Дальше — модемный и сетевой разъемы, два порта USB 1.1 Наконец, описание было бы неполным, если бы не взглянули и на верхнюю крышку. чем клавиатуры всех остальных ноутбуков, и обладает, пожалуй, одной А уж людям, которые не владеют слепым методом и вынуждены.
Инструкция по подключению голосов от Nuance (на примере английских голосов). 1) установить голосовой движок vocalizer.tts. v1.0.2.apk ( присутствует в Freedom На устройствах с рутом требует применения Lucky Patcher. слов с клавиатуры и просигналит в том случае, когда будет допущена ошибка.
Пирс ТВ 100 Руководство по эксплуатации, версия 1.1 (11.2013) Медиацентр ___________________________________________________________________________________ СОДЕРЖАНИЕ ВВЕДЕНИЕ...........................................................................................................................................................4 Аннотация...........................................................................................................................................4 Условные...
Глава 1: Начало
Предистория Собственно в эту клаву я влюбился давно. Сама клавиатура; Micro USB шнур для зарядки; Инструкции; Ресивер (unifying). Вообще, у меня подозрение, что владеющие слепой печатью россияне клавиатурами Logitech не Боевое применение мультикоптера в Сирии ( 1).
Но, как показывает практика, их " слепой метод" оказывается менее "Соло на клавиатуре" позволяет освоить "скоропись" не только в русской, но и английской раскладке клавиатуры, а также Версия: 1.1. основан на применении цепей Маркова, широко известных в области криптографии и статистики.
I Содержание Глава 1: Начало . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Проверка перед инсталляцией . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Условия окружающей среды . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Определение модели SG2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Процедура быстрого запуска . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Глава 2: Инсталляция . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Общие спецификации . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Спецификации изделия . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Монтаж . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Подключения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Глава 3: Программные средства . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Программное обеспечение “SG2 Client” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Модуль памяти . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 ЖК-дисплей и клавиатура . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Глава 4: Программирование на языке релейной лестничной логики. . . . . . . 44 Общие области памяти . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 Специальные области памяти . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 Команды выходов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 Команды счетчика . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 Высокоскоростные счетчики (Только в моделях постоянного тока) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 Команды таймера . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 Команды часов реального времени (RTC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 Команды компаратора . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 Команды отображения HMI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 Выходная команда ШИМ (только в модулях пост. тока с транзисторными выходами) . . . 74 Сетевое соединение (Data Link)/Удаленные входы/выходы (Remote I/O) (только для моделей SG2-20Vxx) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 Глава 5: Программирование на языке функциональных блок-схем . . . . . . . 77 Функциональный блок катушка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 Функциональный блок PWM (ШИМ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 Функциональный блок SHIFT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 Логические блоки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 Логическая схема AND (И) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 Логическая схема AND (И) (с анализом фронта) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 Логическая схема NAND (И-НЕ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 Логическая схема NAND (И-НЕ) (с анализом фронта) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 Логическая схема OR (ИЛИ). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 Логическая схема NOR (ИЛИ-НЕ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 Логическая схема XOR (Исключающее ИЛИ). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 Логическая схема SR (Установка/Сброс) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 Логическая схема NOT (НЕТ). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 Импульсная логическая схема. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 II Функциональный блок . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 Функциональные блоки обычных счетчиков . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 Функциональные блоки высокоскоростных счетчиков. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 Функциональные блоки таймера . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 Функциональные блоки RTC компаратора . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 Функциональные блоки аналогового компаратора . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 Приложение Примеры применения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 Глава 1: Начало 1 Глава 1: Начало Программируемое реле SG2 является электронным устройством. В целях безопасности, пожалуйста, внимательно прочитайте и соблюдайте предосторожности, указанные в разделах Опасно и Внимание данного руководства, поскольку эта информация касается безопасности при транспортировке, инсталляции и эксплуатации контроллера SG2. ОПАСНО Указывает на возможность возникновения опасных ситуаций, способных привести к травмам и смерти персонала. ВНИМАНИЕ Указывает на возможность возникновения опасных ситуаций, способных привести к повреждению реле SG2. Меры безопасности при инсталляции. Обязательно соблюдайте все инструкции, указанные в этом руководстве. Их несоблюдение может привести к неправильной работе, повреждению оборудования или в особых случаях к тяжелым травмам и даже смерти персонала. При инсталляции моделей с открытым корпусом не допускайте попадания посторонних предметов, проводников и др. на открытые цепи и компоненты контроллера. Это может привести к короткому замыканию, повреждению оборудования, возгоранию и т.п. Перед подключением, установкой или демонтажом модуля всегда отключите его питание. Цепи подключения программируемого реле SG2 открыты и незащищены. А в моделях с открытым корпусом все компоненты реле незащищены. По этой причине в целях защиты электрических цепей и компонентов рекомендуется устанав-ливать реле SG2 в корпус или электрошкаф. Никогда не устанавливайте изделие в средах с превышением предельных значений характеристик окружающей среды, таких как высокая температура, влажность, запыленность, наличие коррозийных газов, вибрация и т.п. Меры безопасности при подключении Неправильное подключение может привести к травмам и смерти персонала, а также повреждению оборудования. Устанавливать и подключать реле SG2 может только опытный и авторизованный персонал. Все подключения реле SG2 должны соответствовать требованиям и стандартам, включая местные и международные стандарты и требования. Правильно подбирайте сечение проводников согласно токовым характеристикам цепей. Всегда располагайте отдельно цепи переменного тока, цепи постоянного тока с высокой частотой переключения и низковольтные цепи управления. Глава 1: Начало 2 Меры безопасности при эксплуатации Для обеспечения безопасной эксплуатации программируемого реле SG2 необходимо провести полную проверку работоспособности и безопасности. Производите пуск SG2 только после завершения всех проверок работоспособности. Во время проверки должны быть учтены все потенциальные неисправности. Их игнорирование может привести к неправильной работе, повреждению оборудования или в особых случаях к тяжелым травмам и даже смерти персонала. Когда питание включено ни в коем случае не прикасайтесь к клемникам, токоведущим частям и электрическим компонентам программируемого реле. Несоблюдение этих мер безопасности может привести к неправильной работе, повреждению оборудования или в особых случаях к тяжелым травмам и даже смерти персонала. Строго рекомендуется обеспечивать наличие систем безопасности, таких как цепи аварийного останова и внешней блокировки для мгновенного выключения реле SG2. Проверка перед инсталляцией Каждое реле SG2 перед отправкой потребителю проходит полную проверку и испытания. После распаковки изделия обязательно проверьте следующее: • • Убедитесь, что номер модели вашего реле SG2 соответствует указанному в заказе. (См. описание номеров моделей ниже). Проверьте отсутствие повреждений реле SG2. Если повреждения имеются, ни в коем случае не подключайте реле SG2 к сети питания. Если в результате вышеуказанных проверок выявились проблемы или несоответствия, немедленно обратитесь к вашему представителю TECO. Условия окружающей среды Условия установки реле SG2 очень важны. От них напрямую зависит работоспособность и срок службы устройства. Перед установкой убедитесь, что место установки соответствует следующим требованиям: • • • • • • • • • • Устанавливайте устройство вертикально Температура эксплуатации: 0°C - 55°C