实验五:其它功能和操作(1)
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学号:20164477 姓名:陈家凤实验五SQL语言一、目的与要求1.掌握SQL语言的查询功能;2.掌握SQL语言的数据操作功能;3.掌握对象资源管理器建立查询、索引和视图的方法;二、实验准备1.了解SQL语言的查改增删四大操作的语法;2.了解查询、索引和视图的概念;3.了解各类常用函数的含义。
三、实验内容(一)SQL查询功能使用提供的studentdb数据库文件,先附加到目录树中,再完成下列题目,SQL命令请保存到脚本文件中。
1.基本查询(1)查询所有姓王的学生的姓名、学号和性别Select St_Name,St_Sex,St_IDFrom st_infoWhere St_Name like'王%'图5-1(2)查询全体学生的情况,查询结构按班级降序排列,同一班级再按学号升序,并将结果存入新表new中select*into newfrom st_infoorder by Cl_Name desc,st_ID asc图5-2(3)对S_C_info表中选修了“体育”课的学生的平均成绩生成汇总行和明细行。
(提示:用compute汇总计算)因2014版本已不支持compute关键字,所以选择用其他方式。
Select c_no,scoreFrom s_c_infoWhere c_no=29000011group by c_no,score图5-32.嵌套查询(1)查询其他班级中比“材料科学0601班”的学生年龄都大的学生姓名和年龄select st_name,born_datefrom st_infowhere cl_name!='材料科学0601班'and born_date<(select min(born_date) from st_info where cl_name='材料科学0601班')图5-4(2)用exists查询选修了“9710041”课程的学生姓名select st_namefrom st_infowhere exists(select*from s_c_info where c_no=9710041 andst_id=st_info.st_id)图5-5(3)用in查询找出没有选修“9710041”课程的学生的姓名和所在班级。
实验五 CASS8.0在工程中的应用本章主要讲述CASS8.0在工程中的应用,其中包括基本几何要素的查询、土方量的计算、断面图的绘制、公路曲线设计、面积应用以及如何进行图数转换。
5.1 基本几何要素的查询本节主要介绍如何查询指定点坐标,查询两点距离及方位,查询线长,查询实体面积。
首先打开任一已有.dwg图像,如STUDY.DWG。
5.1.1查询指定点坐标用鼠标点取“工程应用”菜单中的“查询指定点坐标”。
用鼠标点取所要查询的点即可。
也可以先进入点号定位方式,再输入要查询的点号说明:系统左下角状态栏显示的坐标是迪卡尔坐标系中的坐标,与测量坐标系的X和Y的顺序相反。
用此功能查询时,系统在命令行给出的X、Y是测量坐标系的值。
5.1.2查询两点距离及方位用鼠标点取“工程应用”菜单下的“查询两点距离及方位”。
用鼠标分别点取所要查询的两点即可。
也可以先进入点号定位方式,再输入两点的点号。
说明:CASS8.0所显示的坐标为实地坐标,所以所显示的两点间的距离为实地距离。
5.1.3查询线长用鼠标点取“工程应用”菜单下的“查询线长”。
用鼠标点取图上曲线即可。
5.1.4查询实体面积选择“工程应用”菜单下的“查询实体面积”,用鼠标点取待查询的实体的边界线或内部点即可,要注意实体应该是闭合的,如房子、菜地等。
