7 - część 2
| FUN 110 D P QUEUE |
KOLEJKA (QUEUE) |
FUN 110 D P QUEUE |
|
l Kolejka jest także rodzajem tabeli. Różni się od zwykłej tabeli tym, że zakres numerów rejestrów w kolejce wynosi od 1 do L, a nie od 0 do L-1. Innymi słowy, wartości QU1~QUL odnoszą się odpowiednio do wskaźników Pr = 1 do L, a Pr = 0 oznacza, że kolejka jest pusta. l Kolejka jest instrukcją typu FIFO, tj. dane, które pierwsze wejdą do kolejki będą pierwszymi danymi, które z niej wyjdą. Kolejka składa się z L kolejnych 16- lub 32-bitowych rejestrów (instrukcja P) rozpoczynając od rejestru QU, jak pokazano na poniższym schemacie:
l Jeżeli wejście sterujące „EN" = 1 lub zmieni się z 0 na 1 (instrukcja P), to stan wejścia „I/O” określa czy dane IW wejdą do kolejki (kiedy „I/O” = 1) czy wyjdą z niej i zostaną przeniesione do OW (kiedy „I/O” = 0). Jak pokazano na schemacie powyżej, wartości IW będą zawsze zapisywane w pierwszym rejestrze (QU1) w kolejce. Po wprowadzeniu wartość do kolejki, wskaźnik Pr zostanie automatycznie zwiększona o 1, aby wskazywał zawsze daną, która jako pierwsza weszła do kolejki. Po wyjściu z kolejki wartości wskazanej przez Pr, zostaje ona przeniesiona bezpośrednio do OW. Wartość Pr zostaje wtedy zmniejszona o 1, aby wskaźnik wskazywał na najstarszą z wartości, które pozostały w kolejce. l Jeżeli żadne wartości nie weszły jeszcze do kolejki lub wszystkie dane wyszły z kolejki (Pr = 0), to stan znacznika pustej kolejki EPT, zostanie ustawiony na 1. Wówczas, nawet w przypadku kolejnej operacji wyjścia danych, instrukcja ta nie zostanie wykonana. W przypadku, gdy dane będą wprowadzane do kolejki, ale nigdy nie będą z niej wyprowadzane, kolejka po pewnym czasie stanie się pełna (wskaźnik Pr wskaże pozycję QUL), a stan znacznika pełnej kolejki FUL, zostanie ustawiony na 1. Wówczas, nawet w przypadku kolejnej operacji wejścia danych, instrukcja ta nie zostanie wykonana. Wskaźnik w tej funkcji wykorzystywany jest podczas wprowadzania danych do kolejki, w celu wskazania danej, która weszła do niej najwcześniej. Inne fragmenty programu, nie powinny zmieniać wartości wskaźnika, gdyż funkcja ta może się wykonać nieprawidłowo. W przypadku aplikacji wymagającej ustawienia wartości Pr, dopuszczalny zakres dla tej wartości wynosi od 0 do L (0 oznacza pustą kolejkę, natomiast wartości od 1 do L oznaczają odpowiednio od QU1 do QUL). Jeżeli zakres ten zostanie przekroczony, stan wyjścia błędu wskaźnika „ERR” zostanie ustawiony na 1, a funkcja nie zostanie wykonana.
|
||
| FUN 111 D P STACK |
STOS (STACK) |
FUN 111 D P STACK |
|
l Tak jak w przypadku kolejki, stos także jest rodzajem tabeli. Charakter wskaźnika jest dokładnie taki sam jak w przypadku kolejki, tzn. Pr = 1 do L, co odnosi się odpowiednio do ST1 do STL, a Pr = 0 oznacza, że stos jest pusty. l Stos jest odwrotnością kolejki i jest instrukcją typu LIFO. Oznacza to, że wartość, która została wprowadzona do stosu jako ostatnia, opuści stos jako pierwsza. Stos składa się z L kolejnych 16- lub 32-bitowych rejestrów (instrukcja D ) rozpoczynając od ST, jak pokazano na poniższym schemacie:
l Jeżeli wejście sterujące „EN" = 1 lub zmieni się z 0 na 1 (instrukcja P), to stan wejścia „I/O” określa czy wartość IW zostanie wprowadzona do stosu (kiedy „I/O” = 1) czy też wartość w stosie, wskazana przez wartość wskaźnika Pr (czyli dane wprowadzone do stosu najpóźniej) zostanie z niego pobrana i przeniesiona do OW (kiedy „I/O” = 0). Dane wprowadzane są na zasadzie stosu, dlatego też przed wprowadzeniem danych, wartość wskaźnika Pr zostanie zwiększona o 1 w celu wskazania szczytu stosu. Dane wskazane przez wskaźnik Pr (czyli dane wprowadzone do stosu najpóźniej), które opuszczają stos zostaną przeniesione do OW, po czym wartość Pr zmniejszy się o 1. Wskaźnik Pr będzie zawsze wskazywał daną, która została wprowadzona do stosu jako ostatnia. l Jeżeli żadne dane nie weszły jeszcze do stosu lub wszystkie dane opuściły stos (Pr = 0), to stan wyjścia pustego stosu „EPT” zostanie ustawiony na 1. Wówczas, nawet w przypadku kolejnej operacji wyjścia danych, instrukcja ta nie zostanie wykonana. W przypadku, gdy większa ilość danych będzie wprowadzana, niż wyprowadzana ze stosu, to stos po pewnym czasie stanie się pełny (wskaźnik Pr wskaże pozycję STL), a stan wyjścia pełnego stosu „FUL”, zostanie ustawiony na 1. Wówczas, nawet w przypadku kolejnych operacji wprowadzania danych, funkcja nie zostanie wykonana. Wskaźnik stosu, identycznie jak wskaźnik kolejki, nie powinien być zmieniany przez inne funkcje. W przypadku aplikacji wymagającej ustawienia wartości Pr, dopuszczalny zakres dla tej wartości wynosi od 0 do L (0 oznacza pusty stos, natomiast wartości od 1 do L oznaczają odpowiednio od ST1 do STL). Jeżeli zakres ten zostanie przekroczony, stan wyjścia błędu wskaźnika „ERR” zostanie ustawiony na 1, a funkcja nie zostanie wykonana.