Не располагайте реле SG2 вблизи нагревательных приборов Избегайте мест с наличием повышенной влажности и конденсата Избегайте попадания прямых солнечных лучей Избегайте масляного тумана и засоленности. Избегайте попадания коррозийных газов и жидкостей. Избегайте попадания пыли и металлических частиц. Избегайте электромагнитных излучений (сварочное и энергетическое оборудование) Избегайте чрезмерных вибраций, при их наличии используйте антивибрационные прокладки. Глава 1: Начало 3 Определение модели SG2 SG2 Ɍɢɩ ɤɨɧɬɪɨɥɥɟɪɚ Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɜɯ\u0012ɜɵɯ\u001D 8 = 8 ɬɨɱɟɤ ɦɨɞɭɥɢ ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɹ 10 = 10 ɬɨɱɟɤ ȼɯ\u0012ȼɵɯ 12 = 12 ɬɨɱɟɤ ȼɯ\u0012ȼɵɯ 20 = 20 ɬɨɱɟɤ ȼɯ\u0012ȼɵɯ ɂɫɩɨɥɧɟɧɢɟ\u001D H = Ʉɨɪɩɭɫɧɨɟ \u0012 ɀɄ\u0010ɞɢɫɩɥɟɣ ɢ ɤɥɚɜɢɚɬɭɪɚ 20 H R A ɇɚɩɪɹɠɟɧɢɟ ɩɢɬɚɧɢɹ\u001D D = 24VDC 12D = 12VDC A = 100~240VAC 24A = 24VAC Ɍɢɩ ɜɵɯɨɞɚ\u001D R = Ɋɟɥɟɣɧɵɣ T = Ɍɪɚɧɡɢɫɬɨɪɧɵɣ V = Ʉɨɪɩɭɫɧɨɟ \u0012 ɀɄ\u0010ɞɢɫɩɥɟɣ\u000F ɤɥɚɜɢɚɬɭɪɚ ɢ ɩɨɪɬ 56\u0010\u0017\u001B\u0018 K = Ʉɨɪɩɭɫɧɨɟ \u0012 ³ɋɥɟɩɵɟ´ 2(0 ɦɨɞɟɥɢ ɛɟɡ ɤɥɚɜɢɚɬɭɪɵ ɢ ɀɄ\u0010ɞɢɫɩɥɟɹ C = ɉɥɚɬɵ 2(0 ɛɟɡ ɤɥɚɜɢɚɬɭɪɵ ɢ ɛɟɡ ɀɄ\u0010ɞɢɫɩɥɟɹ ( = Ɇɨɞɭɥɢ ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɹ Процедура быстрого запуска 4 Процедура быстрого запуска В этом разделе описаны 5 шагов по быстрому подключению, программированию и эксплуатации вашего программируе-мого реле SG2. Здесь не даны полные инструкции по программированию и инсталляции вашей системы. Более подробная информация дана в других разделах этого руководства. 1. Установка программного обеспечения SG2 Client Установите программу SG2 Client с прилагаемого CD или бесплатно загрузите ее с сайта www.taiantechnology.com 2. Подключение программируемого реле SG2 Согласно указанным ниже схемам подключите цепь питания реле к источнику переменного или постоянного тока в зависимости от модели. Подробные инструкции по установке и подключению описаны в Главе 2 Инсталляция. \u0015\u0017ȼ \u0014\u0013\u0013\u0011\u0011\u0011\u0015\u0017\u0013ȼ \u0018\u0013\u0012\u0019\u0013Ƚɰ \u0015\u0017ȼ \u0014\u0015ȼ N AC ..V L + DC ..V Процедура быстрого запуска 5 3. Подключение кабеля для программирования С помощью плоской отвертки удалите пластиковую крышку с разъема на передней панели SG2, как показано на рисунке ниже. Вставьте разъем с пластиковым корпусом кабеля программирования в разъем реле SG2, как показано на рисунке ниже. Другой разъем кабеля подключите к последовательному порту RS232C компьютера. 4. Установка соединения a. Запустите клиентскую программу SG2 и создайте новый документ, выбрав “New Ladder Document”, как показано ниже. b. Выберите меню “Operation/Link Com Port…” Процедура быстрого запуска c. 6 Выберите номер порта компьютера, к которому подключен кабель программирования и нажмите кнопку “Link”. d. Программа начнет процедуру обнаружения реле и установит с ним соединение. 5. Запись простой программы a. Создайте простую программу из одной строки, щелкнув в крайней левой ячейке строки 001 поля программирования, далее выберите инструмент контакта “M” в панели инструментов, и щелкните инструментом “M” в крайнюю левую ячейку строки 001, как показано ниже. В открывшемся окне выберите M1 и нажмите кнопку OK. Подробнее процедуры программирования описаны в “Главе 4: Программирование на языке релейной лестничной логики”. Примечание: Если панель инструментов лестничной диаграммы в нижней части окна отсутствует, выберите меню View->Ladder Toolbar и включите отображение панели. Процедура быстрого запуска b. 7 Используя клавишу с буквой “A” на клавиатуре (или значок “A” панели инструментов), нарисуйте горизонтальную линию цепи от контакта M до крайней правой ячейки поля программирования, как показано ниже. c. Выберите значок катушки “Q” на панели инструментов и щелкните им в крайней правой ячейке. В диалоговом окне выберите Q1 и нажмите OK, как показано ниже. Подробнее процедуры программирования описаны в Главе 4: Программирование на языке релейной лестничной логики. Процедура быстрого запуска d. 8 Тестирование программы. В меню Operation выберите функцию Write и запишите программу в память подключенного программируемого реле, как показано ниже. e. Щелкните кнопку RUN на панели функций, и в открывшемся окне на вопрос “Do you want to read program from module?” (”Хотите ли Вы прочитать программу из модуля”), ответьте “No”, как показано ниже. Процедура быстрого запуска f. 9 В диалоговом окне Input Status Tool (Состояние входов) щелкните кнопку M1 (o-On) для активации контакта M1, которым будет включаться ON выход Q1, как показано ниже. Активируемая цепь будет подсвечена и первый релейный выход (Q1) включится ON. Подробнее см. в Главе 3: Средства программирования. Глава 2: Инсталляция 10 Глава 2: Инсталляция Общие спецификации SG2 является миниатюрным программируемым реле с максимальным количеством точек ввода/вывода 44, и возможностью программирования в режимах релейной лестничной логики (Relay Ladder Logic) или функциональных блок-схем FBD (Function Block Diagram). Максимальное количество точек ввода/вывода реле SG2 может быть расширено путем установки дополнительных 3 групп 4-входовых и 4-выходовых модулей. Источник питания Модели постоянного тока 24В: 20.4-28.8В; Модели постоянного тока 12В: 10.4~14.4В Диапазон входных напряжений Модели переменного тока: 85-265В; Модели переменного тока 24В: 20.4-28.8В 24VDC: 12 точек : 90мА; 20 точек: 150мА; 12VDC: 12 точек: 150мА; Нагрузочная способность 20 точек: 240мА; 100-240VAC: 90мА; 24VAC: 290мА; Сечение проводов (все терминалы) с 26 по 14 AWG Программирование Лестничные диаграммы, функциональные блокЯзыки программирования схемы Память программы 200 строк или 99 функциональных блоков Носитель для хранения программ Флеш-память Скорость выполнения 10мс/цикл ЖК-дисплей 4 строки x 12 символов Таймеры Макс. количество 15 Временной диапазон 0.01с–9999мин Счетчики Макс. количество 15 Максимальный счет 999999 Дискретность 1 RTC (Часы реального времени) Макс. количество 15 Дискретность 1мин Доступные интервалы времени неделя, год, месяц, день, час, минута Компараторы (Значения аналоговое, таймера или счетчика) Максимальное количество 15 Значения аналоговые, таймера, счетчика или чисФункция сравнения входов ловые Исполнение Тип корпуса IP20 Максимальная вибрация 1G согласно IEC60068-2-6 Температура эксплуатации с 0° по 55°C Температура хранения с -40° по 70°C Максимальная влажность 90% (относительная, без конденсата) Вибрация Амплитуда 0,075мм, ускорение 1G 8 точек:190гр Вес 10, 12 точек: 230гр (тип C: 160гр) 20 точек: 345гр (тип C: 250гр) Стандарты cUL , CE, UL Глава 2: Инсталляция Дискретные входы Потребление тока 3.2mA @24VDC 4mA @12VDC 1.3mA @100-240VAC 3.3mA @24VAC 24VDC: < 5VDC; 12VDC: < 2.5VDC 100-240VAC : < 40VAC 24VAC: <6VAC 24VDC: > 15VDC; 12VDC: > 7.5VDC 100-240VAC : > 79VAC 24VAC: >14VAC 24, 12VDC: 5мс 240VAC: 25мс; 120VAC: 50мс 24VAC: 5мс 24, 12VDC: 3мс 240VAC: 90мс; 120VAC: 50мс 24VAC: 3мс PNP, только 3-проводные устройства 1кГц < 40 Гц Требуется защита от противовключения Базовый модуль: 10 бит Модуль расширения: 12 бит Базовый модуль: Аналоговый вход: напряжение 010VDC, 24VDC при использовании дискретного входа; Модуль расширения: Аналоговый вход: напряжение 0-10VDC или ток 0-20мА < 5VDC (как дискретный вход 24VDC) > 9,8VDC (как дискретный вход 24VDC) нет Да Базовый модуль: A1-A4 Модуль расширения: A5-A8 Сплав серебра 8A 1/3лс@120В 1/2лс@250В Резистивная: 8A /точка Индуктивная: 4A /точка 10мс (обычные условия) 100 000 16,7мА 0,5кГц (1мс Вкл,1мс Выкл) 100Гц 10-28.8VDC 1A Резистивная: 0,5A/точка Индуктивная: 0,3A/точка 0,2mA 11 Уровень “ВЫКЛ” входного сигнала Уровень “ВКЛ” входного сигнала Задержка на ВКЛ Задержка на ВЫКЛ Транзисторный выход Частота высокоскоростного входа Стандартная частота входа Требуемая защита Аналоговые входы Дискретноть Допустимый диапазон напряжений Уровень “ВЫКЛ” входного сигнала Уровень “ВКЛ” входного сигнала Изоляция Защита от короткого замыкания Общее количество Релейные выходы Материал контакта Номинальный ток Номинальная мощность (лс) Максимальная нагрузка Максимальное время срабатывания Количество срабатываний (номинальная нагрузка) Минимальная нагрузка Транзисторные выходы Макс. выходная частота ШИМ Стандартная максимальная выходная частота Напряжение Ток Максимальная нагрузка Минимальная нагрузка Глава 2: Инсталляция 12 Спецификации изделия № изделия SG2-12HR-D SG2-12HT-D SG2-20HR-D SG2-20HT-D SG2-20VR-D SG2-20VT-D SG2-12HR-12D SG2-20HR-12D SG2-20VR-12D Входное питание Входы 6 DC, 2 аналог. 6 DC, 2 аналог. 8 DC, 4 аналог. 8 DC, 4 аналог. 8 DC, 4 аналог. 8 DC, 4 аналог. 6 DC, 2 аналог. 8 DC, 4 аналог. 8 DC, 4 аналог. Выходы 4 реле 4 транз. 8 реле 8 транз. 8 реле 8 транз. 4 реле 8 реле 8 реле Дисплей и клавиатура £, Z1-Z4 £, Z1-Z4 £, Z1-Z4 £, Z1-Z4 £, Z1-Z4 £, Z1-Z4 £, Z1-Z4 £, Z1-Z4 £, Z1-Z4 Связь RS-485 нет нет нет нет Встроенный MODBUS Встроенный MODBUS нет нет Встроенный MODBUS нет нет нет нет Max I/O 36 + 4 36 + 4 44 + 4 44 + 4 *1 *1 *1 *1 24 VDC 44 + 4 *1 44 + 4 *1 36 + 4 *1 44 + 4 *1 44 + 4 *1 34 + 4 44 + 4 36 + 4 44 + 4 нет нет нет нет нет *1 *1 *1 *1 12 VDC SG2-10HR-A 6 AC 4 реле £, Z1-Z4 100-240 VAC SG2-20HR-A 12 AC 8 реле £, Z1-Z4 SG2-12HR-24A 8 AC 4 реле £, Z1-Z4 24VDC SG2-20HR-24A 12 AC 8 реле £, Z1-Z4 Модули расширения SG2-8ER-D 4 DC 4 реле нет нет 24VDC SG2-8ET-D 4 DC 4 транз. нет нет SG2-8ER-A 100-240VAC 4 AC 4 реле нет нет SG2-8ER-24A 24VAC 4 AC 4 реле нет нет SG2-4AI 4 аналог. нет нет нет SG2-MBUS Модуль связи, RS-485 ModBus RTU подчиненый SG2-DNET 24 VDC Модуль связи, DeviceNet Group2 подчиненый SG2-PBUS Модуль связи, Profibus-DP подчиненный EN01 Модуль связи, TCP/IP “Слепые” OEM модели без клавиатуры и дисплея SG2-12KR-D 6 DC, 2 аналог. 