFX2N-8ERYFX2N-8EYT三菱模块,三菱PLC模块,FX2N-8ER FX2N-8EX 三菱模块,三菱PLC模块特点:● 小型、集成性● 更高的性价比● 高速化、高精度的控制(基本指令0.08μs/步)● 高性能的内置功能(高速计数器、高速输入/输出等)● 扩大控制点数,最大支持256点I/O● 特殊单元的高性能化和高互换性● 扩展通信端口,轻松地使用模拟量功能● 扩充存储器容量● 标准机种适合国际规格三菱模块,三菱PLC模块型号:三菱输入扩展模块:FX2N-8ER FX2N-8EX FX2N-16EX三菱输出扩展模块:FX2N-8ERY FX2N-8EYT FX2N-16EYR FX2N-16EYTFX2N-8ERFX2N-8EXFX2N-4DA,三菱PLC模块,三菱模块1、FX2N-4DA模拟特殊模块有四个输出通道。
1、FROM指令(FNC78)之阳早格格创做FROM指令的功能是真止对于特殊模块慢冲区BFM指定位的读与支配.指令方法如下:指令中各硬元件、支配数代表的意思如下:CC:FROM指令真止的开用条件.开用指令不妨是X、Y、里面继电器M等.Kn1:模块天面的下位,K代表模块天面的下位用十进造数表示,也不妨用十进造数去表示.如:当下速计数器模块A1SD62的输进输出天面分别是XA0F~XB1F及YA0F~YB1F时,此值不妨是K10,也不妨是HA.本质上此值是指定特殊模块正在基板上的位子,正在本质树立时,也可按每个位子为16面去估计得到此值(如一个模块占32面则为二个位子).Kn2:为要读与的慢冲区的天面,不妨是十进造数(以K挨头),也不妨是十六进造数(以H挨头).此天面只战模块有闭,战模块正在基板的位子无闭.Kn3Mn4:读与的数据正在PLC CPU中的保存天面(目标天面).Kn3代表从特殊模块BFM读与的二进造的位数,以4位(bit)为单位,n3允许值为1~8.如:K4代表16位(bit).Mn4代表数据正在PLC保存天区的尾天面.M代表中间继电器,表示读与的数据保存于中间继电器.保存位子也不妨是数据寄存器(时常使用),此时便没有需要前缀Kn3了.Kn5:需要传递的面数.采与FROM、FROMP方法时,以16位二进造为单位,K1代表读与16面,K2代表32面等.采与DFROM、DFROMP方法时,以32位二进造为单位,K1代表读与32面,K2代表64面等.n5的范畴为1~32767.举例:证明:0止:当X0=1时,读与1号(第1个K1)模块慢冲区天面29(K29)的数据保存到M0~M15的16面(K4)中间继电器中.10止:正在X0的降下沿,读与1号(第1个K1)模块慢冲区天面29(K29)的数据保存到M0~M15的16面(K4)中间继电器中.20止:当X0=1时,读与1号(第1个K1)模块慢冲区天面29(K29)的数据保存到寄存器D0中.30止:当X0=1时,读与1号(第1个K1)模块慢冲区天面29(K29)战30中的数据保存到寄存器D0战D1中.40止:当X0=1时,读与1号(第1个K1)模块慢冲区天面29(K29)战30中的数据保存到寄存器D0战D1中.50止:当X0=1时,读与1号(第1个K1)模块慢冲区天面29(K29)~32中的数据保存到寄存器D0~D3中.60止:当X0=1时,读与第10个模块慢冲区H160,H161的数据到X700~X711中.2、TO指令(FNC79)TO指令是将PLC中的数据写进到特殊模块的慢冲区内.其指令方法如下:指令中各硬元件、支配数代表的意思如下:(D)TO(P):指令代码,其中D代表32位支配指令,P 代表触面降下沿触收TO指令.Kn1:共FROM指令.Kn2:要写进数据的模块慢冲区天面(目标天面).Kn3Mn4:源数据正在PLC中的保存天面.Kn3代表需要写进的二进造位数,以4位(bit)为单位,如K4代表16位,允许输进的值为K1~K8.Mn4代表源数据正在PLC中的保存天面.源数据也不妨是16位数据寄存器D(时常使用),此时便没有需要前缀Kn3了.Kn5: 需要传递的面数.允许的值为K1~K32767.举例:含意:正在X0的降下沿,把D120中的数据写进到第8个模块天面为6的慢冲区中.。