|
||
| FUN 112 D P BKCMP |
PORÓWNANIE BLOKOWE (BLOCK COMPARE(DRUM)) |
FUN 112 D P BKCMP |
|
l Jeżeli wejście sterujące „EN" = 1 lub zmieni się z 0 na 1 (instrukcja P), zostanie zrealizowane porównanie wartości Rs, z kolejnymi dolnymi i górnymi granicami, tworzonymi przez L kolejnych par 16- lub 32-bitowych (modyfikator D) rejestrów, rozpoczynających się od Ts (każda sąsiadująca para 2 rejestrów od T0 tworzy górną i dolną granicę). Jeżeli wartość Rs mieści się w danym zakresie, pomiędzy górną a dolną granicą, to stan odpowiedniego bitu w D zostanie ustawiony na 1, w przeciwnym wypadku, stan ten zostanie ustawiony na 0. l Kiedy M1975=0, to w sytuacji, gdy istnieje para, w której górna wartość graniczna jest mniejsza niż dolna wartość graniczna, stan wyjścia błędu „ERR” zostanie ustawiony na 1, a wynikiem porównania dla tej pary będzie stan 0. l Kiedy M1975=1, to nie istnieją powyższe ograniczenia w relacji pomiędzy górną a dolną granicą. Taki przypadek można stosować w elektronicznych przełącznikach bębnowych z obrotem 360°.
l Aktualnie, funkcja ta jest przełącznikiem bębnowym, która może być wykorzystana w procedurach obsługi przerwań sprzętowych, gdzie w połączeniu z instrukcją natychmiastowego odświeżania wejść/wyjść (IMDIO), może służyć jako precyzyjny przełącznik elektroniczny. l Program na schemacie powyżej wykorzystuje enkoder obrotowy lub inny detektor kąta obrotu (podłączony bezpośrednio do mechanizmu obrotowego), w celu stworzenia odpowiednika mechanicznego bębna (patrz mechanizm ograniczony przerywaną linia na schemacie poniżej). Poprzez regulację górnych i dolnych wartości granicznych, użytkownik może dowolnie zmieniać zakres aktywacji wyjść, dla danego kąta obrotu. Nie jest to możliwe do wykonania przy użyciu tradycyjnego mechanizmu bębnowego. Mechanizm bębnowy imitowany przez powyższy program
|
||
| FUN 113 D P SORT |
SORTOWANIE WARTOŚCI (DATA SORTING) |
FUN 113 D P SORT |
|
● Jeżeli wejście sterujące „EN" = 1 lub zmieni się z 0 na 1 (instrukcja P), funkcja posortuje wartości w rejestrach S w porządku rosnącym (jeżeli A/D = 1) lub malejącym (jeżeli A/D = 0) i zapisze wynik sortowania w rejestrach począwszy od D. ● Dopuszczalny zakres długości danych dla operacji sortowania L, wynosi od 2 do 127. W przypadku innej długości, wyjście „ERR” zostanie ustawiony na 1, a operacja sortowania nie zostanie przeprowadzona.
|
||
| FUN 114 D P Z-WR |
ZAPIS DO STREFY (ZONE WRITE) |
FUN 114 D P Z-WR |
|
● Jeżeli wejście sterujące „EN" = 1 lub zmieni się z 0 na 1 (instrukcja P), funkcja przeprowadzi operację ustalenia wartości w strefie zmiennych, zgodnie ze stanem wejścia 1/0. Wskazana strefa rejestrów lub bitów zostanie wyzerowana (gdy „1/0” = 0) lub ustawiona na 1 (gdy „1/0” = 1).
W powyższym przykładzie, gdy X0=1, rejestry R0~R9 zostaną wyzerowane.