4 реле X нет SG2-12KT-D 6 DC, 2 аналог. 4 транз. X нет 24VDC SG2-20KR-D 8 DC, 4 аналог. 8 реле X нет SG2-20KT-D 8 DC, 4 аналог. 8 транз. X нет SG2-12KR-12D 12VDC 6 DC, 2 аналог. 4 реле X нет SG2-10KR-A 100-240VAC 6 AC 4 реле X нет SG2-20KR-A 12 AC 8 реле X нет Платы OEM без клавиатуры, без дисплея и без расширения SG2-12CR-D 6 DC, 2 аналог. 4 реле X нет SG2-12CT-D 24VDC 6 DC, 2 аналог. 4 транз. X нет SG2-20CR-D 8 DC, 4 аналог. 8 реле X нет SG2-20CT-D 8 DC, 4 аналог. 8 транз. X нет SG2-10CR-A 100-240VAC 6 AC 4 реле X нет SG2-20CR-A 12 AC 8 реле X нет Аксессуары SG2-PL01 Кабель для программирования SG2, ПО для программирования SG2-PM05 SG2 Модуль памяти 36 36 44 36 34 44 12 12 20 20 10 20 *1: При использовании модуля с клавиатурой и дисплеем, максимальное количество точек ввода/ вывода может быть увеличено за счет клавиатурных входов Z1-Z4. Глава 2: Инсталляция 13 Монтаж Монтаж на DIN-рейку Программируемое реле SG2 всегда должно устанавливаться вертикально. Установите реле SG2 и модуль расширения с разъемом на рейку. Затем, нажмите на кнопку защелки и сдвиньте модуль расширения, вставив его разъем в разъем главного модуля. Ⱦɨ ɳɟɥɱɤɚ ɊȺɁɔȿɆ + I1 I2 I3 I4 I5 I6 A1 A2 Input X1 X2 X3 X4 4 AC L N AC 100~240V ɄɇɈɉɄȺ ɎɂɄɋȺɌɈɊȺ DC 24V Input 8 x DC(A1,A2 0~10V) Run SG2-12HR-D Output 4 x Relay / 8A SG2-8ER-A Output 4 x Relay / 8A Y1 Y2 ',1\u0010ɪɟɣɤɚ Q1 Q2 Q3 Q4 Y3 Y4 Глава 2: Инсталляция Для фиксации реле SG2 и его модулей на DIN-рейке используйте держатель. + I1 I2 I3 I4 I5 I6 A1 A2 Input X1 X2 X3 X4 4 AC L N AC 100~240V 14 Ⱦɟɪɠɚɬɟɥɶ DC 24V Input 8 x DC(A1,A2 0~10V) Run SG2-12HR-D Output 4 x Relay / 8A Q1 Q2 Q3 Q4 Output 4 x Relay / 8A SG2-8ER-A Y1 Y2 ',1\u0010ɪɟɣɤɚ Y3 Y4 Прямой монтаж Для прямого монтажа реле SG2 используйте винты M4, как показано ниже. При прямом монтаже модули расширения крепятся к главному модулю, после того как он зафиксирован. + - I1 I2 I3 I4 I5 I6 A1 A2 Input X1 X2 X3 X4 4 AC L N AC 100~240V DC 24V Input 8 x DC(A1,A2 0~10V) Run SG2-12HR-D Output 4 x Relay / 8A Q1 Q2 Q3 Q4 Output 4 x Relay / 8A SG2-8ER-A Y1 Y2 Y3 Y4 Глава 2: Инсталляция 15 Подключения ВНИМАНИЕ: Во избежание помех не располагайте сигнальные кабели входов/выходов параллельно кабелю питания или в одном кабельном канале. Для предохранения цепей нагрузки от коротких замыканий рекомендуется устанавливать в цепи каждого выхода плавкий предохранитель. Сечение проводов и момент затяжки клемм ɦɦ 2 0.14...1.5 26...16 0.14...0.75 26...18 0.14...2.5 26...14 0.14...2.5 26...14 0.14...1.5 26...16 AWG C (0.14“) 3.5 C ɇɦ Ɏɭɧɬ\u0010ɞɸɣɦ 0.6 5.4 Вход 12/24VDC \u0013\u0010\u0014\u0013ȼ Ⱥɧɚɥɨɝ\u0011 ɜɯɨɞ \u0013\u0010\u0014\u0013ȼ Ⱥɧɚɥɨɝ\u0011 ɜɯɨɞ +\u0015\u0017ȼ \u0014\u0015ȼ + I1 I2 I3 A1 A2 +- A1 A3 A2 A4 I4 I5 I6 A1 A2 + DC V I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 A1 A2 A3 A4 DC V Input INPUT Подключение датчиков \u0015\u0017ȼ ɢɥɢ \u0014\u0015ȼ ɉɪɟɞɨɯɪ\u0011\u0014 + - I1 I2 I3 I4 I5 I6 A1 A2 A1 A2 A3 A4 DC V Input Глава 2: Инсталляция 16 \u0013\u0010\u0014\u0013ȼ Ⱥɧɚɥɨɝ\u0011 ɜɯɨɞ \u0013\u0010\u0015\u0013ɦȺ Ⱥɧɚɥɨɝ\u0011 ɜɯɨɞ \u0015\u0017ȼ PE \u0015\u0017ȼ PE I1 V1 C1 PE I1 V1 C1 PE + - DC 24v + - DC 24v RUN RUN Input 4 x (0..10V/0..20mA) SG2-4AI Input 4 x (0..10V/0..20mA) SG2-4AI I2 V2 C2 PE I2 V2 C2 PE I3 V3 C3 I4 V4 C4 I3 V3 C3 I4 V4 C4 PE PE PE PE PE PE Вход 100~240V /24V AC \u0015\u0017ȼ \u0014\u0013\u0013\u0011\u0011\u0011\u0015\u0017\u0013ȼ \u0018\u0013\u0012\u0019\u0013Ƚɰ N AC ..V L I1 I2 I3 I4 I5 I6 N AC ..V L I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 I9 IA IB IC Input ...... INPUT ...... Выход (релейный) Output 4 x Relay / 8A Q1 Q2 Q3 Q4 Output 8 x Relay / 8A Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 \u0014\u0015\u0011\u0011\u0011\u0015\u0017\u0013ȼ \u0018\u0013\u0012\u0019\u0013Ƚɰ ɢɥɢ \u0014\u0015\u0011\u0011\u0011\u0014\u0015\u0018ȼ \u0014\u0015\u0011\u0011\u0011\u0015\u0017\u0013ȼ \u0018\u0013\u0012\u0019\u0013Ƚɰ \u0014\u0015\u0011\u0011\u0011\u0014\u0015\u0018ȼ Глава 2: Инсталляция Выход (Транзисторный) 17 OUTPUT 4 x TR / 0.5A OUTPUT 8 x TR / 0.5A +Q1- +Q2- +Q3- +Q4- +Q1- +Q2- +Q3- +Q4 - +Q5 - +Q6 - +Q7 - +Q8 - \u0015\u0017ȼ ɢɥɢ \u0014\u0015ȼ Интерфейс связи или интерфейс удаленных входов/выходов A1 A2 A3 A4 S A B A1 A2 A3 A4 S A B A1 A2 A3 A4 S A B RS485 RS485 RS485 Главный модуль и удаленные модули должны питаться от одного источника. Перемычки †устанавливаются только в первом и последнем модуле. В сеть могут быть соединены максимум 8 устройств. (ID: 0-7). В случае удаленных входов/выходов только 2 устройства могут быть соединены. (Главное и подчиненное). – Быстродействующий предохранитель, автоматический выключатель 1A ‚– Искрогаситель (36V DC) ƒ– Искрогаситель (400V AC) „– Предохранитель или автоматический выключатель …– Индуктивная нагрузка †– Перемычка в первом и последнем модуле ‡– Согласно стандарту: EIA RS-485. Глава 3: Программные средства 18 Глава 3: Программные средства Программное обеспечение “SG2 Client” Клиентское программное обеспечение для программирования реле SG2 имеет два режима редактирования: релейная лестничная логика (Relay Ladder Logic) и функциональные блоки FBD (Function Block Diagram). Программа SG2 Client имеет следующие характеристики: 1. Легкие и удобные средства создания и редактирования программ. 2. Программы можно сохранять в компьютере с целью их архивирования и последующего использования. Программы могут быть загружены непосредственно в память реле SG2 и сохранены или отредактированы. 3. Программы могут быть распечатаны. 4. Режим симуляции позволяет запускать и тестировать программу перед ее загрузкой в контроллер. 5. Связь, осуществляемая в реальном времени, позволяет отслеживать состояние и принудительно управлять входами/выходами реле SG2 во время режима RUN. Установка программного обеспечения Установите программу по работе с реле SG2 с прилагаемого CD или бесплатно загрузите ее с сайта www.taian-technology.com Подключение кабеля для программирования С помощью плоской отвертки удалите пластиковую крышку с разъема на передней панели SG2, как показано на рисунке ниже. Вставьте разъем с пластиковым корпусом кабеля программирования в разъем реле SG2. Другой разъем кабеля подключите к последовательному порту RS232C компьютера. Глава 3: Программные средства 19 Начальный экран При запуске программы SG2 Client открывается следующий начальный экран. В этом экране можно выполнить следующие функции Создать новую лестничную программу Для входа в режим редактирования и создания новой лестничной программы выберите File -->New -->New LAD. Создать новую FBD программу Для входа в режим редактирования и создания новой FBD (Function Block Diagram) программы выберите File--> New -->New FBD. Открыть существующий файл Выберите File-->Open, укажите тип файла (LAD или FBD), выберите необходимый файл программы и щелкните кнопку Open. Среда программирования лестничной логики Среда программирования лестничной логики включает все функции для программировании и тестирования программ реле SG2 с использованием языка лестничной логики. Для создания новой программы щелкните File-->New --> и выберите необходимую модель реле SG2, а также количество присоединенных модулей расширения, как показано ниже. Глава 3: Программные средства Меню, кнопки и дисплеи состояния 20 Среда программирования лестничной логики содержит следующие меню, кнопки и дисплеи состояния 1. Панель меню – Пять меню для создания и поиска программ, для редактирования, для связи с подключенными контроллерами, для конфигурирования специальных функций и выбора элементов для просмотра. 2. Главная панель инструментов – (слева направо) Кнопки для создания новой программы, открытия программы, сохранения и печати программы. Кнопки переключения вида Клавиатуры (Keypad), Окна программирования (Ladder), редактирования текста (HMI/Text) и символов (Symbol) (комментариев). Кнопки монитора (Monitor), симулятора (Simulator), режимов контроллера (Run, Stop и Quit), кнопки чтения/ записи программ из/в реле SG2. 3. Список использования для всех типов памяти и адресов, используемых в текущей открытой программе. Используемые адреса помечаются символом “*” ниже каждого адреса. 4. Количество свободной памяти для программирования. 5. Текущий режим – рабочий режим контроллера или симулятора из подключенного PC. 6. Панель инструментов лестничной логики – Кнопки для выбора и ввода доступных команд лестничной логики. 