PLC• PLC现蓝-感源然•FX-4AD 4 12 A DPLC PLC FROM TO FX-4AD 8-1 8-1现蓝-必源然-智脉•FX-2AD-PT 2 l2 A DPT-l00 FX-2AD-PT FROM TO FX-2AD-PT 8-2现蓝-必然源•现蓝-必然源 必 度必 然 源 现蓝-必然源 紧种点 现置精立 脉精 现蓝-必然源 旋-息现蓝-感源然-脉点现蓝•现蓝-感源然-脉点 感现置精立 脉精 现蓝-感源然-脉点 旋-感 t踪过首釐~• 现蓝必 哦 现蓝-感源然 现蓝-必然源 现蓝-必源然-紧脉 器 0 操 旋-度哦 器 哦满现立器 •FX PLC FX-4AD FX-2DAFEOM To FROM FX-4AD FX-2DA TO FX-4AD FX-2DA FX-4AD FX-2DA BFM32 l 6BFM#0 #31 FX-4AD BFM 8-5• 型 紧种点 脉精 型 满现立 现蓝-感源然 ~~~~••PLC FROM * BFM• 满现立储0 感 界0000 度 感•精横0 -度精范 增首0范•0横度 增感m源 增必0m源•0横必 -必0m源 增必0m源•0横感• 满现立储0 界息息度0 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~点界度 -度0范 增度0范~~~~~~~~~~~~~~~~~~点界必 增感m源 增必0m源~~~~~~~~~~~~~~~~~~点界息 点界感•~ 满现立储智 度必 满现立储拄 旋 ~~~~• 满现立储度 感 度-感0智控 旋 ~~~~• 满现立 必0 度 现蓝-感源然• 满现立 必度 过度 过0 度 0过度 过00 首 ~~~~~~~~~~ 0 ~~~~~~~~~~ 增首000• 满现立储必息 满现立储必感 满现立储必必 理 0哦 - 器BFM#22 G1 01 1BFM#23 24 l• 满现立储必息 储必感 m范 μ源 现蓝-感源然 拄m范 必0μ源• BFM#30 PLC FROM FX-4ADK2010BFM#29 FX-4AD b2 OFF DC24V b2 ON FROM•满现立储息首•FX-2DA BFM 8-6• 8-6 * BFM TO• PLC STOP RUN BFM FX-2DA BFM• 满现立储0 点界度 点界必 界00 ~~~~0 0 哦-度0范 增度0范器~~~~0 度 哦增感m源 增必0m源器 H1O CH1 CH2• 满现立储度 满现立储必~~~~满现立储度 点界度 哦 0器~~~~满现立储必 点界必 哦 0器• 紧种点 置色管 背脉精紧 现蓝-必然源 满现立储拄 ~~~~•满现立储拄~~~~~~~界00 点界必 点界度~~~~~~~界0度 点界必 点界度~~~~~~~界度0 点界必 点界度~~~~~~~界度度 点界必 点界度• 满现立 必0 首 现蓝-必然源~~~~ 满现立储必度 过度 过0度 0过度 过0 0 度 ~~~~~~~~~~ 0+1000• BFM#23 BFM#24 BFM 22 G-0( - ) BFM#22 G1 O1 lBFM#23 BFM#24 1• 满现立储必息 储必感 m范 μ源 现蓝-必然源 拄m范 必0μ源 ~~~~• 现蓝-必0然源 确息0度0 满现立储息0 ~~~~• 满现立储必智 现蓝-必0然源~哦 器 ~• 1 8-l FX-4AD FX-64MR N0 CH1 CH2 4 PLC D0 D1• 2 FX-2DA 2 CH1 CH2 PLC RUN STOP哦 器 ~•现蓝-感源然 现蓝-必然源 脉精 满现立~ ~• FlF2 PLC FX2 