W powyższym przykładzie, gdy X0=1, bity M5~M11 zostaną wyzerowane. |
||
Operacje na macierzach
| Nr fun | Mnemonik | Funkcjonalność | Nr fun | Mnemonik | Funkcjonalność |
| 120 | MAND | AND macierzy | 126 | MBRD | Odczytaj bit z macierzy |
| 121 | MOR | OR macierzy | 127 | MBWR | Wpisz bit do macierzy |
| 122 | MXOR | XOR macierzy | 128 | MBSHF | Przesuń bity macierzy |
| 123 | MXNR | XNOR macierzy | 129 | MBROT | Obróć bity w macierzy |
| 124 | MINV | Zaneguj macierz | 130 | MBCNT | Zlicz stany bitów w macierzy |
| 125 | MCMP | Porównaj macierze |
● Macierz składa się z dwóch lub więcej kolejnych rejestrów 16-bitowych. Liczba rejestrów w macierzy nazywa się długością macierzy (L). Jedna macierz zawiera łącznie L×16 bitów (punktów) i to właśnie bit jest podstawową jednostką dla każdej operacji.
● Funkcje macierzowe traktują bity macierzy 16×L jako zestaw kolejnych punktów (oznaczonych od M0 do M16L-1). Niezależnie od tego czy macierz składa się z rejestrów czy nie, przedmiotem operacji jest bit a nie wartością numeryczna.
● Funkcje macierzowe wykorzystywane są głównie do przetwarzania stanów dyskretnych, takich jak: wpisywanie, kopiowanie, porównywanie, wyszukiwanie, itp. pomiędzy pojedynczym stanem a macierzą lub pomiędzy macierzami. Funkcje te są wygodne w zastosowaniu dla pewnych, szczególnych rodzajów aplikacji.
● Większość funkcji macierzowych, wykorzystuje 16-bitowy rejestr wskaźnika, w celu określenia danego punktu w macierzy. Rejestr ten nazywany jest wskaźnikiem macierzy (Pr). Jego poprawnym zakresem jest 0 do 16L-1, który odnosi się odpowiednio do bitów M0 do M16L-1 w macierzy.
● Wśród operacji macierzowych, znajdują się takie operacje jak: przesuń w prawo/lewo i obróć w prawo/lewo. Przesunięcie w kierunku starszego bitu, nazywamy kierunkiem w lewo, natomiast przesunięcie w kierunku młodszego bitu, nazywamy kierunkiem w prawo (patrz schemat poniżej).
| FUN 120 P MAND |
AND MACIERZY (MATRIX AND) |
FUN 120 P MAND | ||||
|
|
||||||
| FUN 121 P MOR |
OR MACIERZY (MATRIX OR) |
FUN 121 P MOR | ||||
|
|
||||||
| FUN 122 P MXOR |
XOR MACIERZY (MATRIX EXCLUSIVE OR(XOR)) |
FUN 122 P MXOR | ||||
|
|
||||||
| FUN 123 P MXNR |
XNOR MACIERZY (MATRIX EXCLUSIVE NOR(XNR)) |
FUN 123 P MXNR | ||||
|
|
||||||
| FUN 124 P MINV |
ZANEGUJ MACIERZ (MATRIX INVERSE) |
FUN 124 P MINV | ||||
|
|
||||||
| FUN 125 P MCMP |
PORÓWNAJ MACIERZE (MATRIX COMPARE) |
FUN 125 P MCMP | ||||
|
|
||||||
| FUN 126 P MBRD |
ODCZYTAJ BIT Z MACIERZY (MATRIX BIT READ) |
FUN 126 P MBRD | ||||
|
|
||||||
| FUN 127 P MBWR |
WPISZ BIT DO MACIERZY (MATRIX BIT WRITE) |
FUN 127 P MBWR | ||||
|
||||||
| FUN 128 P MBSHF |
PRZESUŃ BITY MACIERZY (MATRIX BIT SHIFT) |
FUN 128 P MBSHF | ||||
|
|
||||||
| FUN 129 P MBROT |
OBRÓĆ BITY W MACIERZY (MATRIX BIT ROTATE) |
FUN 129 P MBROT |
|
l Jeżeli wejście sterujące „EN" = 1 lub zmieni się z 0 na 1 (instrukcja P), to macierz Ms zostanie obrócona o jeden bit w lewo (kiedy L/R = 1) lub w prawo (kiedy L/R = 0). Wolne miejsce (przy obrocie w lewo będzie to M0, a w prawo będzie to M16L-1), wypełnione zostanie stanem wyprowadzanego bitu (w przypadku obrotu w lewo - M16L-1, a w prawo - M0). Następnie, wynikowa macierz, zostanie zapisana w macierzy docelowej Md. Wyprowadzony bit wykorzystywany jest nie tylko do wypełnienia wolnego miejsca, ale jest również wystawiany na wyjściu „OTB”.