7. Строка состояния – Отображает состояние текущего открытого проекта и подключенного реле SG2. Глава 3: Программные средства 21 Программирование Программирование в приложении SG2 Client может производиться установкой команд мышью или с помощью клавиатурных команд. Ниже показан пример некоторых общих способов ввода команд программы. ɓɟɥɤɧɭɬɶ ɢ ɨɬɩɭɫɬɢɬɶ ɓɟɥɤɧɭɬɶ ɢ ɬɚɳɢɬɶ Буквенные клавиши клавиатуры “A” и “ L”, а также аналогичные кнопки панели управления используются для ввода параллельных и последовательных цепей. В крайний правый столбец поля программы помещаются выходные катушки. ɋɬɨɥɛɟɰ ɞɥɹ ɜɵɯ\u0011 ɤɚɬɭɲɟɤ Ʉɧɨɩɤɢ ³A” ɢ ³/´ ɞɥɹ ɰɟɩɟɣ Глава 3: Программные средства Режим симуляции 22 Программа SG2 Client имеет встроенный симулятор для тестирования и отладки программы без загрузки ее в контроллер. Для активации режима симуляции просто щелкните значок RUN в главной панели инструментов. Ниже показана программа в режиме симуляции, отображающая доступные функции. ɉɟɪɟɤɥɸɱɟɧɢɟ ɪɟɠɢɦɨɜ ɫɢɦɭɥɹɰɢɢ ɉɪɢɧɭɞɢɬɟɥɶɧɨɟ ɜɤɥɸɱɟɧɢɟ ɜɯɨɞɨɜ\u0012ɜɵɯɨɞɨɜ Ⱦɥɹ ɩɪɨɫɦɨɬɪɚ ɬɟɤɭɳɢɯ ɡɧɚɱɟɧɢɣ ɬɚɣɦɟɪɨɜ\u0012ɫɱɟɬɱɢɤɨɜ ɜɵɞɟɥɢɬɟ ɤɚɬɭɲɤɭ ɐɟɩɢ ɩɪɢ ɚɤɬɢɜɚɰɢɢ ɢɡɦɟɧɹɸɬ ɰɜɟɬ Установка соединения Далее описана простая процедура установления связи между персональным компьютером и подключенным к нему программируемым реле SG2. a. Выберите меню “Operation/Link Com Port…”, как показано ниже. Глава 3: Программные средства 23 b. Выберите номер порта компьютера, к которому подключен кабель программирования и щелкните кнопку “Link”. c. Программа SG2 Client начнет процесс обнаружения реле и установит с ним соединение, как показано ниже. Запись программы в программируемое реле В меню Operation выберите функцию Write и запишите программу в память подключенного реле, как показано ниже. Меню Operation Меню Operation содержит несколько функций для конфигурирования системы в оперативном (online) и автономном (offline) режимах. Далее дано описание каждой из функций. Monitor – Оперативная (online) функция для динамического (run-time) мониторинга и редактирования при подключенном контроллере. Simulator – Автономная (offline) функция для тестирования и отладки программы. Run-Stop-Quit – Выбор режимов для динамического редактирования и симуляции. Read-Write – Чтение и запись программ из/в подключенного программируемого реле. RTC Set – Оперативная (online) функция для настройки часов/календаря реального времени (см. рисунок диалогового окна ниже слева) Analog Set – функция для настройки усиления и коррекции аналоговых входов A1-A8 (см. рисунок диалогового окна ниже справа) Password – Установка пароля для доступа к текущей программе после загрузки в программируемое реле Language – Смена языка отображения SG2. Module System Set – Вывод диалогового окна для выбора важных системных настроек, включая IDномер модуля (ID setting), установки удаленных входов/выходов (Remote I/O), установки входов/выходов модулей расширения (Expansion I/O settings), и установки поддержания памяти (Keep) для (C) Счетчиков, Промежуточных реле (M), кнопочных входов (Z) и подсветки ЖК-дисплея. Глава 3: Программные средства 24 Оперативный мониторинг/редактирование Приложение SG2 Client позволяет производить оперативный мониторинг работающей программы в динамическом режиме. Имеются также дополнительные оперативные функции – принудительная активация входов/выходов (I/O forcing), и смена режимов (Run/Stop/Quit). Примечание: Программа SG2 Client не позволяет производить редактирование логики в динамическом режиме. Все логические элементы – контакты, катушки, таймеры/счетчики и линии цепей записываются в подключенное реле только в режиме останова (Stop). ɉɟɪɟɤɥɸɱɟɧɢɟ ɪɟɠɢɦɨɜ ɫɢɦɭɥɹɰɢɢ ɉɪɢɧɭɞɢɬɟɥɶɧɨɟ ɜɤɥɸɱɟɧɢɟ ɜɯɨɞɨɜ\u0012ɜɵɯɨɞɨɜ Ⱦɥɹ ɩɪɨɫɦɨɬɪɚ ɬɟɤɭɳɢɯ ɡɧɚɱɟɧɢɣ ɬɚɣɦɟɪɨɜ\u0012ɫɱɟɬɱɢɤɨɜ ɜɵɞɟɥɢɬɟ ɤɚɬɭɲɤɭ ɋɬɪɨɤɚ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ\u001D ɂɦɹ ɮɚɣɥɚ\u000F ɜɟɪɫɢɹ ɩɪɨɲɢɜɤɢ\u000F ɪɟɠɢɦ\u000F Ɉɩɟɪɚɬɢɜɧɵɣ\u0012Ⱥɜɬɨɧɨɦɧɵɣ\u000F ɦɨɞɟɥɶ ɪɟɥɟ 6*\u0015 ɢ ,'\u0010ɧɨɦɟɪ ɐɟɩɢ ɩɪɢ ɚɤɬɢɜɚɰɢɢ ɢɡɦɟɧɹɸɬ ɰɜɟɬ Глава 3: Программные средства Документирование программ 25 Приложение SG2 Client имеет функции для документирования программы с помощью символов и строковых комментариев. Символы длиной до 12 знаков используются для подписи каждого I/O адреса. Строковые комментарии используются для документирования фрагментов программы. Каждый строковый комментарий состоит из 4 строк в каждой до 50 символов. Ниже показаны примеры ввода символов и строковых комментариев. Символ (Symbol) Окно редактирования символов открывается с помощью меню Edit->Symbol… или нажатием кнопки на панели инструментов, как показано ниже. Окно редактирования символов позволяет документировать все типы контактов и катушек, а также выбирать режим отображения символов, как показано ниже. Строковые комментарии (Line Comments) Редактор строковых комментариев открывается щелчком кнопки “N” на панели лестничной логики. После щелчка кнопки “N”, переместите инструмент комментария на необходимую строку программы и щелкните на ней, в открывшемся окне редактирования комментариев введите необходимый текст и нажмите OK. ɓɟɥɤɧɭɬɶ ɢ ɨɬɩɭɫɬɢɬɶ ɓɟɥɤɧɭɬɶ ɢ ɬɚɳɢɬɶ Глава 3: Программные средства 26 Модуль памяти (покупается отдельно) Опциональный модуль памяти PM05 используется для перемещения программ их одного программируемого реле в другое. Модуль памяти PM05 вставляется в тот же разъем, что и кабель программирования (см. ниже). 1. С помощью плоской отвертки удалите пластиковую крышку с разъема на передней панели SG2, как показано на рисунке ниже. 2. Вставьте модуль памяти PM05 в разъем, как показано на рисунке. 3. С клавиатуры передней панели реле SG2, выберите запись WRITE (на PM05) или чтение READ (из PM05) для перемещения программы между памятью реле и модулем памяти PM05. 4. В реле типов K и C, просто подайте питание, и программа автоматически загрузится из PM05. 5. Программы различных типов могут быть несовместимыми, имеются следующие правила: A-1: Программа для реле с 10/12 точками ввода/вывода может быть загружена в реле с 20 точками ввода/вывода A-2: Программа для реле с 20 точками ввода/вывода не может быть загружена в реле с 10/ 12 точками ввода/вывода B-1: Программа реле с питанием переменного тока может быть загружена в реле с питанием постоянного тока B-2: Программа реле с питанием постоянного тока не может быть загружена в реле с питанием переменного тока C-1: Программа для реле с релейными выходами может быть загружена в реле с транзисторными выходами C-2: Программа для реле с транзисторными выходами не может быть загружена в реле с релейными выходами D-1: Программа для реле не-V типа может быть загружена в реле V типа D-2: Программа для реле V типа может быть загружена в реле не-V типа Глава 3: Программные средства 27 ЖК-дисплей и клавиатура Клавиатура Большинство моделей центрального модуля реле SG2 оснащены ЖК-дисплеем и клавиатурой. Эти дисплей и клавиатура используются для установки значений таймеров/счетчиков, смены режимов контроллера (Run/Stop), загрузки/выгрузки информации из модуля памяти PM05 и установки часов/ календаря реального времени RTC (Real Time Clock/Calendar). Хотя, используя дисплей и клавиатуру можно производить программирование логики, все-таки рекомендуется создавать программы логики с помощью компьютерной программы SG2 Client. Ниже описаны функции клавиатуры и дисплея. Кнопка SEL – Используется для выбора содержимого памяти и команд для редактирования. Удержанием кнопки SEL на ЖК-дисплее отображаются все “H” HMI/Text сообщения. Кнопка OK – Используется для подтверждения выбора отображенной команды или функции. Она используется также для выбора на дисплее опций главного меню. Примечание: Одновременным нажатием кнопок “SEL” и “OK” производится вставка звена цепи в текущей позиции курсора. Кнопка ESC – Используется для выхода из выбранного экрана с переходом к предыдущему экрану. В экране редактирования лестничной логики кнопкой ESC производится переход к главному меню. Кнопка DEL – Используется для удаления команды или участка цепи в программе лестничной логики. 4 навигационные кнопки (“‘”’) используются для перемещения курсора по функциям дисплея SG2 или активной программы. Эти 4 кнопки также могут использоваться для установки программируемых входных катушек Z1-Z4 (‘“’= Z1, ‘‘’=Z2, ‘”’=Z3, ‘’’ =Z4); ЖК-дисплей Главное меню 4-строчное главное меню ЖК-дисплея (1) Главное меню SG2 в режиме ‘STOP’. > LADDER FUN.BLOCK RUN CLEAR PROG. WRITE READ SET RTC SET ANALOG SET PASSWORD LANGUAGE INITIAL ɋɬɟɪɟɬɶ ɩɪɨɝɪɚɦɦɭ ɩɨɥɶɡ\u0010ɥɹ ɢ ɩɚɪɨɥɶ ɋɨɯɪɚɧɢɬɶ ɩɪɨɝɪɚɦɦɭ ɩɨɥɶɡ\u0010ɥɹ ɜ 30\u0013\u0018 ɉɪɨɱɢɬɚɬɶ ɩɪɨɝɪɚɦɦɭ ɩɨɥɶɡ\u0010ɥɹ ɢɡ 30\u0013\u0018 ȼɵɛɪɚɬɶ ɹɡɵɤ ɞɢɫɩɥɟɹ ɂɡɧɚɱɚɥɶɧɨ ɭɫɬɚɧɨɜ\u0010ɣ ɫɩɨɫɨɛ ɪɟɞɚɤɬɢɪ\u0010ɹ Глава 3: Программные средства (2) Главное меню SG2 в режиме ‘RUN’. > LADDER FUN.BLOCK STOP WRITE RTC SET WRITE PASSWORD LANGUAGE 28 Нажмите кнопку “ ” OK ESC Для перемещения курсора по пунктам главного меню Для подтверждения выбора функции Для пропуска начального экрана Реле SG2 позволяет изменять, редактировать, стирать и считывать пользовательскую программу только в режиме STOP. При изменении программы в SG2 она автоматически сохраняется в памяти EEPROM. (Не в модуле PM05) Главное меню в режиме лестничной логики LADDER ɋɬɨɥɛɟɰ ɋɬɪɨɤɚ ɀɄ\u0010ɞɢɫɩɥɟɣ ɉɨɡɢɰɢɹ ɛɭɤɜɵ ɉɨɡɢɰɢɹ ɰɢɮɪɵ Нажмите кнопку Кнопка SEL Описание 1. Ix Þ ix Þ – Þ пробел Þ Ix (только для цифровых и буквенных позиций в столбцах 1, 3, 5.) 2. Qx Þ пробел Þ Qx (только для цифровых и буквенных позиций столбца 8.). 3. ┬ Þ пробел Þ ┬ (доступны в столбцах 2, 4, 6 первой строки) ┴ ┴ x : Цифры: 1~F 1. 1...F, - (Когда курсор расположен в позиции цифры, диапазон цифры определяется типом реле). 2. IÛXÛZÛQÛYÛMÛDÛTÛCÛRÛGÛI (Когда курсор расположен в столбцах 1, 3, 5). 3. QÛYÛMÛTÛCÛRÛGÛHÛLÛPÛQ (Когда курсор расположен в столбце 8) 4. (ÛÙÛÚÛPÛ ( Когда курсор в столбце 7, а в столбце 8 установлено Q, Y, M) 5. (ÛPÛ ( (Когда курсор расположен в столбце 7, а в столбце 8 установлено T) Для подтверждения ввода данных и перемещения курсора Для перемещения курсора по вертикали Для перемещения курсора по горизонтали Для удаления команды 1. Для отмены команды или действия в режиме редактирования. 2. Для выхода из программы в главное меню. 1. Для подтверждения данных и автоматического сохранения, с перемещением курсора в позицию следующего ввода. 