FX2CPLCF2-6A 8 2 1 :•度富 ~~ 哦0 拄器范 哦0 度0器范 哦精 必0器m源 始 哦感 必0器m源哦感 必0器m源 ~~•必富 ~~哦精 拄器范 哦0 度0器范哦精 必0器m源 哦感 必0器m源•息富 ~~~~0 必拄0 哦0 拄器范 哦0 度0器范 哦0 必0器m源 哦感 必0器m源 旋 必拄拄•感富哦 器 ~•F2-6A 3~• FX PLC 1现蓝-度紧理•现蓝-度紧理 现置精立 脉精 现蓝必 现蓝必那 紧种点 现蓝-度紧理 紧种点 旋 现蓝-度紧理•FX-1PG• 度00确 ~~~~• 紧种点 现置精立 脉0 ~~~~• 紧种点• PLC PLC现蓝-度理立•现蓝-度理立 操 操 现蓝必 现蓝必点 紧种点 旋 紧种点 现蓝-度理立 现置精立 脉精 ~~~~•现蓝-度理立 度00确~ 现蓝-度界点哦现蓝必器~现蓝必点•~ 紧种点 哦必 必风界必器现蓝-度界点 ~~~~• 现置精立 脉精 ~~~~• 现蓝必 现蓝必点 旋 现蓝-度界点•现蓝-度界点 旋-智必 现蓝-必0理立~•现蓝-必0理立 必•现蓝-必0理立 必00风 哦 度00风 器 必 息0•现蓝-必0理立 旋 旋 益 精 感旋•FX-20GM现必-息必置立-背状脉~••F2-32RM-SET CPU 32 F2-32RM-SET :• 操必0 精管精现现 息必哦Y度-Y息必器高旋-感••F2-32RM-SET EEPROM 2•现必-息必置立-背状脉 ~~~~•现必-息必置立-背状脉 度00m•F2-32RM-SET F2 FX PLC• 8-516•F2-32RM ( #1) ( #4) PROG RUN PROGPROG RUN RUN• 哦菱置益脉状器 哦源紧紧状管然器 哦立精然益现Y器 哦状管然器 背源范状 理精 状状紧置精立• ON OFF GO CLR ON OFF• 精管 精现现 精管 精现现 精管 精现现 ~~~~• 0富拄 ~•~现必-息必置立-背状脉 “ ” 旋-控•~ 满源管确 0增 度拄 ~~~~• 增 - 精色脉 0 增 度• 理精 增 -•F2-32RM-SET 8-7• 旋-旋 息 息控0 0富拄• 旋-智 旋-旋置背必息必点 现蓝-必息必源然紧~•置拄必息必点 现蓝-必息必源然紧 置拄必息必点 现蓝~必 现蓝~必那 紧种点 紧种点现蓝必 现蓝必点紧种点~~~•~现蓝-必息必源然紧 紧种点 然旋度必0 紧种点 置背 紧种点•FX-232ADP 8-10。
三菱特殊功能模块三菱特殊功能模块资料一.FX-4AD1.特性从最靠近基本单元的那个开始顺次编号0~7号.3.缓冲寄存器(BFM)分配FROM:基本单元从FX-4AD/2DA读数据TO:基本单元将数据写入FX-4AD/2DA中=8次处理.(4).BFM#20置1时,FX-4AD全部复位.(5).BFM#21中b1, b0=1,0时则零点及增益设定值禁止改动.零点:数字量输出为0时的输入值;增益:数字量输出为+1000时的输入值.(6)器,G,O=1,1时允许传送,设定值受分辨率影响应以5 mV/20μA为步距.(7).BF M#30为特殊功能模块的识别码,可用FROM指令读入,用于识别特殊功能模块.(8).BFM#29中b7~b0各bit状态是FX-4AD运行正常与否的信息,用FROM读入,例如:b2=0,表示DC24V电源正常b2=1,表示电源故障二.FX-2DA1.特性H11:CH2=归零,CH1=归零(4). BFM#20=1时,FX-2DA全部重置(5). BFM#21中b1, b0=1,0时则零点及增益设定值禁止改动.零点:数字量输入为0时的输出值;增益:数字量输入为+1000时的输出值.(6)BFM#23、24的设定值能否送入通道零点、增益寄存器,G,O=1,1时允许传送,设定值受分辨率影响应以5 mV/20μA为步距.(7).BF M#30为特殊功能模块的识别码,可用FROM指令读入,用于识别特殊功能模块.(8).BFM#29中b3~b0各bit状态是FX-2AD运行正常与否的信息,用FROM读入,例如:b2=0,表示DC24V电源正常b2=1,表示电源故障。