5.2土方量的计算5.2.1 DTM法土方计算由DTM模型来计算土方量是根据实地测定的地面点坐标(X,Y,Z)和设计高程,通过生成三角网来计算每一个三棱锥的填挖方量,最后累计得到指定范围内填方和挖方的土方量,并绘出填挖方分界线。
DTM法土方计算共有两种方法,一种是进行完全计算,一种是依照图上的三角网进行计算。
完全计算法包含重新建立三角网的过程,又分为“根据坐标计算”和“根据图上高程点计算”两种方法;依照图上三角网法直接采用图上已有的三角形,不再重建三角网。
下面分述三种方法的操作过程:1. 根据坐标计算●用复合线/多段线(命令:PL)画出所要计算土方的区域,一定要闭合,但是尽量不要拟合。
实验五计数器及其应用一、实验目的1.熟悉由集成触发器构成的计数器电路及其工作原理。
2.熟练掌握常用中规模集成电路计数器及其应用方法。
二、实验原理所谓计数,就是统计脉冲的个数,计数器就是实现“计数”操作的时序逻辑电路。
计数器的应用十分广泛,不仅用来计数,也可用作分频、定时等。
计数器种类繁多。
根据计数体制的不同,计数器可分成二进制(即2n进制)计数器和非二进制计数器两大类。
在非二进制计数器中,最常用的是十进制计数器,其它的一般称为任意进制计数器。
根据计数器的增减趋势不同,计数器可分为加法计数器——随着计数脉冲的输入而递增计数的;减法计数器——随着计数脉冲的输入而递减的,可逆计数器——既可递增、也可递减的。
根据计数脉冲引人方式不同,计数器又可分为同步计数器——计数脉冲直接加到所有触发器的时钟脉冲(CP)输入端;异步计数器——计数脉冲不是直接加到所有触发器的时钟脉冲(CP)输入端。
1.异步二进制加法计数器异步二进制加法计数器是比较简单的。
图32 (a)是由4个JK(选用74LS112集成片)触发器构成的4位二进制(十六进制)异步加法计数器,图32 (b)和(c)分别为其状态图和波形图。
对于所得状态图和波形图可以这样理解:触发器FFo(最低位)在每个计数沿(CP)的下降沿(1 → 0)翻转,触发器FF1的 CP 端接 FF0的 Q0端 .因而当 FF0(Q0)由1→0时,FF1翻转。
类似地,当 FF l(Q l)由1→0时,FF2翻转,FF2(Q2)由1→0时,FF3翻转。
(a)逻辑图(b)状态图(c)波形图图32 4位二进制(十六进制)异步加法计数器4位二进制异步加法计数器从起始态0000到1111共十六个状态,因此,它是十六进制加法计数器,也称模16加法计数器 (模M = 16)。
从波形图可看到,Q0的周期是CP周期的二倍;Q l是Q0的二倍,CP的四倍;Q2是Q1的二倍,Q0的四倍,CP的八倍;Q3是Q2的二倍,Q l的四倍,Q0的八倍,CP 的十六倍。
数据库实验报告:实验五一、实验目的本次数据库实验五的主要目的是深入了解和掌握数据库的高级操作,包括存储过程的创建与使用、视图的定义和应用、以及事务处理的原理和实践。
通过这些实验内容,提高我们对数据库系统的综合运用能力,为解决实际的数据库管理问题打下坚实的基础。
二、实验环境本次实验使用的数据库管理系统是 MySQL 80,开发工具为 Navicat Premium 12。
操作系统为 Windows 10 专业版。
三、实验内容及步骤(一)存储过程的创建与使用1、创建一个名为`get_student_info` 的存储过程,用于根据学生学号查询学生的基本信息(包括学号、姓名、年龄、性别和专业)。
```sqlDELIMITER //CREATE PROCEDURE get_student_info(IN student_id INT)BEGINSELECT FROM students WHERE student_id = student_id;END //DELIMITER ;```2、调用上述存储过程,查询学号为 1001 的学生信息。
```sqlCALL get_student_info(1001);```(二)视图的定义和应用1、创建一个名为`student_grade_view` 的视图,用于显示学生的学号、姓名和平均成绩。