2. Когда курсор расположен в столбце 8, нажатием этой кнопки производится автоматический вход в функциональный блок и установка параметров (например, T/C). Для удаления строки команды. Для отображения количества строк и рабочего состояния реле SG2 (RUN/STOP). Пролистывание программы по 4 строки. Вставка пустой строки SEL + “/” SEL + ‘/’ “/” ‘/’ DEL ESC OK SEL+DEL SEL+ESC SEL+“/” SEL+OK Глава 3: Программные средства Примеры работы с клавиатурой и дисплеем: 1 2 3 4 5 6 7 8 ɋɬɨɥɛɟɰ ɋɬɪɨɤɚ 1 > L A D D E R 2 F U N . B L O C K 3 R U N 4 C L E A R P R O G . ɉɪɨɰɟɞɭɪɚ \u0014\u001D ɇɚɠɦɢɬɟ ‘OK’ ȼɯɨɞ ɜ ɪɟɠɢɦ ɪɟɞɚɤɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɥɟɫɬɧɢɱɧɨɣ ɞɢɚɝɪɚɦɦɵ ɉɪɨɰɟɞɭɪɚ \u0015 \u001D ɇɚɠɦɢɬɟ ‘SEL’ Ʉɨɝɞɚ ɤɭɪɫɨɪ ɪɚɫɩɨɥɨɠɢɬɫɹ ɧɚ ɫɢɦɜɨɥɟ\u000F ɧɚɠɦɢɬɟ ɤɧɨɩɤɭ ɞɥɹ ɨɬɨɛɪɚɠɟɧɢɹ ,\u0014 ɉɪɨɰɟɞɭɪɚ \u0016 \u001D ɇɚɠɦɢɬɟ ‘n’ 3 ɪɚɡɚ ɇɚɠɦɢɬɟ ‘SEL’ + ‘ n p¶\u000F ɫɢɦɜɨɥ ɩɨɞ ɤɭɪɫɨɪɨɦ ɫɦɟɧɢɬɫɹ ɫ , ɧɚ 4 ɉɪɨɰɟɞɭɪɚ \u0017 \u001D ɇɚɠɦɢɬɟ µ6(L’ ɧɚɱɚɥɨ\u0012ɤɨɧɟɰ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɩɚɪɚɦɟɬɪɚ ɉɪɨɰɟɞɭɪɚ \u0018 \u001D ɇɚɠɦɢɬɟ µo’ ³ɇɚɠɦɢɬɟ ‘SEL’ + ‘mo’ ɤɭɪɫɨɪ ɩɟɪɟɣɞɟɬ ɧɚ ɰɢɮɪɭ 1 2 3 4 5 6 7 8 ɋɬɨɥɛɟɰ 29 ɋɬɪɨɤɚ 1 2 3 4 1 2 3 ɋɬɪɨɤɚ 1 I 1 2 3 4 1 2 3 ɋɬɪɨɤɚ 1 Q 1 2 3 4 4 5 6 7 8 ɋɬɨɥɛɟɰ 4 5 6 7 8 ɋɬɨɥɛɟɰ 1 2 3 ɋɬɪɨɤɚ 1 q 1 2 3 4 4 5 6 7 8 ɋɬɨɥɛɟɰ 1 2 3 ɋɬɪɨɤɚ 1 q 1 2 3 4 4 5 6 7 8 ɋɬɨɥɛɟɰ ɉɪɨɰɟɞɭɪɚ \u0019 \u001D ɇɚɠɦɢɬɟ ‘n¶ \u0016 ɪɚɡɚ ³ɇɚɠɦɢɬɟ ‘SEL’ + ‘np’ ɰɢɮɪɚ ɩɨɞ ɤɭɪɫɨɪɨɦ ɫɦɟɧɢɬɫɹ ɫ \u0014 ɧɚ \u0017 ɉɪɨɰɟɞɭɪɚ 7 \u001D ɇɚɠɦɢɬɟ µm’ ³ɇɚɠɦɢɬɟ ‘SEL’ + ‘mo’ ɞɥɹ ɩɟɪɟɦɟɳɟɧɢɹ ɤɭɪɫɨɪɚ ɜ ɬɪɟɛɭɟɦɭɸ ɩɨɡɢɰɢɸ 1 2 3 ɋɬɪɨɤɚ 1 q 4 2 3 4 1 2 3 q 4 ɋɬɪɨɤɚ 1 2 3 4 4 5 6 7 8 ɋɬɨɥɛɟɰ 4 5 6 7 8 ɋɬɨɥɛɟɰ Глава 3: Программные средства 30 ɂɅɂ \u0003 Ⱥɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɢ ɞɨɛɚɜɥɹɟɬɫɹ ɰɟɩɶ 1 2 3 ɋɬɪɨɤɚ 1 q 4 2 3 4 4 5 6 \u001A 8 ɋɬɨɥɛɟɰ ɉɪɨɰɟɞɭɪɚ \u001A \u001D ɇɚɠɦɢɬɟ µ2.¶ ɉɟɪɟɦɟɫɬɢɬɟ ɤɭɪɫɨɪ ɧɚ ɫɢɦɜɨɥ ɜ ɫɬɨɥɛɟɰ \u0016 ɂɅɂ Ⱥɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɢ ɞɨɛɚɜɥɹɟɬɫɹ ɰɟɩɶ 1 2 3 ɋɬɪɨɤɚ 1 q 4 2 3 4 4 5 \u0019 \u001A 8 ɋɬɨɥɛɟɰ ɉɪɨɰɟɞɭɪɚ \u001A \u001D ɇɚɠɦɢɬɟ µo¶ ɉɟɪɟɦɟɫɬɢɬɟ ɤɭɪɫɨɪ ɧɚ ɰɟɩɨɱɤɭ ɜ ɫɬɨɥɛɰɟ \u0015 ɉɨɜɬɨɪɢɬɟ ɲɚɝɢ 1a\u001A\u000F ɢ ɜɜɟɞɢɬɟ ɤɨɦɚɧɞɵ 0\u0014\u000F ,\u0016 ɜ ɫɬɨɥɛɰɵ \u0016\u000F \u0018\u0011 ɉɪɨɰɟɞɭɪɚ \u001B \u001D 1 2 3 4 5 6 \u001A 8 ɋɬɪɨɤɚ 1 q 4 ɇɚɠɦɢɬɟ µ2.¶ ɜ ɫɬɨɥɛɰɟ \u0018 0 1 , 3 2 ɉɟɪɟɦɟɫɬɢɬɟ ɤɭɪɫɨɪ ɧɚ ɫɢɦɜɨɥ 3 ɜ ɫɬɨɥɛɰɟ 8 4 ɋɬɨɥɛɟɰ ɉɪɨɰɟɞɭɪɚ \u001C \u001D ɇɚɠɦɢɬɟ µ6(/¶ ɋɬɨɥɛɟɰ 1 2 3 4 5 \u0019 \u001A 8 ɋɬɪɨɤɚ 1 q 4 0 1 , 3 ( Q 1 2 ɤɨɝɞɚ ɤɭɪɫɨɪ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧ ɧɚ ɛɭɤɜɟ 3 4 ɢ ɰɢɮɪɟ\u000F ɧɚɠɦɢɬɟ µ6(/¶ ɞɥɹ ɜɵɜɨɞɚ µ –( 4\u0014¶ Ⱥɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɢ ɞɨɛɚɜɥɹɟɬɫɹ “ -( ” ɉɪɨɰɟɞɭɪɚ \u0014\u0013 \u001D ɇɚɠɦɢɬɟ µ2.¶ ɋɨɯɪɚɧɢɬɟ ɜɜɟɞɟɧɧɵɟ ɞɚɧɧɵɟ\u000F ɩɨɡɢɰɢɹ ɤɭɪɫɨɪɚ ɧɟ ɢɡɦɟɧɢɬɫɹ ɉɪɨɰɟɞɭɪɚ \u0014\u0014\u001D Ⱦɜɚɠɞɵ ɧɚɠɦɢɬɟ µo¶ (ɤɭɪɫɨɪ ɩɟɪɟɦɟɫɬɢɬɫɹ ɜ ɫɬɨɥɛɟɰ \u0014 ɧɚ ɫɬɪɨɤɭ \u0015\u0011 ɉɪɨɰɟɞɭɪɚ \u0014\u0015 \u001D Ⱦɜɚɠɞɵ ɧɚɠɦɢɬɟ µo¶ 1 2 3 4 5 \u0019 \u001A 8 ɋɬɨɥɛɟɰ ɋɬɪɨɤɚ 1 q 4 0 1 , 3 ( Q 1 2 3 4 1 2 3 4 5 \u0019 \u001A 8 ɋɬɨɥɛɟɰ 0 1 , 3 ( Q 1 ɋɬɪɨɤɚ 1 q 4 2 3 4 1 2 3 4 5 6 \u001A 8 ɋɬɨɥɛɟɰ ɋɬɪɨɤɚ 1 q 4 0 1 , 3 ( Q 1 2 3 (ɤɭɪɫɨɪ ɩɟɪɟɦɟɫɬɢɬɫɹ ɜ ɫɬɨɥɛɟɰ \u0015\u0011 4 ɉɪɢɦ\u0011\u001D ɧɢɤɨɞɚ ɧɟ ɧɚɠɢɦɚɣɬɟ µ6(/¶ Глава 3: Программные средства 31 ɋɦɟɧɢɬɟ ɰɟɩɶ ɫ ‘ ’ ɧɚ ‘ Ŏ ’ ŏ ɉɪɨɰɟɞɭɪɚ 13 : ɇɚɠɦɢɬɟ ‘SEL’ (ɉɨɹɜɢɬɫɹ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɚɹ ɥɢɧɢɹ) 1 2 3 4 5 6 7 8 ɋɬɪɨɤɚ 1 q 4 Ŏ M 1 I 3 ( Q 1 ŏ 2 3 4 ɋɬɨɥɛɟɰ ɉɪɨɰɟɞɭɪɚ 14 : ɇɚɠɦɢɬɟ ‘OK’ (ɉɟɪɟɦɟɫɬɢɬɟ ɤɭɪɫɨɪ ɧɚ ɛɭɤɜɭ ɜ ɫɬɨɥɛɟɰ 3.) 1 2 3 4 5 6 7 8 ɋɬɨɥɛɟɰ ɋɬɪɨɤɚ 1 q 4 Ŏ M 1 I 3 ( Q 1 ŏ 2 3 4 ɉɪɨɰɟɞɭɪɚ 15 : ɇɚɠɦɢɬɟ ‘OK’ ɜ ɫɬɨɥɛɰɟ 5 (ɉɟɪɟɦɟɫɬɢɬɟ ɤɭɪɫɨɪ ɧɚ ɛɭɤɜɭ ɜ ɫɬɨɥɛɟɰ 8) 1 2 3 4 5 6 7 8 ɋɬɨɥɛɟɰ ɋɬɪɨɤɚ 1 q 4 Ŏ M 1 I 3 ( Q 1 ŏ r 3 ( 2 3 4 ɉɪɨɰɟɞɭɪɚ 16 : ɇɚɠɦɢɬɟ ‘SEL’ (Ʉɨɝɞɚ ɤɭɪɫɨɪ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧ ɧɚ ɦɟɫɬɟ ɛɭɤɜɵ ɢɥɢ ɰɢɮɪɵ, ɧɚɠɦɢɬɟ ‘SEL’ ɢ ɩɨɹɜɢɬɫɹ ‘Q1’ ɉɪɨɰɟɞɭɪɚ 17 : ɇɚɠɦɢɬɟ ‘n’ 4 ɪɚɡɚ (ɇɚɠɦɢɬɟ ‘SEL’ + ‘n p’ (Ȼɭɤɜɚ Q ɩɨɞ ɤɭɪɫɨɪɨɦ ɫɦɟɧɢɬɫɹ ɧɚ ɛɭɤɜɭ C.) ɉɪɨɰɟɞɭɪɚ 18 : ɇɚɠɦɢɬɟ ‘o’ 1 2 3 4 5 6 7 8 ɋɬɨɥɛɟɰ ɋɬɪɨɤɚ 1 q 4 Ŏ M 1 I 3 ( Q 1 ŏ r 3 ( Q 1 2 3 4 Ⱥɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɢ ɞɨɛɚɜɢɬɫɹ “-( ” 1 2 3 4 5 6 7 8 ɋɬɨɥɛɟɰ ɋɬɪɨɤɚ 1 q 4 Ŏ M 1 I 3 ( Q 1 ŏ r 3 ( C 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 ɋɬɨɥɛɟɰ ɋɬɪɨɤɚ 1 q 4 Ŏ M 1 I 3 ( Q 1 ŏ r 3 ( C 1 2 3 4 Глава 3: Программные средства 32 ɉɪɨɰɟɞɭɪɚ 19 : ɇɚɠɦɢɬɟ ‘n’ 7 ɪɚɡ (ɇɚɠɦɢɬɟ ‘SEL’ + ‘n p’ ɐɢɮɪɚ ɩɨɞ ɤɭɪɫɨɪɨɦ ɫɦɟɧɢɬɫɹ ɫ 1 ɧɚ 7) 1 2 3 4 5 6 7 8 ɋɬɨɥɛɟɰ Ŏ M 1 I 3 ( Q 1 ɋɬɪɨɤɚ 1 q 4 ŏ r 3 ( C 7 2 3 4 Ⱥɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɢɣ ɩɟɪɟɯɨɞ ɜ ɪɟɠɢɦ ɪɟɞɚɤɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɛɥɨɤ-ɫɯɟɦ ɉɪɨɰɟɞɭɪɚ 20 : ɇɚɠɦɢɬɟ ‘OK’ 1 ɋɬɪɨɤɚ 1 2 I 1 (Ⱥɜɬɨɩɟɪɟɯɨɞ ɜ ɪɟɠɢɦ ɪɟɞɚɤɬɢɪɨ 3 ɜɚɧɢɹ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɛɥɨɤ4 I 1 ɫɯɟɦ) 2 3 4 5 ň 1 ō Ň 0 0 0 0 ŏ 6 7 8 ɋɬɨɥɛɟɰ ʼn Ň Ō C 7 ŋ ɉɪɨɰɟɞɭɪɚ 21 : ɇɚɠɦɢɬɟ ‘ESC’ ɞɥɹ ɜɨɡɜɪɚɬɚ ɪɟɠɢɦ ɪɟɞɚɤɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɥɟɫɬɧɢɱɧɨɣ ɥɨɝɢɤɢ 1 2 3 4 5 6 7 8 ɋɬɨɥɛɟɰ ɋɬɪɨɤɚ 1 q 4 Ŏ M 1 I 3 ( Q 1 ŏ r 3 ( C 7 2 3 4 ɍɞɚɥɟɧɢɟ ɷɥɟɦɟɧɬɚ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ 1 2 3 4 5 6 7 8 ɋɬɨɥɛɟɰ ɋɬɪɨɤɚ 1 q 4 Ŏ M 1 I 3 ( Q 1 ŏ r 3 ( C 7 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 ɋɬɨɥɛɟɰ ɋɬɪɨɤɚ 1 q 4 Ŏ M 1 I 3 ( Q 1 ŏ r 3 2 3 4 ɉɪɨɰɟɞɭɪɚ : ɇɚɠɦɢɬɟ ‘DEL’ (ɞɥɹ ɭɞɚɥɟɧɢɹ ɷɥɟɦɟɧɬɚ C7 ɜ ɩɨɡɢɰɢɢ ɤɭɪɫɨɪɚ) ɉɪɨɰɟɞɭɪɚ : ɇɚɠɦɢɬɟ ‘SEL+ESC’ (ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ) Ɉɬɨɛɪɚɠɟɧɢɟ ɩɨɡɢɰɢɢ ɤɭɪɫɨɪɚ ɢ ɪɚɛɨɱɟɝɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ 6*\u0015\u0011 1 2 3 4 5 (ȼ ɫɬɪɨɤɟ 4 ɨɬɨɛɪɚɠɚɟɬɫɹ ɩɨɡɢɰɢɹ ɤɭɪɫɨɪɚ ɢ ɪɚɛɨɱɟɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ SG2) ɋɬɪɨɤɚ q 4 Ŏ M 1 I 3 ( Q 1 1 ŏ r 3 ( C 7 2 3 4 S T O P L I N E 0 0 2 6 7 8 ɋɬɨɥɛɟɰ ɍɞɚɥɟɧɢɟ ɫɬɪɨɤɢ ɰɟɥɢɤɨɦ 1 2 3 4 5 6 7 8 ɋɬɨɥɛɟɰ ɋɬɪɨɤɚ 1 q 4 Ŏ M 1 I 3 ( Q 1 ŏ r 3 ( C 7 2 3 4 Глава 3: Программные средства 33 ɉɪɨɰɟɞɭɪɚ : ɇɚɠɦɢɬɟ ‘SEL+DEL’ (ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ) (‘ESC’ Ɉɬɦɟɧɢɬɶ, ‘OK’ ȼɵɩɨɥɧɢɬɶ) 1 2 ɋɬɪɨɤɚ q 4 Ŏ 1 ŏ 2 3 C L E 4 E S C 3 4 5 6 7 8 ɋɬɨɥɛɟɰ M 1 I 3 ( Q 1 r 3 ( C 7 A R L n 0 0 2 ? O K ? ȼɫɬɚɜɤɚ ɰɟɥɨɣ ɫɬɪɨɤɢ. 1 2 3 4 5 6 7 8 ɋɬɨɥɛɟɰ ɋɬɪɨɤɚ 1 q 4 Ŏ M 1 I 3 ( Q 1 ŏ r 3 ( C 7 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 ɋɬɨɥɛɟɰ ɋɬɪɨɤɚ 1 q 4 Ŏ M 1 I 3 ( Q 1 2 ŏ r 3 ( C 7 3 4 ɒɚɝ: ɇɚɠɦɢɬɟ “SEL+OK” (ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ) ɉɪɨɥɢɫɬɵɜɚɧɢɟ ɫɬɪɚɧɢɰɵ (ɩɟɪɟɦɟɳɟɧɢɟ ɧɚ 4 ɫɬɪɨɤɢ ɜɜɟɪɯ/ɜɧɢɡ): 1 2 3 4 5 6 7 8 ɋɬɨɥɛɟɰ ɋɬɪɨɤɚ 1 q 4 Ŏ M 1 I 3 ( Q 1 ŏ r 3 ( C 7 2 3 4 5 ɒɚɝ: ɇɚɠɦɢɬɟ ‘SEL+n p’ (ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ) 1 2 3 4 5 6 7 8 ɋɬɨɥɛɟɰ ɋɬɪɨɤɚ 1 q 4 Ŏ M 1 I 3 ( Q 1 ŏ r 3 ( C 7 2 3 4 5 ȼɜɨɞ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɜ ɪɟɠɢɦɟ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɛɥɨɤɨɜ 1 2 ɋɬɪɨɤɚ 1 L A 2 > F U 3 R U 4 C L 3 4 5 6 7 8 ɋɬɨɥɛɟɰ D D E R N . B L O C K N E A R P R O G . Ɍɟɤɭɳɟɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɹɜɥɹɟɬɫɹ, ɤɨɝɞɚ SG2 ɜ ɪɟɠɢɦɟ ‘RUN’. ɉɪɨɰɟɞɭɪɚ 1: ɇɚɠɦɢɬɟ ‘OK’ (ȼɯɨɞ ɜ ɪɟɠɢɦ ɪɟɞɚɤɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɛɥɨɤɨɜ) ɋɬɪɨɤɚ 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 ɋɬɨɥɛɟɰ ň 1 ʼn Ň 1 ō Ň 0 0 . 0 0 Ō T 1 ŏ ŋ Ɉɛɥɚɫɬɶ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɩɪɟɞɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɢɹ Глава 3: Программные средства 34 ɇɢɤɨɝɞɚ ɧɟ ɧɚɠɢɦɚɣɬɟ ‘o’ ɞɥɹ ɩɟɪɟɦɟɳɟɧɢɹ ɜ ɩɨɡɢɰɢɸ ɰɢɮɪɵ. (ȿɫɥɢ ɬɪɟɛɭɟɬɫɹ ɢɡɦɟɧɢɬɶ T2, ɧɚɠɦɢɬɟ ‘n’/‘p’ ɢ ‘SEL’ ɞɥɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ.) ɋɬɪɨɤɚ 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 ɋɬɨɥɛɟɰ ň 1 ʼn Ň 1 ō Ň 0 0 . 0 0 Ō T 1 ŏ ŋ ɒɚɝ 2: ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ ɩɪɟɞɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɝɨ ɰɟɥɟɜɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɢɹ c ɢ ɚɤɬɢɜɢɪɭɸɳɟɝɨ ɪɟɥɟ d c ɉɪɟɞɭɫɬɚɧɨɜɤɚ ɰɟɥɟɜɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɉɪɨɰɟɞɭɪɚ 2-1: ɇɚɠɦɢɬɟ ‘m’ ɋɬɪɨɤɚ 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 ɋɬɨɥɛɟɰ ň 1 ʼn Ň 1 ō Ň 0 0 . 0 0 Ō T 1 ŏ ŋ (ɩɟɪɟɦɟɫɬɢɬɟ ɤɭɪɫɨɪ ɜ ɨɛɥɚɫɬɶ ɩɪɟɞɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɢɹ) ɉɪɨɰɟɞɭɪɚ 2-2: ɇɚɠɦɢɬɟ ‘SEL’ (ɧɚɱɧɢɬɟ ɜɜɨɞ ɰɟɥɟɜɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɢɹ) ɋɬɪɨɤɚ 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 ɋɬɨɥɛɟɰ ň 1 ʼn Ň 1 ō Ň 0 0 . 0 0 Ō T 1 ŏ ŋ 2 3 4 5 6 7 8 ɋɬɨɥɛɟɰ ň 1 ʼn Ň 1 ō Ň 0 0 . 0 3 Ō T 1 ŏ ŋ ɉɪɨɰɟɞɭɪɚ 2-3: ɇɚɠɦɢɬɟ ‘n’ 3 ɪɚɡɚ (ɇɚɠɦɢɬɟ ‘SEL’ ɢ ‘n,p’ ɐɢɮɪɚ ‘0’ ɫɦɟɧɢɬɫɹ ɧɚ ‘3’) ɉɪɨɰɟɞɭɪɚ 2-4: ɇɚɠɦɢɬɟ ‘OK’ (ɋɨɯɪɚɧɟɧɢɟ ɜɜɟɞɟɧɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ) ɋɬɪɨɤɚ 1 2 3 4 1 ɋɬɪɨɤɚ 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 ɋɬɨɥɛɟɰ ň 1 ʼn Ň 1 ō Ň 0 0 . 0 3 Ō T 1 ŏ ŋ 2 3 4 5 6 7 8 ɋɬɨɥɛɟɰ ň 1 ʼn Ň 1 ō Ň 0 0 . 0 3 Ō T 1 ŏ ŋ ɉɪɨɰɟɞɭɪɚ 2-5: ɇɚɠɦɢɬɟ ‘m’ ɋɬɪɨɤɚ 1 2 3 4 1 ɉɨɜɬɨɪɢɬɟ ɲɚɝɢ 2-2 ~ 2-4 ɬɪɢ ɪɚɡɚ, ɨɬɤɪɨɟɬɫɹ ɫɥɟɞɭɸɳɢɣ ɷɤɪɚɧ: ɉɪɨɰɟɞɭɪɚ 2-6: 1 2 3 4 5 6 7 8 ɋɬɨɥɛɟɰ ň 1 ʼn ɋɬɪɨɤɚ 1 Ň 2 1 ō Ň 3 3 . 3 3 Ō T 1 3 ŏ ŋ 4 ɍɫɬɚɧɨɜɢɬɟ ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɵɟ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɬɚɣɦɟɪɚ, ɫɱɟɬɱɢɤɚ, ɚɧɚɥɨɝɨɜɵɯ ɜɯɨɞɨɜ (A1-A8) ɢ ɭɫɢɥɟɧɢɹ ɚɧɚɥɨɝɨɜɵɯ ɜɯɨɞɨɜ (V1-V8). Ɂɚ ɲɚɝɨɦ 2-2, ɜɵɩɨɥɧɢɬɟ ɫɥɟɞɭɸɳɭɸ ɨɩɟɪɚɰɢɸ: Глава 3: Программные средства 35 ɒɚɝ 2-3A: ɇɚɠɦɢɬɟ ‘SEL’ ɋɬɪɨɤɚ 1 2 3 4 1 2 3 4 5 ň 1 1 ō Ň V 1 ŏ 6 7 8 ɋɬɨɥɛɟɰ ʼn Ň Ō T 1 ŋ 6 7 8 ɋɬɨɥɛɟɰ ʼn Ň Ō T 1 ŋ 6 7 8 ɋɬɨɥɛɟɰ ʼn Ň Ō T 1 ŋ 6 7 8 ɋɬɨɥɛɟɰ ʼn Ň Ō T 1 ŋ 6 7 8 ɋɬɨɥɛɟɰ ʼn Ň Ō T 1 ŋ ɉɨɜɬɨɪɢɬɟ ɲɚɝ 2-3A, ɨɬɤɪɨɟɬɫɹ ɫɥɟɞɭɸɳɢɣ ɷɤɪɚɧ: ɒɚɝ 2-3B: 1 2 3 4 5 ň 1 ɇɚɠɦɢɬɟ ‘SEL’ ɋɬɪɨɤɚ 1 2 1 ō Ň A 1 3 ŏ 4 ɒɚɝ 2-3C: ɇɚɠɦɢɬɟ ‘SEL’ 1 2 3 4 5 ň 1 1 ō Ň T 1 ŏ 2 3 4 5 ň 1 1 ō Ň C 1 ŏ ɋɬɪɨɤɚ 1 2 3 4 ɒɚɝ 2-3D: ɇɚɠɦɢɬɟ ‘SEL’ ɋɬɪɨɤɚ 1 2 3 4 1 ɇɚɠɦɢɬɟ ‘n’ ɡɚ ɲɚɝɨɦ 2-3A, ɨɬɤɪɨɟɬɫɹ ɫɥɟɞɭɸɳɢɣ ɷɤɪɚɧ. ɒɚɝ 2-4A: 1 2 3 4 5 ň 1 ɋɬɪɨɤɚ 1 ɇɚɠɦɢɬɟ ‘n’ 2 1 ō Ň A 2 3 ŏ 4 Ⱦɥɹ ɫɦɟɧɵ ɩɪɟɞɭɫɬɚɧɨɜɨɤ A1~A8 ɧɚɠɢɦɚɣɬɟ ‘p’. Ⱦɥɹ ɩɪɟɞɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɞɪɭɝɢɯ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɛɥɨɤɨɜ (ɬɚɣɦɟɪɨɜ, ɫɱɟɬɱɢɤɨɜ, ɚɧɚɥɨɝɨɜɨɝɨ ɭɫɢɥɟɧɢɹ) ɩɨɜɬɨɪɢɬɟ ɲɚɝɢ, ɜɵɛɢɪɚɹ T1~TF, C1~CF, V1-V8. ɒɚɝ 2-5A: 1 2 3 4 5 6 7 8 ɋɬɨɥɛɟɰ ň 1 ʼn ɇɚɠɦɢɬɟ ‘OK’ ɋɬɪɨɤɚ 1 Ň 2 1 ō Ň A 2 Ō T 1 ɋɨɯɪɚɧɢɬɟ ɩɪɟɞɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɟ 3 ŏ ŋ ɞɚɧɧɵɟ. 