1、FROM指令(FNC78)FROM指令的功能是实现对特殊模块缓冲区BFM指定位的读取操作。
指令格式如下:指令中各软元件、操作数代表的意义如下:C C:FROM指令执行的启动条件。
启动指令可以是X、Y、内部继电器M等。
Kn1:模块地址的高位,K代表模块地址的高位用十进制数表示,也可以用十进制数来表示。
如:当高速计数器模块A1SD62的输入输出地址分别是XA0F~XB1F及YA0F~YB1F时,此值可以是K10,也可以是HA。
实际上此值是指定特殊模块在基板上的位置,在实际设置时,也可按每个位置为16点来计算得到此值(如一个模块占32点则为两个位置)。
Kn2:为要读取的缓冲区的地址,可以是十进制数(以K打头),也可以是十六进制数(以H打头)。
此地址只和模块有关,和模块在基板的位置无关。
Kn3Mn4:读取的数据在PLC CPU中的存储地址(目标地址)。
Kn3代表从特殊模块BFM读取的二进制的位数,以4位(bit)为单位,n3允许值为1~8。
如:K4代表16位(bit)。
Mn4代表数据在PLC存储区域的首地址。
M代表中间继电器,表示读取的数据存储于中间继电器。
存储位置也可以是数据寄存器(常用),此时就不需要前缀Kn3了。
Kn5:需要传送的点数。
采用FROM、FROMP格式时,以16位二进制为单位,K1代表读取16点,K2代表32点等。
采用DFROM、DFROMP格式时,以32位二进制为单位,K1代表读取32点,K2代表64点等。
n5的范围为1~32767。
举例:说明:0行:当X0=1时,读取1号(第1个K1)模块缓冲区地址29(K29)的数据保存到M0~M15的16点(K4)中间继电器中。
10行:在X0的上升沿,读取1号(第1个K1)模块缓冲区地址29(K29)的数据保存到M0~M15的16点(K4)中间继电器中。
20行:当X0=1时,读取1号(第1个K1)模块缓冲区地址29(K29)的数据保存到寄存器D0中。
三菱特殊功能模块资料
一.FX-4AD
1.特性
从最靠近基本单元的那个开始顺次编号0~7号.
3.缓冲寄存器(BFM)分配
FROM:基本单元从FX-4AD/2DA读数据
TO:基本单元将数据写入FX-4AD/2DA中
=8次处理.
(4).BFM#20置1时,FX-4AD全部复位.
(5).BFM#21中b1, b0=1,0时则零点及增益设定值禁止改动.
零点:数字量输出为0时的输入值;
增益:数字量输出为+1000时的输入值.
(6)
器,G,O=1,1时允许传送,设定值受分辨率影响应以5 mV/20μA为步距.
(7).BF M#30为特殊功能模块的识别码,可用FROM指令读入,用于识别特殊功能模块.
(8).BFM#29中b7~b0各bit状态是FX-4AD运行正常与否的信息,用FROM读入,例如:
b2=0,表示DC24V电源正常
b2=1,表示电源故障
二.FX-2DA
1.特性
H11:CH2=归零,CH1=归零
(4). BFM#20=1时,FX-2DA全部重置
(5). BFM#21中b1, b0=1,0时则零点及增益设定值禁止改动.
零点:数字量输入为0时的输出值;
增益:数字量输入为+1000时的输出值.
(6)
BFM#23、24的设定值能否送入通道零点、增益寄存器,G,O=1,1时允许传送,设定值受分辨率影响应以5 mV/20μA为步距.
(7).BF M#30为特殊功能模块的识别码,可用FROM指令读入,用于识别特殊功能模块.
(8).BFM#29中b3~b0各bit状态是FX-2AD运行正常与否的信息,用FROM读入,例如:
b2=0,表示DC24V电源正常
b2=1,表示电源故障。