```sqlCREATE VIEW student_grade_view ASSELECT sstudent_id, sname, AVG(ggrade) AS average_gradeFROM students sJOIN grades g ON sstudent_id = gstudent_idGROUP BY sstudent_id, sname;```2、查询上述视图,获取所有学生的平均成绩信息。
```sqlSELECT FROM student_grade_view;```(三)事务处理1、开启一个事务,向学生表中插入一条新的学生记录(学号:1005,姓名:_____,年龄:20,性别:男,专业:计算机科学)。
实验五SQL语言-数据更新操作报告SQL(结构化查询语言)是一种被广泛使用的关系型数据库管理系统查询和编程语言,可以用来操纵数据和其他数据库对象的结构和内容。
本实验采用SQL语言进行对关系型数据库表中的数据更新操作,经过实验室所做操作、实验结果、验证和总结,最终更新操作成功。
实验内容:1. 使用查询语句检查关系表: 首先使用“SELECT * FROM table_name”这样的语句检查表中的内容,确定需要更新的信息,以及数据的形式等。
这样可以确保编写更新语句时,能够正确地更新所需的信息。
2. 编写更新语句: 将检查的结果作为基础,用“UPDATE table_name setcolumn_name = value”这样的语句来修改表中数据项的值,确认这些修改后的值是符合要求的。
3. 在SQL Shell中运行更新语句: 将上述步骤得到的更新语句复制到SQL Shell中,运行,并检查结果。
4. 更新操作验证: 更新操作完成后,应在SQL Shell中通过“SELECT * FROMtable_name”这样的语句,对关系表中的数据项进行再次检查,以确认更新操作的正确性。
5. 总结实验: 通过上述步骤,在关系型数据库表中进行了更新操作,运用了SQL语言相关的操作,并能够准确高效的完成数据更新。
本次实验使用SQL语言进行对关系型数据库表中的数据更新操作,通过查询语句、编写更新语句、在SQL Shell中运行语句、更新操作验证和总结实验等步骤,最终成功地实现了数据更新操作。
这也体现出SQL语言在数据库操作中的强大功能,也让我们对关系型数据库的操作更加熟悉,更能巧妙的应用在各种场合里。
实验五、空间分析基本操作一、实验目的1. 了解基于矢量数据和栅格数据基本空间分析的原理和操作。
2. 掌握矢量数据与栅格数据间的相互转换、栅格重分类(Raster Reclassify)、栅格计算-查询符合条件的栅格(Raster Calculator)、面积制表(Tabulate Area)、分区统计(Zonal Statistic)、缓冲区分析(Buffer) 、采样数据的空间内插(Interpolate)、栅格单元统计(Cell Statistic)、邻域统计(Neighborhood)等空间分析基本操作和用途。
3. 为选择合适的空间分析工具求解复杂的实际问题打下基础。
二、实验准备预备知识:空间数据及其表达空间数据(也称地理数据)是地理信息系统的一个主要组成部分。
空间数据是指以地球表面空间位置为参照的自然、社会和人文经济景观数据,可以是图形、图像、文字、表格和数字等。
它是GIS所表达的现实世界经过模型抽象后的内容,一般通过扫描仪、键盘、光盘或其它通讯系统输入GIS。
在某一尺度下,可以用点、线、面、体来表示各类地理空间要素。
有两种基本方法来表示空间数据:一是栅格表达; 一是矢量表达。
两种数据格式间可以进行转换。