4 ɉɪɨɰɟɞɭɪɚ 2-7: ɇɚɠɦɢɬɟ ‘n’ 1 2 3 4 5 6 7 8 ɋɬɨɥɛɟɰ ň 1 ʼn Ň 1 ō Ň 3 3 . 3 3 Ō T 1 ŏ ŋ ɋɬɪɨɤɚ 1 2 3 4 ɉɪɨɰɟɞɭɪɚ 2-8: ɇɚɠɦɢɬɟ ‘SEL’ (ɇɚɱɚɬɶ ɪɟɞɚɤɬɢɪɨɜɚɬɶ ɞɚɧɧɵɟ) ɋɬɪɨɤɚ 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 ɋɬɨɥɛɟɰ ň 1 ʼn Ň 1 ō Ň 3 3 . 3 3 Ō T 1 ŏ ŋ Глава 3: Программные средства 36 ɉɪɨɰɟɞɭɪɚ 2-9: ɇɚɠɦɢɬɟ ‘n’ (ɇɚɠɦɢɬɟ ‘SEL’ + ‘ n, p’ ɞɥɹ ɫɦɟɧɵ ‘1’ ɧɚ ‘ 2’) ɋɬɪɨɤɚ 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 ɋɬɨɥɛɟɰ ň 1 ʼn Ň 2 ō Ň 3 3 3 . 3 Ō T 1 ŏ ŋ ɉɪɨɰɟɞɭɪɚ 2-10: ɇɚɠɦɢɬɟ ‘OK’ (ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɟ ɜɜɟɞɟɧɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ) ɋɬɪɨɤɚ 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 ɋɬɨɥɛɟɰ ň 1 ʼn Ň 2 ō Ň 3 3 3 . 3 Ō T 1 ŏ ŋ ɉɪɨɰɟɞɭɪɚ 2-11: ɇɚɠɦɢɬɟ ‘n’ (ɩɟɪɟɦɟɳɟɧɢɟ ɤɭɪɫɨɪɚ ɧɚ ‘1’) 1 2 3 4 5 6 7 8 ɋɬɨɥɛɟɰ ň 1 ʼn ɋɬɪɨɤɚ 1 Ň 2 2 ō Ň 3 3 3 . 3 Ō T 1 3 ŋ 4M 4 ŏ 1 2 3 4 5 6 7 8 ɋɬɨɥɛɟɰ ň 1 ʼn Ň 2 ō Ň 3 3 3 . 3 Ō T 1 ŏ ŋ ɉɪɨɰɟɞɭɪɚ 2-12: ɇɚɠɦɢɬɟ ‘SEL’ (ɧɚɱɚɥɨ ɪɟɞɚɤɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɞɚɧɧɵɯ) ɋɬɪɨɤɚ 1 2 3 4 ɉɪɨɰɟɞɭɪɚ 2-13: ɇɚɠɦɢɬɟ ‘n’ 3 ɪɚɡɚ (ɇɚɠɦɢɬɟ ‘SEL’ ɢ ‘n p’ ɞɥɹ ɫɦɟɧɵ 1 ɧɚ 5) ɉɪɨɰɟɞɭɪɚ 2-14: ɇɚɠɦɢɬɟ ‘OK’ (ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɟ ɜɜɟɞɟɧɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ) ɋɬɪɨɤɚ 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 ɋɬɨɥɛɟɰ ň 4 ʼn Ň 2 ō Ň 3 3 3 . 3 Ō T 1 ŋ I 1 ŏ 1 2 3 4 5 6 7 8 ɋɬɨɥɛɟɰ ň 4 ʼn ɋɬɪɨɤɚ 1 Ň 2 2 ō Ň 3 3 3 . 3 Ō T 1 3 ŋ 4 I 1 ŏ 1 2 3 4 5 6 7 8 ɋɬɨɥɛɟɰ ň 4 ʼn ɋɬɪɨɤɚ 1 Ň 2 2 ō Ň 3 3 3 . 3 Ō T 1 3 ŋ 4 I 1 ŏ ɉɪɨɰɟɞɭɪɚ 2-15: ɇɚɠɦɢɬɟ ‘p’ 3 ɪɚɡɚ ɩɟɪɟɯɨɞ ɤ ɪɟɞɚɤɬɢɪɨɜɚɧɢɸ ɜɯɨɞɚ ɉɪɨɰɟɞɭɪɚ 2-16: ɇɚɠɦɢɬɟ ‘SEL’ d Ɋɟɞɚɤɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɚɤɬɢɜɢɪɭɸɳɟɝɨ ɪɟɥɟ (ɧɚɱɚɥɨ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ) 1 2 3 4 5 6 7 8 ɋɬɨɥɛɟɰ ň 4 ʼn ɋɬɪɨɤɚ 1 Ň 2 2 ō Ň 3 3 3 . 3 Ō T 1 3 ŋ 4 I 1 ŏ Глава 3: Программные средства 37 ɉɪɨɰɟɞɭɪɚ 2-16A: ɇɚɠɦɢɬɟ ‘SEL’ (ɧɚɱɚɥɨ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ) ɋɬɪɨɤɚ 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 ɋɬɨɥɛɟɰ ň 4 ʼn Ň 2 ō Ň 3 3 3 . 3 Ō T 1 ŋ I 1 ŏ ɉɪɨɰɟɞɭɪɚ 2-16B: ɇɚɠɦɢɬɟ ‘SEL’ ɉɨɜɬɨɪɢɬɟ ɲɚɝ 2-16A, ɨɬɤɪɨɟɬɫɹ ɫɥɟɞɭɸɳɢɣ ɷɤɪɚɧ: 1 2 3 4 5 6 7 8 ɋɬɨɥɛɟɰ ň 4 ʼn ɋɬɪɨɤɚ 1 Ň 2 2 ō Ň 3 3 3 . 3 Ō T 1 3 ŋ 4 i 1 ŏ 1 2 3 4 5 6 7 8 ɋɬɨɥɛɟɰ ň 4 ʼn ɋɬɪɨɤɚ 1 Ň 2 2 ō Ň 3 3 3 . 3 Ō T 1 3 ŋ 4 L o ŏ ɉɪɨɰɟɞɭɪɚ 2-16C: ɇɚɠɦɢɬɟ ‘SEL’ ɇɚɠɦɢɬɟ ‘n’ ɡɚ ɲɚɝɨɦ 2-16A, ɨɬɤɪɨɟɬɫɹ ɫɥɟɞɭɸɳɢɣ ɷɤɪɚɧ. ɉɪɨɰɟɞɭɪɚ 2-17: 1 2 3 4 5 6 7 8 ɋɬɨɥɛɟɰ ň 4 ʼn ɋɬɪɨɤɚ 1 ɇɚɠɦɢɬɟ ‘n’ 4 ɪɚɡɚ Ň 2 2 ō Ň 3 3 3 . 3 Ō T 1 3 (ɇɚɠɦɢɬɟ ‘SEL’ + ‘n p’ ŋ ɞɥɹ ɫɦɟɧɵ I ɧɚ M ) 4M 1 ŏ ɉɪɨɰɟɞɭɪɚ 2-18: ɇɚɠɦɢɬɟ ‘o’ (ɇɚɠɦɢɬɟ ‘SEL’ + ‘m o’ ɞɥɹ ɩɟɪɟɦɟɳɟɧɢɹ ɤɭɪɫɨɪɚ ɜ ɩɨɡɢɰɢɸ ɰɢɮɪɵ) ɉɪɨɰɟɞɭɪɚ 2-19: ɇɚɠɦɢɬɟ ‘n’ 3 ɪɚɡɚ ɋɬɪɨɤɚ 1 2 3 4 2 3 4 5 6 7 8 ɋɬɨɥɛɟɰ ň 4 ʼn Ň 2 ō Ň 3 3 3 . 3 Ō T 1 ŋ M 1 ŏ 1 1 2 3 4 5 6 7 8 ɋɬɨɥɛɟɰ ň 4 ʼn ɋɬɪɨɤɚ 1 Ň 2 2 ō Ň 3 3 3 . 3 Ō T 1 3 (ɇɚɠɦɢɬɟ ‘SEL’ + ‘n p’ ɞɥɹ ɫɦɟɧɵ ŋ ‘1’ ɧɚ ‘4’) 4M 4 ŏ ɉɪɨɰɟɞɭɪɚ 2-20: ɇɚɠɦɢɬɟ ‘OK’ (ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɟ ɜɜɟɞɟɧɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ) \u0003 ɋɬɪɨɤɚ 1 2 3 4 2 3 4 5 6 7 8 ɋɬɨɥɛɟɰ ň 4 ʼn Ň 2 ō Ň 3 3 3 . 3 Ō T 1 ŋ M 4 ŏ 1 ɉɪɨɰɟɞɭɪɚ 2-21: ɇɚɠɦɢɬɟ ‘n’ (Ⱦɥɹ ɩɨɜɬɨɪɟɧɢɹ ɲɚɝɚ 2-1 ɩɟɪɟɦɟɫɬɢɬɟ ɤɭɪɫɨɪ ɜ ɨɛɥɚɫɬɶ ɩɪɟɞɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɢɹ) \u0003 1 2 3 4 5 6 7 8 ɋɬɨɥɛɟɰ ň 4 ʼn ɋɬɪɨɤɚ 1 Ň 2 2 ō Ň Ō 3 3 3 3 . 3 T 1 ŋ 4M 4 ŏ Глава 3: Программные средства 38 ɉɪɨɰɟɞɭɪɚ 2-22: ɇɚɠɦɢɬɟ ‘n’ (Ⱦɥɹ ɩɨɜɬɨɪɟɧɢɹ ɲɚɝɚ 2-8 ɩɟɪɟɦɟɫɬɢɬɟ ɤɭɪɫɨɪ ɜ ɩɨɡɢɰɢɸ ‘2’) ɋɬɪɨɤɚ 1 2 3 4 2 3 4 5 6 7 8 ɋɬɨɥɛɟɰ ň 4 ʼn Ň 2 ō Ň 3 3 3 . 3 Ō T 1 ŋ M 4 ŏ 1 Ɉɩɢɫɚɧɢɟ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɚɧɚɥɨɝɨɜɨɝɨ ɤɨɦɩɚɪɚɬɨɪɚ Ax, Ay: ɒɚɝ 2-22A: 1 2 3 4 5 6 7 8 ɋɬɨɥɛɟɰ ň 4 ʼn ɋɬɪɨɤɚ 1 ɇɚɠɦɢɬɟ ‘n’ Ň 2 A 1 ō Ň Ō G 1 (ɉɟɪɟɦɟɫɬɢɬɟ ɤɭɪɫɨɪ ɧɚ 2, ɢɥɢ 3 A 3 ŏ ŋ ɩɨɜɬɨɪɢɬɟ ɫɥɟɞɭɸɳɢɣ ɲɚɝ: 4 0 3 . 3 3 ȼɵɛɟɪɢɬɟ A1~A8 ɒɚɝ 2-22B: ɇɚɠɦɢɬɟ ‘SEL’ (ɉɟɪɟɦɟɫɬɢɬɟ ɤɭɪɫɨɪ ɧɚ 2, ɢɥɢ ɩɨɜɬɨɪɢɬɟ ɫɥɟɞɭɸɳɢɣ ɲɚɝ: ȼɵɛɟɪɢɬɟ A3-V1-T1-ɋ1-A1) ɒɚɝ 2-22C: ɇɚɠɦɢɬɟ ‘n’ (ɉɟɪɟɦɟɫɬɢɬɟ ɤɭɪɫɨɪ ɧɚ 2, ɢɥɢ ɩɨɜɬɨɪɢɬɟ ɫɥɟɞɭɸɳɢɣ ɲɚɝ: ȼɵɛɟɪɢɬɟ T1~TF, C1~CF, A1~A8, V1~V8) ɒɚɝ 2-22D: ɇɚɠɦɢɬɟ ‘OK’ ɋɨɯɪɚɧɢɬɶ ɩɪɟɞɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɟ ɞɚɧɧɵɟ 1 2 3 4 5 6 7 8 ɋɬɨɥɛɟɰ ň 4 ʼn ɋɬɪɨɤɚ 1 Ň 2 A 1 ō Ō G 1 3 T 1 Ň ŏ 0 3 . 3 3 ŋ 4 1 2 3 4 5 6 7 8 ɋɬɨɥɛɟɰ ň 4 ʼn ɋɬɪɨɤɚ 1 Ň 2 A 1 ō Ň Ō G 1 3 T 2 ŏ 0 3 . 3 3 ŋ 4 2 3 4 5 6 7 8 ɋɬɨɥɛɟɰ ň 4 ʼn ɋɬɪɨɤɚ 1 Ň 2 A 4 ō Ō G 1 3 T F Ň 0 3 . 3 3 ŏ ŋ 4 1 ɉɪɨɰɟɞɭɪɚ 2-23: ɇɚɠɦɢɬɟ ‘n’ (Ⱦɥɹ ɩɨɜɬɨɪɟɧɢɹ ɲɚɝɚ 2-12 ɩɟɪɟɦɟɫɬɢɬɟ ɤɭɪɫɨɪ ɜ ɩɨɡɢɰɢɸ ‘4’) 1 2 3 4 5 6 7 8 ɋɬɨɥɛɟɰ ň 4 ʼn ɋɬɪɨɤɚ 1 Ň 2 2 ō Ň Ō 3 3 3 3 . 3 T 1 ŋ 4M 4 ŏ ɉɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟ ɜɜɨɞɚ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɛɥɨɤɚ ɋɥɟɞɭɸɳɢɣ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɛɥɨɤ ɋɬɪɨɤɚ 1 2 3 4 2 3 4 5 6 7 8 ɋɬɨɥɛɟɰ ň 4 ʼn Ň 2 ō Ň 3 3 3 . 3 Ō T 1 ŋ M 4 ŏ 1 Глава 3: Программные средства 39 ɉɪɨɰɟɞɭɪɚ 1: 1 2 3 4 5 6 7 8 ɋɬɨɥɛɟɰ ň 2 ʼn ɇɚɠɦɢɬɟ ‘SEL+n’ (ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ) ɋɬɪɨɤɚ 1 Ň 2 1 ō Ň 0 1 0 . 0 Ō T 2 3 ŋ 4 I 2 ŏ ɉɨɫɥɟɞɧɢɣ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɛɥɨɤ 1 2 3 4 5 6 7 8 ɋɬɨɥɛɟɰ ň 4 ʼn ɋɬɪɨɤɚ 1 Ň 2 2 ō Ň 3 3 3 . 3 Ō T 1 3 ŋ 4M 4 ŏ ɉɪɨɰɟɞɭɪɚ : ɇɚɠɦɢɬɟ ‘SEL+p’ (ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ) v1 2 3 4 2 3 4 5 6 7 8 ɋɬɨɥɛɟɰ ň 3 ʼn Ň 2 ō Ň 0 5 0 . 0 Ō T F ŋ R 1 ŏ 1 ɍɞɚɥɟɧɢɟ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɛɥɨɤɚ ɉɪɨɰɟɞɭɪɚ ᧶ ɇɚɠɦɢɬɟ ‘SEL+DEL’ (ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ) 2 3 4 5 6 ň 5 ɋɬɪɨɤɚ 1 2 2 ō 3 C L E A R B L O (‘ESC’: Ɉɬɦɟɧɚ;‘OK’: ȼɵɩɨɥɧɢɬɶ) 4 E S C ? O 1 7 8 ɋɬɨɥɛɟɰ ʼn Ň C K K ? ȼɨɡɜɪɚɬ ɜ ɝɥɚɜɧɨɟ ɦɟɧɸ: ɇɚɠɦɢɬɟ ‘ESC’ 1 2 L A ɋɬɪɨɤɚ 1 2 > F U 3 R U 4 C L 3 4 5 6 7 8 ɋɬɨɥɛɟɰ D D E R N . B L O C K N E A R P R O G . ɋɦɟɧɚ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɛɥɨɤɚ: 1 2 3 4 5 ň 3 ɋɬɪɨɤɚ 1 2 3 ō Ň 0 0 0 0 3 4M 4 ŏ 6 7 8 ɋɬɨɥɛɟɰ ʼn Ň Ō T 2 ŋ \u0003 \u0003 \u0003 Step 1: ɇɚɠɦɢɬɟ ‘SEL’ ɋɬɪɨɤɚ 1 2 3 4 2 3 4 5 6 7 8 ɋɬɨɥɛɟɰ ň 2 ʼn Ň M 1 ō Ň 9 9 9 9 9 9 Ō C 1 ŋ M 2 ŏ 1 ɉɟɪɟɦɟɳɚɹ ɤɭɪɫɨɪ, ɜɵɛɟɪɢɬɟ T , C , R , G, H Глава 3: Программные средства 40 RUN или STOP (1) Ɋɟɠɢɦ RUN RUN 352G. ><(6 12 “ ” (2) Ɋɟɠɢɦ 6723 6723 352G. ><(6 12 Для перемещения курсора Для выполнения команды с возвратом в главное меню Для возврата в главное меню OK ESC Другие пункты меню (1) CLEAR PROG. (Очистка RAM, EEPROM и пароля) CLEAR PROG. YES >NO (2) WRITE (сохранение программы (RAM) в съемный модуль памяти PM05) WRITE YES >NO (3) READ (чтение программы из съемного модуля памяти PM05 в память реле SG2 (RAM)) READ YES >NO Для пунктов (1) ~ (3) нажмите кнопки: “ ” OK ESC Для перемещения курсора Для выполнения команды с возвратом в главное меню Для возврата в главное меню (4) SET (системные установки) ID SET 01 REMOTE I / 0 N BACK LIGHT × M KEEP ¥ I/O NUMBER 0 I/O ALARM ¥ C KEEP × Z SET × Установка ID-номера (00~99) Режим удаленных I/O (N: нет M: Главный S: Подчиненный) Режим подсветки дисплея (√: всегда горит ×: горит 10 сек после нажатия.) M: энергонезависимость (√: энергозависимая ×: энергонезависимая) Количество модулей расширения I/O 0~3 Сигнализация при недоступности точек I/O модулей расширения √:Да ×:Нет При переключении stop/run, сохранность текущего значения счетчика √:Да ×:Нет Установка клавиатурного ввода Z1-Z4 доступна √:Да ×:Нет Примечание: Функция M KEEP доступна только для поддержания состояния памяти M в режиме RUN, когда питание восстанавливается после пропадания. Глава 3: Программные средства Нажмите кнопку: “”‘’ SEL ‘SEL’ и ‘‘’’ ‘SEL’ и ‘“ ”’ OK ESC Для перемещения курсора Для начала редактирования. Для перемещения курсора при установке пункта ‘ID SET’ 1. ID SET=00~99 ; I/O NUMBER=0~3 2. REMOTE I/O = NÛMÛSÛN 3. BACK LIGHT; C KEEP ; Z SET = ×Û√ 4. M KEEP; I/O ALARM = ×Û√ Для подтверждения изменения данных 1. Для отмены установки при нажатии ‘SEL’ 2. Для возврата в главное меню 41 Примечание: При выборе режима связи DATALINK, диапазон установки ID-номера - 0~7, должен быть последовательным. ID=0 по умолчанию соответствует главному устройству, ID=1~7 по умолчанию соответствует подчиненным модулям. ‚ При выборе режима REMOTE I/O распределение удаленных входов/выходов является следующим: Главное устройство Удаленный вход X1~X12 Удвленный выход Y1-Y8 ← → Подчиненное устройство I1~I12 Q1~Q8 (5) RTC SET (часы реального времени) RTC SET V2.0 YY . NN . DD MO HH : MM ȼɟɪɫɢɹ ɩɪɨɲɢɜɤɢ 6*\u0015 Нажмите кнопку SEL Press ‘SEL’ + ‘‘’’ SEL затем “ ” Для начала ввода параметров Для перемещения курсора 1. YY=00~99, NN=01~12, DD=01~31 2. MOÛTUÛWEÛTHÛFRÛSAÛSUÛMO 3. HH = 00~23 или MM = 00~59 Для сохранения введенных данных 1. Для отмены ввода данных при нажатии ‘SEL’. 2. Для возврата в главное меню. OK ESC (6) ANALOG SET (аналоговые настройки) A 1=GAIN OFFSET A 2=GAIN OFFSET : 010 : + 00 : 010 : + 00 ɍɫɢɥɟɧɢɟ (0~999) Ʉɨɪɪɟɤɰɢɹ (-50~+50) Нажмите кнопку “ ” SEL SEL + ‘’ ‘SEL’ + ‘“ ”’ OK ESC 1. Для перемещения курсора 2. для переключения экранов установки A1, A2 -> A3, A4 ->A5,A6 -> A7,A8 Для начала ввода параметров Для перемещения курсора 1. GAIN =000~999 - усиление 2. OFFSET=-50~+50 - коррекция Для сохранения введенных данных 1. Для отмены ввода данных при нажатии ‘SEL’. 2. Для возврата в главное меню. Примечание: V1 = A1*A1_GAIN + A1_OFFSET …… V8 = A8*A8_GAIN + A8_OFFSET Глава 3: Программные средства (7) PASSWORD (установка пароля) PASSWORD 0000 PASSWORD **** 42 Нажмите кнопку SEL ‘SEL’ + ‘‘’’ ‘SEL’ + ‘“ ”’ OK ESC 1. Для начала ввода цифр 2. Если пароль используется, то при вводе вместо цифр отображается ****. Для перемещения курсора 0~F Для сохранения введенных данных, в качестве пароля не могут использоваться сочетания 0000 или FFFF. 1. Для отмены ввода данных при нажатии ‘SEL’. 