Przedstawiony program jest przykładem, gdzie macierze Ms i Md są tymi samymi macierzami. Kiedy X0 zmieni się z 0→1, macierz Ms zostanie obrócona w prawo (ponieważ L/R = 0) o 1 bit i zapisana ponownie w Ms (ponieważ w tym przykładzie macierze Ms i Md są tymi samymi macierzami). Wynik przedstawiony jest po prawej stronie na schemacie poniżej
|
||
| FUN 130 P MBCNT |
ZLICZ SATNY BITÓW W MACIERZY (MATRIX BIT STATUS COUNT) |
FUN 130 P MBCNT |
|
l Jeżeli wejście sterujące „EN" = 1 lub zmieni się z 0 na 1 (instrukcja P), to spośród 16L bitów w macierzy Ms, funkcja zliczy całkowitą ilość bitów o stanie 1 (kiedy wejście „1/0” = 1) lub o stanie 0 (kiedy wejście „1/0” = 0). Wyniki zliczenia zostanie zapisany w rejestrze określonym adresem D. W przypadku, gdy wynik zliczania będzie równy 0, stan wyjścia „D = 0” zmieni się na 1.
|
||
| FUN140 HSPSO |
SZYBKIE WYJŚCIE IMPULSOWE (HIGH SPEED PULSE OUTPUT) (Skrócony opis funkcji) |
FUN140 HSPSO |
|
Opisy funkcji
l Program pozycjonujący NC instrukcji HSPSO (FUN140) jest programem opisywanym i edytowanym tekstowo. Pojedynczy program pozycjonujący podzielona jest na kroki (zawierające częstotliwość wyjściową, dystans i warunki wysyłania impulsów). Dla jednej funkcji FUN140, można zaprogramować maksymalnie 250 kroków pozycjonowania. Każdy krok programu pozycjonowania wymaga 9 rejestrów. Szczegóły zastosowania opisane są w rozdziale 11 „Pozycjonowanie NC w sterownikach PLC serii FBs”. l Plusem zapisywania programu pozycjonującego w rejestrach, jest to, że w aplikacjach stosujących interfejs MMI (man machine interface), możliwa jest modyfikacja programu z poziomu MMI. Kiedy wymagana jest zmiana programu pozycjonującego, może być ona łatwo wykonana, przez wysłanie komendy wpisu wartości do ciągu rejestrów . l Funkcja ta nie realizuje interpolacji liniowej w pozycjonowaniu NC. l Jeżeli wejście sterujące „EN” = 1, a wartość Ps0~3 nie jest kontrolowana przez żadną inną funkcję FUN140 (stan odpowiednio: Ps0=M1992, Ps1=M1993, Ps2=M1994 i Ps3=M1995 jest WŁ), funkcja wykona kolejny krok programu pozycjonującego (po dojściu do ostatniego kroku, nastąpi ponowny restart od pierwszego kroku); Jeżeli Ps0~3 kontrolowane są inną funkcją FUN140 (stan odpowiednio: Ps0=M1992, Ps1=M1993, Ps2=M1994 i Ps3=M1995 jest WYŁ), to funkcja wstrzyma realizację programu, do chwili zwolnienia wyjścia przez inne funkcje FUN140. l Jeżeli „EN” =0 wysyłanie impulsów zostanie natychmiast zatrzymane. l Jeżeli „PAU”=1 a „EN”=1 wysyłanie impulsów zostanie wstrzymane. Jeżeli „PAU” =0, a „EN”=1, nastąpi kontynuacja niezakończonej operacji wysyłania impulsów. l Jeżeli „ABT”=1, nastąpi natychmiastowe zatrzymanie wysyłania impulsu. (Kiedy następnym razem stan „EN” zmieni się na 1, program pozycjonujący będzie realizowany od pierwszego kroku.) l Podczas wysyłania impulsów pozycjonujących, stan na wyjściu „ACT” jest WŁ. l W przypadku błędu w realizacji instrukcji, stan na wyjściu „ERR” zmieni się na WŁ. (Kod błędu zapisywany jest w rejestrze kodów błędów). l Po wykonaniu wszystkich kroków programu pozycjonującego, status na wyjściu „DN” zmieni się na WŁ. *** Aby funkcja HSPSO mogła być wykorzystywana, tryb pracy wyjścia impulsowego musi zostać skonfigurowany (w przypadku braku ustawień, Y0~Y7 będą traktowane jako normalne wyjścia) na jeden z poniższych trybów. Tryb U/D: Y0 (Y2, Y4, Y6), jako impuls w górę. Y1 (Y3, Y5, Y7), jako impuls w dół. Tryb PLS/DIR: Y0 (Y2, Y4, Y6), jako wyjście impulsowe. Y1 (Y3, Y5, Y7), jako kierunek. Tryb A/B: Y0 (Y2, Y4, Y6), jako impuls fazy A. Y1 (Y3, Y5, Y7), jako impuls fazy B. h Polaryzację wyjścia impulsowego można ustawić jako normalnie WŁ lub normalnie WYŁ. h Tryb roboczy wyjścia impulsowego może być konfigurowany za pomocą programu WINPROLADDER na stronie ustawień „Output setup”. |
||
| FUN 141 MPARA |
USTAW PARAMETRY POZYCJONOWANIA NC NC POSITIONING PARAMETER VALUE SETTING (skrócony opis funkcji) |
FUN 141 MPARA |
|