空间分析空间分析是基于地理对象的位置和形态的空间数据的分析技术,其目的在于提取空间信息或者从现有的数据派生出新的数据,是将空间数据转变为信息的过程。
空间分析是地理信息系统的主要特征。
空间分析能力(特别是对空间隐含信息的提取和传输能力)是地理信息系统区别与一般信息系统的主要方面,也是评价一个地理信息系统的主要指标。
空间分析赖以进行的基础是地理空间数据库。
空间分析运用的手段包括各种几何的逻辑运算、数理统计分析,代数运算等数学手段。
空间分析可以基于矢量数据或栅格数据进行,具体是情况要根据实际需要确定。
空间分析步骤根据要进行的空间分析类型的不同,空间分析的步骤会有所不同。
通常,所有的空间分析都涉及以下的基本步骤,具体在某个分析中,可以作相应的变化。
可编程控制器实验指导书华东交通大学二零零五年九月前言可编程序控制器(PLC)已经广泛应用于工业生产过程的自动控制领域,使得工业自动化程度和生产效率得到极大的提高。
作为一门实验性很强应用技术课程,PLC的实验教学环节至关重要。
为了加深对PLC的基本原理和使用方法的理解和运用,熟悉可编程序控制器的使用和操作方法,加强梯形图、指令表、步进顺控等编程语言的学习和应用能力,培养动手能力,掌握PLC控制系统的设计方法,只能通过做实验进行实际操作,才能学通学透可编程序控制技术。
本实验指导书是针对《可编程序控制器实验大纲》制定。
实验二至实验五为设计性实验,实验一和实验六为演示性实验。
其中实验六作为选择性实验可以根据需要选做。
实验一,编程器的操作使用一,实验目的通过实验了解和熟悉FX2N-48MR型PLC的外部结构和外部接线方法。
了解和熟悉FX2-20P简易编程器及其FXGP-WIN-C编程软件的使用方法。
通过一些简单程序的写入和模拟运行,了解写入和编辑程序的方法,以及对PLC进行监控的方法。
二,实验装置1.FX-48MR型PLC 1台2.FX-20P简易编程器 1 台3.FXGP-WIN-C编程软件1套4.THPLC-C可编程序控制器教学实验设备1台三,实验内容本实验可以结合以下基本逻辑指令实验一起操作。
1、验证课本上图3-9程序,将程序输入PLC,验证输出结果;2、编程实现下述要求,并调试通过。
a. 走廊灯两地控制实验:不同地方的两个开关可以独立控制同一盏灯。
b. 走廊灯三地控制实验:不同地方的三个开关都可以独立控制同一盏灯。
四,实验步骤1. FX-20P简易编程器的操作使用1)程序的写入、检查和修改:将编程器用电缆接到PC上,接通PC电源,PC的运行开关拨到STOP位置,首先清除用户程序存储器的内容,方法:逐条指令的清除:INS-DEL-GO指定范围的清除:RD-WR-STEP-指令序号-SP-STEP-指令序号-GO全部范围清除:RD-WR-NOP-A-GO-GO写入程序方法:RD-WR-LD-X-0-GO(例)RD-WR-OUT-T-0-SP-K-1-0-GO(例)2)指令的删除、插入和修改删除(光标所对应的指令):INS-DEL-GO插入(光标所在指令之前):INS-指令-GO修改(光标所对应的指令):RD-WR-指令-GO3)程序的模拟运行写完程序后,将PC的运行开关拨到RUN位置上,若PC上的PROG-E灯没有闪烁,则说明写入的程序没有错,用户程序开始运行,观看并记录实验现象(此时已经接好对应实验的I/O外部接线)。
实验五移位寄存器及其应用一、实验目的1、掌握中规模4位双向移位寄存器逻辑功能及使用方法。
2、熟悉移位寄存器的应用—实现数据的串行、并行转换和构成环形计数器。
二、实验原理1、移位寄存器是一个具有移位功能的寄存器,是指寄存器中所存的代码能够在移位脉冲的作用下依次左移或右移。
既能左移又能右移的称为双向移位寄存器,只需要改变左、右移的控制信号便可实现双向移位要求。
根据移位寄存器存取信息的方式不同分为:串入串出、串入并出、并入串出、并入并出四种形式。