2. Для возврата в главное меню. Примечание: Паролем в диапазоне 0001~9FFF защищается доступ к программе. Паролем в диапазоне A000~FFFE защищается доступ к программе и всем пунктам меню. (8) LANGUAGE (Выбор языка меню) > ENGLISH FRANÇAIS ESPAÑOL ITALIANO DEUTSCH PORTVGVES SIMPLIFIED CHINESE ¥ Ⱥɧɝɥɢɣɫɤɢɣ Ɏɪɚɧɰɭɡɫɤɢɣ ɂɫɩɚɧɫɤɢɣ ɂɬɚɥɶɹɧɫɤɢɣ ɇɟɦɟɰɤɢɣ ɉɨɪɬɭɝɚɥɶɫɤɢɣ ɍɩɪɨɳ\u0011 ɤɢɬɚɣɫɤɢɣ Нажмите кнопку ‘“ ”’ OK ESC Для перемещения курсора по вертикали Для выбора языка, выделенного курсором Для возврата в главное меню. Пример: ¥ > ENGLISH FRANÇAIS ESPAÑOL ITALIANO p ɤɧɨɩɤɚ nɤɧɨɩɤɚ ENGLISH ¥ > FRANÇAIS ESPAÑOL ITALIANO OK ENGLISH > FRANÇAIS ¥ ESPAÑOL ITALIANO Глава 3: Программные средства 43 (8) INITIAL (выбор языка редактирования лестничной логики (LADDER) или функциональных блоксхем (FBD)) INITIAL > LADDER FBD ¥ Нажмите кнопку: ‘“ ”’ OK ESC Для перемещения курсора по вертикали Для выбора языка редактирования, выделенного курсором Для возврата в главное меню. При смене языка редактирования изначально выбранная программа очищается. Глава 4: Программирование на языке релейной лестничной логики 44 Глава 4: Программирование на языке релейной лестничной логики Общие области памяти Общий выход Символ Входной контакт Ввод с клавиатуры Выходная катушка Промежуточное реле Счетчик Таймер Выход SET Выход RESET Выход PULSE P I Z Q M C T i z q m c t Контакт Контакт N.O. N.C. Количество (N.O. / N.C.) 12 (I1-IC / i1-iC) 4(Z1-Z4 / z1-z4) 8 (Q1-Q8 / q1-q8) 15 (M1-MF / m1-mF) 15 (C1-CF / c1-cF) 15 (T1-TF / t1-tF) [ Q M C T Ù Q M Ú Q M Q M T Входы (Область памяти I) Точки цифровых входов SG2, определяемые областями памяти I. Количество точек цифровых входов I может составлять 6, 8, или 12 в зависимости от модели реле SG2. Клавиатурные входы (Область памяти Z) Точки цифровых входов SG2, определяемые областями памяти Z. Количество точек цифровых входов Z может составлять 4 в зависимости от модели реле SG2 H. Выходы (Область памяти Q) Точки цифровых выходов SG2, определяемые областями памяти Q. Количество точек цифровых выходов Q может составлять 4 или 8 в зависимости от модели реле SG2. В примере ниже выходная точка Q1 включается активацией входа I1. Промежуточные реле (Область памяти M) Промежуточные реле являются цифровыми битами внутренней памяти, используемыми для управления программой лестничной логики. Промежуточные релейные контакты не являются физическими входами или выходами, к которым могут подключаться внешние устройства: переключатели, датчики, реле, лампы и т.п. Поскольку промежуточные релейные контакты являются внутренними битами в пределах CPU, они могут программироваться как цифровые входы (контакты) или цифровые выходы (катушки). В первой цепи показанного ниже примера промежуточное реле M1 используется в качестве выходной катушки и активируется включением входа I2. Во второй цепи промежуточное реле M1 используется в качестве входа и при активации включает выходы Q2 и Q3. Глава 4: Программирование на языке релейной лестничной логики Таймеры и Биты состояния таймера (область памяти T) 45 Биты состояния таймера определяют соотношение между текущим значением и предустановленным значением выбранного таймера. Бит состояния таймера включается, когда текущее значение становится равным или большим, чем предустановленное значение выбранного таймера. В примере ниже при включении входа I3 таймер T1 стартует. Когда значение таймера достигает установленного значения 5 сек, контакт состояния таймера T1 включается. При включении T1 включается выход Q4. При выключении входа I3 происходит сброс таймера. Счетчики и биты состояния счетчика (область памяти C) Биты состояния счетчика определяют соотношение между текущим значением и предустановленным значением выбранного счетчика. Бит состояния счетчика включается, когда текущее значение становится равным или большим, чем предустановленное значение выбранного счетчика. В примере ниже при смене состояния входа I4 с выключенного на включенное счетчик (C1) увеличивается на единицу. Когда счетчик достигает предустановленного значения 2, контакт состояния счетчика C1 включается. При включении C1 включается выход Q5. При включении M2 счетчик C1 сбрасывается. При включении M9 счетчик из прямого становится обратным. Глава 4: Программирование на языке релейной лестничной логики 46 Специальные области памяти Общий выход Символ Выход SET Выход RESET Выход PULSE Контакт N.O. Контакт N.C. Количество (N.O. / N.C.) Lo Вход модуля расширения Выход модуля расширения Дифференциал (одновибратор) RTC (Часы реального времени) Аналоговый компаратор HMI PWM (ШИМ) DATA LINK X Y Y Y Y Y D (Положительный) R G H P L R G Hi x y d (Отрицательный) r g 15 (R1-RF / r1-rF) 15 (G1-GF / g1-gF) 15 (H1-HF) 1 (P1) 8 (L1-L8) Используются в функциональном блоке 12 (X1-XC /x1-xC) 12 (Y1-YC / y1-yC) [ Ù Ú P Положительная дифференциальная команда (одновибратор) Положительная дифференциальная команда, или одновибратор, поддерживает свое включенное состояние за один опрос CPU, при поступлении положительного запускающего перехода (из ВЫКЛ в ВКЛ) из предшествующей цепочки контактов. Этот переход из ВЫКЛ в ВКЛ называется положительным входным дифференциалом. Отрицательная дифференциальная команда (одновибратор) Отрицательная дифференциальная команда, или одновибратор, поддерживает свое включенное состояние за один опрос CPU, при поступлении отрицательного запускающего перехода (из ВКЛ в ВЫКЛ) из предшествующей цепочки контактов. Этот переход из ВКЛ в ВЫКЛ называется отрицательным входным дифференциалом. Глава 4: Программирование на языке релейной лестничной логики 47 Команды выходов Выход SET (Защелка) (Ù) Выходная команда SET, или Защелка, включает (ON) выходную катушку (Q) или промежуточное реле (M) при переходе входного контакта из состояния ВЫКЛ в состояние ВКЛ. После включения или установки выхода, он остается включенным, пока не будет произведен его сброс командой сброса выхода RESET. Входной контакт, управляющий установкой выхода, может не оставаться включенным (ON). Выход RESET (Сброс) (Ú) Команда сброса выхода выключает ранее включенный выход (Q) или промежуточное реле (M) при переходе входного контакта из состояния ВЫКЛ в состояние ВКЛ. После выключения или сброса выхода, он остается выключенным, пока это его состояние не будет отменено другой командой управления выходом. Входной контакт, управляющий сбросом выхода, может не оставаться включенным (ON). Глава 4: Программирование на языке релейной лестничной логики Импульсный выход PULSE (Триггер) (P) 48 Команда импульсного выхода, или триггер, включает катушку (Q) или промежуточное реле (M) при переходе входного контакта из состояния ВЫКЛ в состояние ВКЛ. После включения выхода, он остается включенным, пока не произойдет второй переход входного контакта из состояния ВЫКЛ в состояние ВКЛ. В примере ниже, при нажатии и отпускании кнопки I3 мотор Q4 включается и остается включенным. При повторном нажатии кнопки I3 мотор Q4 выключается и остается выключенным. Команда импульсного выхода (P) переключает его состояние ВКЛ и ВЫКЛ при каждом нажатии кнопки I3. Глава 4: Программирование на языке релейной лестничной логики 49 Команды счетчика Реле SG2 оснащено 15 отдельными счетчиками, которые могут использоваться в пределах программы. Каждый счетчик имеет 8 режимов работы, 6 обычных режимов счета и 2 высокоскоростных режима счета. Кроме того, каждый счетчик имеет 6 параметров конфигурации. В таблице ниже дано описание каждого параметра конфигурации и список совместимых областей памяти для конфигурации счетчиков. Символ ‚ ƒ „ … † Описание Режим счета (1-6) (I1 ~ gF) установка направления счета ВЫКЛ: возрастающий счет (0, 1, 2, 3, 4….) ВКЛ: убывающий счет ( ….3, 2, 1, 0) (I1 ~ gF) используются для сброса значения счета ВКЛ: счетчик сбрасывается на 0 и выключается ВЫКЛ: счетчик продолжает счет Текущее значение счета, диапазон: 0~999999 Целевое (устан.) значение, диапазон: 0~999999 Код счетчика (C1 ~ CF всего: 15 счетчиков) Совместимые команды Входы Клавиатурные входы Выходы Промежуточное реле Входы модуля расширения Выходы модуля расширения RTC (часы реального времени) Счетчик Таймер Аналоговый компаратор Нормально-замкнутый контакт Диапазон I1-IC / i1-iC Z1-Z4 / z1-z4 Q1-Q8 / q1-q8 M1-MF / m1-mF X1-XC /x1-xC Y1-YC / y1-yC R1-RF / r1-rF C1-CF / c1-cF T1-TF / t1-tF G1-GF / g1-gF Lo Примечание ø Целевое установленное значение счетчика может быть постоянной величиной или текущим значением таймера, счетчика, аналогового входа A1~A8 или усиления+коррекция аналогового входа V1~V8. На примере ниже показано соответствие между нумерованной блок-схемой для счетчика, видом лестничной диаграммы и диалоговым окном Edit Contact/Coil программы-редактора. Глава 4: Программирование на языке релейной лестничной логики Режим счетчика 1 (фиксированный счет, несохраняемый) 50 В режиме 1 счетчик производит счет до фиксированного предустановленного значения и останавливается, когда текущее значение счета становится равным этому предустановленному значению. Кроме того, текущее значение счета не сохраняется и сбрасывается при выключении питания программируемого реле. В примере ниже счетчик остановит счет, когда его значение достигнет предустановленного значения 20. Бит состояния счетчика C1 включается (ON), когда текущее значение становится равным 20. Глава 4: Программирование на языке релейной лестничной логики Режим счетчика 2 (непрерывный счет, несохраняемый) 51 В режиме 2 счетчик производит счет до фиксированного предустановленного значения и продолжает счет далее. Кроме