Opis funkcji h Użycie tej funkcji w programie nie jest konieczne. W przypadku, gdy domyślne wartości parametrów są zgodne z wymaganiami użytkownika, wywołanie tej funkcji nie będzie potrzebne. Jednakże jeżeli zaistnieje potrzeba dynamicznej zmiany parametrów, zmianę taką można zrealizować za pomocą funkcji MPARA. h Funkcja ta współgra z funkcjami FUN140 lub FUN147, przy realizacji pozycjonowania NC. h Funkcja ta zostanie wykonana, niezależnie od tego czy wejście „EN” = 0 czy 1. h W przypadku wystąpienia błędów w wartościach parametrów zapisanych w rejestrach SR, stan na wyjściu „ERR” zmieni się na WŁ. (Kod błędu zapisywany jest w rejestrze kodów błędów). h Szczegółowe informacje dotyczące funkcji i jej użytkowania, znajdują się w rozdziale 11 „Pozycjonowanie NC w sterownikach PLC serii FBs”. |
||
| FUN 142 P PSOFF |
ZATRZYMAJ SZYBKIE WYJŚCIE IMPULSOWE (STOP THE HSPSO PULSE OUTPUT) (Skrócony opis funkcji) |
FUN 142 P PSOFF |
|
l Jeżeli wejście sterujące „EN” =1 lub zmieni się z 0→1 (instrukc), funkcja ta, spowoduje zatrzymanie wysyłania impulsów pozycjonujących, na wyznaczonym wyjściu HSPSO (szybkim wyjściu impulsowym). l W aplikacjach, w których poszukiwany jest mechaniczny punkt bazowania, funkcja ta może być wykorzystana do natychmiastowego zatrzymania wysyłania impulsów pozycjonujących, dzięki czemu, punkt bazowania będzie zawsze ten sam. l Szczegółowe informacje dotyczące funkcji i jej użytkowania, znajdują się w rozdziale 11 „Pozycjonowanie NC w sterownikach PLC serii FBs”. |
||
| FUN 143 P PSCNV |
KONWERSJA ILOŚCI IMPULSÓW NA JEDNOSTKI MECHANICZNE CONVERT THE CURRENT PULSE VALUE TO DISPLAY VALUE (Skrócony opis funkcji) |
FUN 143 P PSCNV |
|
Opis funkcji
l Jeżeli wejście sterujące „EN” =1 lub zmieni się z 0→1 (instrukcja P), funkcja przekonwertuje aktualną pozycję w impulsach (PS), na odpowiadającą jej wartość w jednostkach mechanicznych (np.: mm, stopnie, cale lub PS), w celu umożliwienia wyświetlania aktualnej pozycji w tych jednostkach. l Warunkiem uzyskania prawidłowych wyników konwersji, jest wcześniejsze wywołanie funkcji FUN141, z ustawieniem odpowiednich parametrów. l Szczegółowe informacje dotyczące funkcji i jej użytkowania, znajdują się w rozdziale 11 „Pozycjonowanie NC w sterownikach PLC serii FBs”. |
||
| FUN 145 P EN |
ZAŁĄCZ PRZERWANIE SPRZĘTOWE (ENABLE CONTROL OF THE INTERRUPT AND PERIPHERAL) |
FUN 145 P EN |
|
l Jeżeli wejście sterujące „EN” = 1 lub zmieni się z 0→1 (instrukcja P), funkcja załączy przyjmowanie przerwania sprzętowego od źródła wskazanego etykietą przerwania. l Poniżej znajduje się lista etykiet identyfikujących przerwania sprzętowe, które można załączyć tą funkcją: (Szczegóły w rozdziale 9.3)
l W wielu aplikacjach, nie jest konieczne aby przerwanie sprzętowe od danego źródła, było przyjmowane w każdej chwili. Dzięki funkcją FUN146 (DIS) i FUN145 (EN), można decydować o tym, kiedy dane przerwanie będzie przyjmowane (aktywne). Przykład programu
|
||
| FUN 146 P DIS |
WYŁĄCZ PRZERWANIE SPRZĘTOWE (DISABLE CONTROL OF THE INTERRUPT AND PERIPHERAL) |
FUN 146 P DIS |
|
l Jeżeli wejście sterujące „EN” = 1 lub zmieni się z 0→1 (instrukcja P), funkcja wyłączy przyjmowanie przerwania sprzętowego od źródła wskazanego etykietą przerwania. l Poniżej znajduje się lista etykiet identyfikujących przerwania sprzętowe, które można wyłączyć tą funkcją: (Szczegóły w rozdziale 9.3):
l W wielu aplikacjach, nie jest konieczne aby przerwanie sprzętowe od danego źródła, było przyjmowane w każdej chwili. Dzięki funkcją FUN146 (DIS) i FUN145 (EN), można decydować o tym, kiedy dane przerwanie będzie przyjmowane (aktywne). Przykład programu
|
||
FUN 147 MHSPO |
WIELOOSIOWE SZYBKIE WYJŚCIE IMPULSOWE (Multi-Axis High Speed Pulse Output) |
FUN 147 MHSPO |
|
Opis funkcji