本实验选用的4位双向通用移位寄存器,型号为CC40194或74LS194,两者功能相同,可互换使用,其逻辑符号及引脚排列如图10-1所示。
图10-1 CC40194的逻辑符号及引脚功能其中 D0、D1、D2、D3为并行输入端;Q、Q1、Q2、Q3为并行输出端;SR为右移串行输入端,SL 为左移串行输入端;S1、S为操作模式控制端;R C为直接无条件清零端;CP为时钟脉冲输入端。
CC40194有5种不同操作模式:即并行送数寄存,右移(方向由Q0→Q3),左移(方向由Q3→Q),保持及清零。
S 1、S和R C端的控制作用如表10-1。
2、移位寄存器应用很广,可构成移位寄存器型计数器;顺序脉冲发生器;串行累加器;可用作数据转换,即把串行数据转换为并行数据,或把并行数据转换为串行数据等。
本实验研究移位寄存器用作环形计数器和数据的串、并行转换。
(1)环形计数器把移位寄存器的输出反馈到它的串行输入端,就可以进行循环移位,如图10-2所示,把输出端 Q3和右移串行输入端SR相连接,设初始状态QQ1Q2Q3=1000,则在时钟脉冲作用下Q0Q1Q2Q3将依次变为0100→0010→0001→1000→……,如表10-2所示,可见它是一个具有四个有效状态的计数器,这种类型的计数器通常称为环形计数器。
图10-2 电路可以由各个输出端输出在时间上有先后顺序的脉冲,因此也可作为顺序脉冲发生器。
第二部其它功能第五章其它功能和操作5-1 智能导向物的其它运作规则的作成5-1-1 向下一个设备投放货物的几种方法的示范模型智能导向物通过下一个设备相连命令与复数设备相连时候,其投放货物的方式有3 种。
下面用简单的模型来说明这3种方式的区别。
首先做成如下图所示的模型,然后用弹出菜单中的[与下一个设备相连]使部件生成器与智能导向物,智能导向物与3条传送带连接上。
CYCLIC_STRICT《CYCLIC_STRICT》是指按顺序(按照和智能导向物连接的顺序,在范例中是从最远处的传送带到正中间的再到最近的的顺序)向各传送带一个接一个地投放货物的方法。
当当前该被投放的传送带达到极限(不能再投放的饱和状态)后,如果该设备不出现空位的话就会一直处于停止投放的状态。
138使智能导向物的属性窗口表示出来。
将[Rule IF]里的指定向下一个设备投放的方法左侧的确认框打上钩,然后请选择下拉条菜单中有《CYCLIC_STRICT》一项。
139点击[Rule Then]按钮,将有効的确认框打上钩。
选择[下一个设备]的下拉条菜单中的《SELECT_DEVICE》一项。
《SELECT_DEVICE》是指智能导向物的下一个要选择(用来连接)的设备,在此范例中指3条传送带。
点击属性窗口画面右侧的 [登录规则] 按钮。
然后点击智能导向物的属性窗口画面下侧的[OK] 按钮来关闭属性窗口画面。
模型开始运转后,请观察货物沿着3条传送带依次流动的情景。
140CYCLIC_FIRST_FREE《CYCLIC_FIRST_FREE》是指在投放货物时,按连接的顺序首先有空位的设备(传送带等)上投放货物,当该设备达到满载状态时才向下一个设备投放货物的方法。
打开智能导向物的属性窗口对话框,从[规则编号]的下拉条菜单中选择[Rule1]。
在[Rule IF]里的[指定向下一个设备投放的方法]的下拉条菜单中选择《CYCLIC_FIRST_ FREE》一项。
因[Rule Then]里的内容要求与CYCLIC_STRICT的[Rule Then]是一样的,所以不用作改动而直接点击智能导向物的属性窗口画面右侧的[登录规则]按钮将Rule1保存。
点击智能导向物的属性窗口画面的右侧的 [登录规则] 按钮。
的[重置]按钮。
141模型开始运转后,请观察首先在最远处的传送带上投放货物,当达到满载状态后才在中间的传送带上投放,中间的传送带到达满载状态后在最近的传送带上投放货物的情景。
142143CYCLIC_NEXT_FREE《CYCLIC_NEXT_FREE 》是指按顺序向各传送带一个接一个地投放货物的方法。
当下一 个该被投放的传送带达到满载状态,如果其它设备存在空间的话则向有空间的设备上投 放货物。
如下图那样再增加一个部件消失器,然后用弹出菜单中的[与下一个设备相连]使正中 间的传送带向部件消失器连接上。
(这是为了使只有正中间的传送带达不到满载状态。
)使智能导向物的属性窗口表示出来。
从[规则编号]的下拉条菜单中选择[Rule1]。
在 [Rule IF ]里的[指定向下一个设备投放的方法]的下拉条菜单中选择《CYCLIC_NEXT_FREE 》。
因[Rule Then ]里的内容要求与CYCLIC_STRICT 的[Rule Then ]一样,所以不用作改动 直接点击智能导向物的属性窗口画面右侧的 [登录规则]按钮将Rule1保存。
最后点击智能导向物的属性窗口画面下侧的 [OK ] 按钮,关闭属性窗口。
然后点击时 间栏里的[重置]按钮。
模型开始运作后,请观察最初货物依次向各传送带投放,当按顺序将要被投放货物的传送带到达满载状态后,向有空间的传送带(正中间的传送带)投放货物的情景。
1445-1-2 传送带合流点控制模型不指定合流传送带的优先顺序,而是以货物的通过数量为条件来控制货物如何流向合流点的下一个传送带。
下面将设置智能导向物,使其在合流点计算从2条传送带上通过的货物数,2条中的一条传送带每通过5个后轮到另一条传送带上的货物通过。
请做成如下图所示的模型。
部件生成器的弹出菜单中选择[与下一个设备相连],使其分别连接上斜放着的直线传送带,斜放着的2条直线传送带分别连接上智能导向物,智能导向物连接上右侧直线传送带,直线传送带连接上部件消失器。
145下面要对计数法设定3条运作规则,使从2个部件生成器出来的货物流到合流点后,一条传送带上每通过5个后轮到另一条直线传送带上的货物通过。
打开智能导向物的属性对话框。
从[Rule IF]里的前一个设备一项的下拉条菜单中选择任何一条传送带的名字。
通过对前一个设备的指定,确定了货物传送过来的方向。
将Counter左侧的确认框打上钩,将下拉条菜单中的< == >改成< >= >。
将其右侧的Counter的左侧的确认框也打上钩,将下拉条菜单中的< == >改成< <>,将<0>改成<5>。
使用2个Counter,对货物的(通过)数目进行了规定。
因智能导向物的计数初始值是0,所以左侧的Counter如不将0包含进去,则无法开始计数。
此设定的意思是从0到4(不包括5)之间计数,即等于5件货物从前面的设备传送过来的意思。
146点击[Rule Then]按钮,将有効的确认框打上钩。
将Counter左侧的确认框打上钩,将下拉条菜单中的< == >改成< += >,将<0>改成<1>。
Rule1的设定是使在Rule IF里选择的传送带向下一个直线传送带传送5件货物。
点击属性窗口画面右侧的[登录规则]按钮。
147然后从[登录规则]按钮上侧的[规则编号]下拉条菜单中选择新建。
再回到[Rule IF],从前一个设备的下拉条菜单中选择在设定Rule1的Rule IF时未选择的那条传送带名称。
然后将Counter左侧的确认框打上钩,将下拉条菜单中的< == >改成< >= >,将<0>改成<5>。
将其右侧的Counter的左侧的确认框也打上钩,将下拉条菜单中的< == >改成< <>,将<0>改成<9>。
148点击[Rule Then]按钮,然后将有効的确认框打上钩。
将Counter左侧的确认框打上钩,将下拉条菜单中的< == >改成< += >,将<0>改成<1>。
Rule2的设定使在Rule IF里选择的传送带向下一个直线传送带传送4件货物。
点击属性窗口右侧的[登录规则]按钮。