1. Funkcja FUN147 (MHSPO) wykorzystywana jest do obsługi interpolacji liniowej przy wieloosiowym sterowaniu ruchem. Składa się ona z programu sterowania ruchem napisanego i edytowanego tekstowo. Każdą pozycję określa się jako krok (zawierający częstotliwość wyjściową, dystans i warunki wysyłania impulsów). Każdy krok pozycjonowania zapisany jest przy pomocy 15tu rejestrów. 2. Funkcja FUN147 (MHSPO) może obsługiwać do 4 osi w celu realizacji liniowej interpolacji lub 2 grupy po 2 osie (np.: Gp0 = Osie Ps0 i Ps1 ; Gp1 = Osie Ps2 i Ps3) 3. Plusem zapisywania programu pozycjonującego w rejestrach, jest to, że w aplikacjach stosujących interfejs MMI (man machine interface), możliwa jest modyfikacja programu z poziomu MMI. Kiedy wymagana jest zmiana programu pozycjonującego, może być ona łatwo wykonana, przez wysłanie komendy wpisu wartości do ciągu rejestrów. 4. Jeżeli wejście sterujące „EN”=1, a żadne inne funkcje FUN147/FUN140 do pozycjonowania Ps0~3 są nieaktywne (stan odpowieni: Ps0=M1992, Ps1=M1993, Ps2=M1994 i Ps3=M1995 będzie WŁ), funkcja wykona kolejny krok programu pozycjonującego (po dojściu do ostatniego kroku, nastąpi ponowny restart od pierwszego kroku); jeżeli Ps0~3 kontrolowane będą przez którąś z innych funkcji FUN147/FUN140 (stan odpowiedni: Ps0=M1992, Ps1=M1993, Ps2=M1994 i Ps3=M1995 będzie WYŁ), to funkcja wstrzyma realizację programu, do chwili zwolnienia wyjść przez inne funkcje. 5. Jeżeli „EN” =0 wysyłanie impulsów zostanie natychmiast zatrzymane. 6. Jeżeli „PAU”=1, a stan „EN” był poprzednio 1, nastąpi wstrzymanie wysyłania impulsów. Jeżeli „PAU”=0, a stanem „EN” nadal będzie 1, niezakończonej operacji wysyłania impulsów. 7. Jeżeli „ABT”=1, nastąpi natychmiastowe przerwanie wysyłania impulsów. Kiedy następnym razem stan „EN” zmieni się na 1, program pozycjonujący będzie realizowany od pierwszego kroku. 8. Podczas wysyłania impulsów pozycjonujących, stan na wyjściu „ACT” jest WŁ. 9. W przypadku zaistnienia błędu realizacji instrukcji, wskaźnik „ERR” będzie WŁ. 10. Po wykonaniu wszystkich kroków programu pozycjonującego, status na wyjściu „DN” zmieni się na WŁ. 11. Więcej szczegółów w rozdziale 11 „Pozycjonowanie NC w sterownikach PLC serii FBs”
| ||
POZYCJONOWANIE MANUALNYM ZADAJNIKIEM IMPULSOWYM
(MANUAL PULSE GENERATOR FOR POSITIONING)
FUN 148 MPG
● Funkcja powinna być wywoływana wewnątrz procedury obsługi przerwania sprzętowego 50MSI, zgłaszanego w stałych odstępach czasu, co 50ms lub poprzez zastosowanie szybkiego timera 0,1ms do wygenerowania sekwencji przerwań w stałym odstępie czasu równym 50 ms. Funkcja sprawdza, ile impulsów na wejściu szybkiego licznika pojawiło się w ciągu ostatnich 50ms, następnie na podstawie wartości mnożnika (Mr+0 i Mr+1), oblicza ile impulsów należy wysłać na wskazane wyjście, w kolejnym okresie 50ms. Impulsy te są wysyłane z częstotliwością (Fo).
Wartość częstotliwości wyjściowej (Fo) musi być wystarczająca, oraz przyspieszenie/opóźnienie (parametr 4 i parametr 8 funkcji FUN141) muszą być na tyle duże, aby w przypadku dużych mnożników (rzędu 100, 200), umożliwić wysłanie na wyjście impulsujące, wszystkich wyliczonych impulsów, w dostępnym przedziale czasowym 50ms.
● Jeżeli „EN”=1, funkcja będzie próbkować liczbę impulsów pojawiającą się na wskazanym szybkim liczniku, w każdym przedziale czasowym. Zaden impuls nie jest wysyłany, jeżeli żaden impuls nie przyszedł. Jeżeli natomiast impulsy wejściowe zostaną wykryte, nastąpi obliczenie ilości impulsów potrzebnych do wysłania, na podstawie wartości mnożnika (Mr+0 i Mr+1). Funkcja wyśle wówczas tą liczbę impulsów z szybkością (Fo), w danym przedziale czasowym.
Ilość impulsów wyjściowych = (Ilość impulsów wejściowych × Fa) / Fb
● Funkcja jest realizowana sprzętowo. Dlatego też, nie zostanie ona wykonana w przypadku, gdy sprzęt jest zajęty.
● W trakcie wysyłania impulsów, wyjście ACT=1; w przeciwnym wypadku ACT=0.
● Więcej szczegółów w rozdziale 11 „Pozycjonowanie NC w sterownikach PLC serii FBs”.
MODBUS MASTER
(CZYNI ZE STEROWNIKA MASTERA W PROTOKOLE MODBUS NA PORTACH 1~4)
FUN 150 M-BUS
Opis
1. Funkcja FUN150 (M-BUS) czyni ze sterownika master’a w protokole ModBus na portach 1~4. Dzięki temu można w łatwy sposób nawiązać komunikację z inteligentnymi urządzeniami peryferyjnymi, wspierającymi protokół ModBus ASCII lub RTU.
2. PLC master, może nawiązać komunikację z 247 stacjami slave, za pośrednictwem interfejsu RS-485.
3. Jedynie sterownik PLC master, wymaga zastosowania tej funkcji.
4. Funkcja wykorzystuje metodę kodowania programowego lub metodę uzupełniania tabeli, do określenia przepływu danych, czyli wskazania jaki rodzaj danych pozyskać, z której stacji slave, aby zapisać je w zmiennych sterownika master lub jaki typ danych zapisać ze sterownika master, w odpowiedniej stacji slave. Do zdefiniowania pojedynczej operacji odczytu/zapisu (pakietu), wykorzystywane jest 7 rejestrów.
5. Jeżeli „EN”=1 zmieni się z 0→1, a stan wejść „PAU” i „ABT” będzie 0, oraz Port 1/2/3/4 nie będzie wykorzystywany przez żadną inną funkcję komunikacyjną [tj. odpowiednio: M1960 (Port1) / M1962 (Port2) / M1936 (Port3) / M1938 (Port4) = 1], funkcja rozpocznie natychmiastowe wysyłanie pakietu ModBus na port 1/2/3/4 i ustawi odpowiedni stan: M1960/M1962/M1936/M1938 na 0 (co oznacza, że dany port jest zajęty). Jeżeli Port 1/2/3/4 był zajęty (M1960/M1962/M1936/M1938 = 0), to funkcja ta przejdzie w stan oczekiwania i pozostanie w nim dopóki inne funkcje komunikacyjne nie zakończą transakcji lub zatrzymają/anulują operację (M1960/M1962/M1936/M1938 =1). Wtedy funkcja ustawi stan odpowiednio: M1960/M1962/M1936/M1938 na 0 (zajmie port) i natychmiast przejdzie do transakcji danych.
6. Jeżeli podczas realizacji transakcji, stan wejścia „ABT” zmieni się na 1, funkcja natychmiast przerwie transakcję i zwolni używany przez nią port (M1960/M1962/M1936/M1938 = 1). Po kolejnym wywołaniu, funkcja rozpocznie transakcję danych od pierwszego pakietu.
7. „A/R”=0, określa protokół ModBus RTU; „A/R”=1, określa protokół ModBus ASCII
8. Podczas transakcji danych, stan na wyjściu „ACT” będzie WŁ.
9. Jeżeli po zakończeniu transakcji pakietu danych, wystąpi błąd, stany na wyjściach „DN” i „ERR” będą WŁ.
10. Jeżeli po zakończeniu transmisji pakietu danych, nie wystąpi błąd, stan na wyjściu „DN” będzie WŁ.
(INSTRUKCJA SPRAWIA, ŻE PLC PRACUJE JAKO STACJA MASTER W SIECI CPU LINK POPRZEZ PORT 1~4) FUN 151 CLINK
Opis
● Funkcja ta działa w jednym z 4 trybów MD0~MD3, z czego trzy tryby MD0~MD2 stanowią „sieć o połączeniu standardowym”, a tryb MD3 stanowi „sieć o szybkim połączeniu”. Poniżej przedstawione są opisy poszczególnych trybów.
h MD0 : Tryb stacji master dla protokołu FATEK CPU LINK.
Dla każdego PLC, którego program drabinkowy zawiera instrukcję FUN151, MD0 będzie stanowić stację master dla sieci FATEK CPU LINK. Stacja master PLC opierać się będzie na programie komunikacyjnym zapisanym w rejestrach danych, gdzie określane są parametry takie jak stacja docelowa, typ danych, długość danych, itp. w celu odczytu lub zapisu stacji slave za pośrednictwem komendy „protokołu komunikacyjnego FATEK FBs-PLC”. W ten sposób, nawet 254 stacje PLC, mogą wymieniać miedzy sobą dane.
h MD1 : Tryb aktywnej transmisji danych ASCII.
W trybie tym, funkcja FUN151 przetworzy program komunikacyjny zapisany w rejestrach danych SR i wyśle przetworzone zapytanie do urządzeń peryferyjnych ASCII (takich jak komputer, PLC innej marki, falowniki, i innych urządzeń, które mogą być sterowane za pomocą komend ASCII). Operacja może być ustawiona w trybie realizującym jedynie transmisję (1), w którym odpowiedź z urządzenia peryferyjnego jest ignorowana lub w trybie realizującym transmisje i odbierającym odpowiedź z urządzeń peryferyjnych (2). W przypadku pracy w trybie (2) użytkownik musi opierać się na protokole komunikacyjnym urządzenia peryferyjnego, w celu programowego zinterpretowania odpowiedzi.
h MD2 : Tryb pasywnego odbioru danych ASCII.