149从[登录规则]按钮上侧的[规则编号]的下拉条菜单中选择新建。
再回到[Rule IF],从前一个设备的下拉条菜单中选择在设定Rule2的Rule IF时选择的那条传送带名称。
将Counter左侧的确认框打上钩,将下拉条菜单中的< == >改为< >= >,将<0>改为<9>。
150点击[Rule Then]按钮,将有効的确认框打上钩。
将Counter左侧的确认框打上钩,将<1>改为<0>。
Rule3的设定使在Rule IF里面的前一个设备的下拉条菜单中选择的传送带向直线传送带传送过第5个货物之后,Counter返回为0。
点击属性窗口画面右侧的[登录规则]按钮。
最后点击[OK] 按钮,关闭属性窗口。
使模型开始运作后,请观察从上下两条斜摆着的传送带向直线传送带交互式传送货物的情景。
1515-2-3 传送带的积蓄制御的模型下面设置智能导向物,当第1条直线传送带上物货积攒到5个时才使着这5件货物流向下一个直线传送带。
首先请如下图所示做成模型。
点击弹出菜单中的[与下一个设备相连]一项使左侧的部件生成器连接上右侧第1条直线传送带,第1条直线传送带连接上下侧的智能导向物,下侧的智能导向物连接上第2 条直线传送带,再将直线传送带连接上部件消失器。
接着用弹出菜单中的[与参照/更新的设备相连]使下侧的智能导向物与第1条直线传送带和上侧的智能导向物连接上。
这个模型上侧的智能导向物不和设备连接,属性窗口里的内容也未加设定。
它发挥像开关那样的作用。
下侧的智能导向物以上侧的智能导向物的Counter作为参照。
第1条直线传送带上的货物积蓄到5个之前上侧的智能导向物的Counter一直为0,积攒到5个货物时,即货物向下一个设备流动的过程中其Counter一直为1。
概括地讲,下侧的智能导向物当上侧的智能导向物的Counter为0时相当于开关处于OFF状态,控制货物使其不能继续流动,当Counter为1时相当于开关处于ON的状态,使货物向前流动。
152下面要做成3个运作规则使从部件生成器出来的货物在第1条传送带上积攒到5个为止处以待机状态,攒到5个之后,则向下一个直线传送带传送这5个货物。
使下侧的智能导向物的属性窗口表示出来。
将[Rule IF]里的Counter左侧的确认框打上钩,将<0>改成<4>。
153点击[Rule Then]按钮,将有効的确认框打上钩。
然后将Counter左侧的确认框打上钩。
将更新设备左侧的确认框打上钩,从下拉条菜单中选择刚才用[与参照/更新的设备相连]连接上的智能导向物的名称。
Rule1是当第5个货物通过后,下侧智能导向物的Counter变回到0,起开关作用的智能导向物的Counter也变成0的运作规则。
这是在第1 条直线传送带上积攒的5个货物全部传送完之后发生的控制作用。
点击属性窗口画面的右侧的[登录规则]按钮。
154从[登录规则]按钮上侧的[规则编号]的下拉条菜单中选择新建一项。
将[Rule IF] 里的参照设备左侧的确认框打上钩,从下拉条菜单中选择刚才用[与参照/更新的设备相连]连接上的智能导向物。
从其右侧的参数名的下拉条菜单中选择Counter将<0>改为<1>。
155点击[Rule Then]按钮,将有効的确认框打上钩。
将Counter左侧的确认框打上钩,将下拉条菜单中的< == >改为< += >,将<0>改为<1>。
Rule2是在开关ON的状态下(起开关作用的智能导向物),使货物向下一个设备传送的同时智能导向物开始计算通过的货物数。
点击属性窗口画面右侧的[登录规则]按钮。
156从[登录规则] 按钮上侧的 [规则编号]的下拉条菜单中选择新建一项。
将[RuleIF] 里的参照设备左侧的确认框打上钩,从下拉条菜单中选择用[与参照/更新的设备相连] 连接上的传送带。
参数名下拉条菜单中选择[ChildCount]把值<0>改为<5>。