W trybie tym, funkcja FUN151 najpierw czeka na odbiór komunikatów ASCII wysłanych przez zewnętrzne urządzenia peryferyjne ASCII (takie jak komputer, PLC innej marki, czytnik kart, czytnik kodów kreskowych, waga elektroniczna, itp., które mogą wysyłać komunikaty ASCII). Po odebraniu komunikatu, użytkownik musi opierać się na protokole komunikacyjnym urządzenia peryferyjnego, w celu przeprowadzania prawidłowej analizy i odpowiedniego reagowania. Operacja może być realizowana w trybie realizującym jedynie odbiór (1) lub w trybie realizującym odbiór i transmisję odpowiedź do urządzenia peryferyjnego (2). W przypadku trybu (2) użytkownik może skorzystać z metody uzupełniania tabeli, do stworzenia programu komunikacyjnego. Po odebraniu wiadomości, funkcja może w automatycznie przesłać komunikat zwrotny do urządzenia peryferyjnego w oparciu o stworzony program komunikacyjny.
h MD3 : Tryb stacji master w szybkim protokole wymiany danych „High Speed CPU LINK”.
Największą różnicą pomiędzy tym trybem a MD0, jest to, że odpowiedź zwrotna w MD3 jest o wiele szybsza niż w przypadku MD0. Dzięki zastosowaniu CPU LINK w trybie MD3, FATEK PLC może w łatwy sposób zaimplementować sterowanie rozproszone i monitoring danych w czasie rzeczywistym.
ODCZYT/ZAPIS DO PLIKU REJESTRÓW
(READ/WRITE FILE REGISTER)
FUN 160 D P RWFR
Opis
● Jeżeli wejście sterujące „EN"=1 lub zmieni się z 0→1( instrukcja P ), funkcja zrealizuje operację odczytu („R/W”=1) lub zapisu („R/W”=0) rejestru plików. Podczas odczytu, zawartość rejestrów plików o adresie początkowym określonym przez Sb i wskaźnik zapisu Pr, zostanie wpisana na zawartości rejestrów danych począwszy od Sa. Podczas zapisu, zawartość rejestrów danych począwszy od Sa zostanie wpisana na zawartości rejestrów o adresie początkowym określonym przez Sa i wskaźnik zapisu Pr. L jest wielkością operacji lub rozmiarem rekordu. Dostęp do pliku rejestrów, bazuje na koncepcji rekordu. Na przykład, dla Sa=R0, Sb=F0, L=10, idea zapisu/odczytu wyglądałaby następująco:
● Jest to jedyna funkcja, za pomocą której można uzyskać dostęp do rejestru plików, z poziomu programu drabinkowego.
● Jeżeli stan na wejściu „INC”=1, po wykonaniu funkcji, wartość wskaźnika zapisu zostanie zwiększona o 1.
● W przypadku nieprawidłowej wielkości zapisu (L=0 lub > 511) lub gdy przekroczony zostanie zakres rejestru danych (F0~F8191), funkcja ta nie zostanie wykonana.
Zapis rekordu danych do MEMORY_PACK
(Write Data Record into the MEMORY_PACK)
FUN 161 P WR-MP
● Głównym zadaniem MEMORY_PACK serii FBs, jest długoterminowe przechowywanie zapisanego programu drabinkowego użytkownika. Poza tym, MEMORY_PACK może pracować w formie przenośnej, do zapisu i wczytywania parametrów roboczych maszyny, za pomocą funkcji FUN161/FUN162.
Jeżeli wejście sterujące „EN” zmieni się z 0→1, funkcja zrealizuje zapis danych, gdzie S jest początkowym adresem danych źródłowych, BK jest numerem bloku w MEMORY_PACK do zapisu danych, Os stanowi przesunięcie w bloku, Pr jest wskaźnikiem odpowiedniego obszaru danych, a L określa wielkość zapisu. Dostęp do MEMORY_PACK, bazuje na koncepcji rekordu. Schemat działania przedstawiony został poniżej:
● Jeżeli wejście „INC”=1, po wykonaniu zapisu, wartość wskaźnika zostanie zwiększona o 1 – będzie on wskazywał na następny rekord.
● Jeżeli wartość L będzie równa 0 lub większa od 128, albo wskazywany obszar danych będzie poza zakresem, stan na wyjściu „ERR” będzie równy 1, a operacja zapisu nie zostanie wykonana.
● Do zapisu danych i weryfikacji, wymaganych jest kilka skanów PLC. W trakcie realizacji funkcji, stan wyjścia „ACT” będzie równy 1. W przypadku zakończenia realizacji oraz weryfikacji bez błędów, stan na wyjściu „DN” będzie równy 1. Jeżeli pojawią się błędy, stan wyjścia „ERR” będzie równy 1.
MEMORY_PACK można skonfigurować do zapisu programu drabinkowego użytkownika, parametrów roboczych maszyny lub obydwu. Program drabinkowy może być zapisany tylko w bloku 0, natomiast parametry robocze maszyny mogą być zapisane w bloku 0 lub 1. Całkowita pojemność każdego bloku wykosi 32k słów.
Przykładowy program: Zapisy o różnych długościach do bloku nr 1 w MEMORY_PACK
Odczyt rekordu danych z MEMORY_PACK
(Read Data Record from the MEMORY_PACK)
FUN 162 P RD-MP



























































