того, текущее значение счета не сохраняется и сбрасывается при выключении питания программируемого реле. В примере ниже счетчик, когда его значение достигнет предустановленного значения 20, продолжает считать. Бит состояния счетчика C1 включается (ON), когда текущее значение становится равным 20. Глава 4: Программирование на языке релейной лестничной логики Режим счетчика 3 (фиксированный счет, сохраняемый) 52 Режим счетчика 3 аналогичен режиму 1, за исключением того, что значение счета является сохраняемым. В режиме 3 счетчик производит счет до фиксированного предустановленного значения и останавливается на этом значении. Кроме того, текущее значение счета сохраняется, и хранится даже при выключении питания программируемого реле. В примере ниже счетчик остановит счет, когда его значение достигнет предустановленного значения 20. Бит состояния счетчика C1 включается (ON), когда текущее значение становится равным 20. Режим счетчика 4 (непрерывный счет, сохраняемый) Режим счетчика 4 аналогичен режиму 2, за исключением того, что значение счета является сохраняемым. В режиме 4 счетчик производит счет до фиксированного предустановленного значения и продолжает счет далее. Кроме того, текущее значение счета сохраняется, и хранится даже при выключении питания программируемого реле. В примере ниже счетчик, когда его значение достигнет предустановленного значения 20, продолжает считать. Бит состояния счетчика C1 включается (ON), когда текущее значение становится равным 20. Глава 4: Программирование на языке релейной лестничной логики 53 Режим счетчика 5 (непрерывный счет, прямой и обратный отсчет, несохраняемый) Режим счетчика 5 аналогичен режиму 2, в котором текущее значение счета является непрерывным и несохраняемым, за исключением того, что его бит состояния C1 включается только при достижении предустановленного значения в направлении от меньшего значения к предустановленному и в обратном направлении от большего значения к предустановленному. Даже если его бит направления включен, бит состояния C1 не включается, когда счет достигает нуля. Бит состояния C1 зафиксирован на не-нулевом предустановленном значении независимо от состояния бита направления счета. Кроме того, в режиме 5 счетчик всегда сбрасывается в ноль независимо от состояния бита направления счета. В режиме 5 счетчик производит счет до фиксированного предустановленного значения и продолжает счет далее. Кроме того, текущее значение счета не сохраняется и сбрасывается при выключении питания программируемого реле. В примере ниже счетчик, когда его значение достигнет предустановленного значения 20, продолжает считать. Бит состояния счетчика C1 включается (ON), когда текущее значение становится равным 20. Глава 4: Программирование на языке релейной лестничной логики Режим счетчика 6 (непрерывный счет, прямой и обратный отсчет, сохраняемый) 54 Режим счетчика 6 аналогичен режиму 4, в котором текущее значение счета является непрерывным и сохраняемым, за исключением того, что его бит состояния C1 включается только при достижении предустановленного значения в направлении от меньшего значения к предустановленному и в обратном направлении от большего значения к предустановленному. Даже если его бит направления включен, бит состояния C1 не включается, когда счет достигает нуля. Бит состояния C1 зафиксирован на не-нулевом предустановленном значении независимо от состояния бита направления счета. Кроме того, в режиме 6 счетчик всегда сбрасывается в ноль независимо от состояния бита направления счета. В режиме 6 счетчик производит счет до фиксированного предустановленного значения и продолжает счет далее. Кроме того, текущее значение счета сохраняется, и хранится даже при выключении питания программируемого реле. В примере ниже счетчик, когда его значение достигнет предустановленного значения 20, продолжает считать. Бит состояния счетчика C1 включается (ON), когда текущее значение становится равным 20. Глава 4: Программирование на языке релейной лестничной логики 55 Высокоскоростные счетчики (Только в моделях постоянного тока) Программируемые реле с питанием постоянного тока имеют два высокоскоростных 1кГц входа на терминалах I1 и I2. Сюда могут подключаться обычные входные сигналы постоянного тока, а также при переключении входа в высокоскоростной режим счета к этим терминалам могут подключаться устройства с высокоскоростным сигналом на выходе (например, энкодеры). Они могут использоваться для отсчета быстрых перемещений (>40Гц) или для контроля обратной связи по скорости в станках. Высокоскоростные счетчики конфигурируются с помощью диалогового окна Edit Contact/ Coil, только для них выбирается режим Mode 7 или Mode 8. Режим высокоскоростного счетчика 7 (Только в моделях постоянного тока) Режим высокоскоростного счетчика 7 может использоваться с входными терминалами I1 или I2 для прямого счета импульсов с частотой максимум 1кГц и амплитудой 24VDC. Выбранная катушка счетчика (C1-CF) Символ Описание Режим высокоскоростного счетчика (7) включается при достижении целевого Входные терминалы высокоскоростного счета: только I1 значения счета и остается включенной. ‚ или I2 Счетчик сбрасывается выключением (I1 ~ gF) используются для сброса значения счета предшествующей цепи или активацией ВКЛ: Счетчик сбрасывается в ноль ƒ входа сброса. ВЫКЛ: Счетчик продолжает считать На примере ниже показано соответствие Текущее значение счета, диапазон: 0~999999 „ между нумерованной блок-схемой для Предустановленное значение, диапазон: 0~999999 … счетчика в режиме 7, видом лестничной Количество катушек счетчиков (C1 ~ CF всего: 15 счетчи† диаграммы и диалоговым окном Edit ков) Contact/Coil программы-редактора. Глава 4: Программирование на языке релейной лестничной логики Режим высокоскоростного счетчика 8 (Только в моделях постоянного тока) 56 Режим высокоскоростного счетчика 8 может использоваться с входными терминалами I1 или I2 для прямого счета импульсов с частотой максимум 1кГц и амплитудой 24VDC. Выбранная катушка счетчика (C1-CF) включается при достижении счетчиком целевого значения включения и выключается при достижении счетчиком целевого значения выключения. Счетчик сбрасывается выключением предшествующей цепи. В таблице ниже дано описание каждого параметра конфигурации режима высокоскоростного счетчика 8. На примере ниже показано соответствие между нумерованной блок-схемой для счетчика в режиме 8, видом лестничной диаграммы и диалоговым окном Edit Contact/Coil программы-редактора. Символ Описание Режим счета (8) — Частота сравнения Входные терминалы высокоскоростного счета: только I1 или I2 ‚ Интервал счета: (0~99.99с) ƒ Целевое значение включения (000000~999999) „ Целевое значение выключения (000000~999999) … Код счетчика (C1~CF всего: 15 групп) † Глава 4: Программирование на языке релейной лестничной логики 57 Команды таймера Реле SG2 оснащено 15 отдельными таймерами, которые могут использоваться в пределах программы. Каждый таймер имеет 8 режимов работы, 7 обычных режимов отсчета времени и 1 (режим 7) для импульсного таймера. Кроме того, каждый таймер имеет 6 параметров конфигурации. В таблице ниже дано описание каждого параметра конфигурации и список совместимых областей памяти для конфигурации таймеров. Символ Описание Режим таймера (0-7) Совместимые команды Входы Клавиатурные входы Выходы Промежуточное реле Входы модуля расширения Выходы модуля расширения RTC (часы реальн. времени) Счетчик Таймер Аналоговый компаратор Нормально-замкнут. контакт Диапазон I1-IC / i1-iC Z1-Z4 / z1-z4 Q1-Q8 / q1-q8 M1-MF / m1-mF X1-XC /x1-xC Y1-YC / y1-yC R1-RF / r1-rF C1-CF / c1-cF T1-TF / t1-tF G1-GF / g1-gF Lo ‚ ƒ „ … † Единица таймера: 1 : 0.00 - 99.99 сек 2 : 0.0 - 999.9 сек 3 : 0 - 9999 сек 4 : 0 - 9999 мин ВКЛ: сброс таймера в ноль ВЫКЛ: таймер продолжает отсчет Текущее значение таймера Предустановленное значение таймера Номер катушки таймера (C1 ~ CF всего: 15 таймеров) Примечание ø В качестве целевого предустановленного значения таймера может использоваться постоянная величина или текущее значение таймера, счетчика, аналогового входа A1~A8 или усиления+коррекция аналогового входа V1~V8. Режим таймера 0 (Промежуточное реле) Режим таймера 0 используется в качестве внутреннего промежуточного реле. Без предустановленного значения таймера. В примере ниже показано соответствие между нумерованной блок-схемой для режима таймера 0, видом лестничной диаграммы и диалоговым окном Edit Contact/Coil программы-редактора. Глава 4: Программирование на языке релейной лестничной логики Режим таймера 1 (Задержка включения) 58 В режиме 1 таймер отсчитывает время до фиксированного предустановленного значения и останавливает отсчет, когда текущее время становится равным этому предустановленному значению. Кроме того, текущее время не сохраняется и сбрасывается в ноль при выключении питания программируемого реле. В примере ниже таймер останавливает отсчет времени при достижении предустановленного значения 5 сек. Бит состояния таймера T1 включается при достижении значения 5. ȼɯɨɞɧɨɣ ɤɨɧɬɚɤɬ ɫɛɪɨɫɚ ɬɚɣɦɟɪɚ ɬɟɤɭɳɟɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ \u0013 Ɍɚɣɦɟɪ ɪɚɛɨɬɚɟɬ ȼɯɨɞɧɨɣ ɤɨɧɬɚɤɬ ɫɛɪɨɫɚ ɬɚɣɦɟɪɚ ɬɟɤɭɳɟɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ \u0013 ȼɯɨɞ ɜɤɥɸɱɟɧɢɹ ɬɚɣɦɟɪɚ ȼɵɯɨɞ ɬɚɣɦɟɪɚ W ɐɟɥɟɜɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɬɚɣɦɟɪɚ Глава 4: Программирование на языке релейной лестничной логики Режим таймера 2 (Задержка включения со сбросом) 59 В режиме 2 таймер отсчитывает время до фиксированного предустановленного значения и останавливает отсчет, когда текущее время становится равным этому предустановленному значению. Кроме того, текущее время не сохраняется и сбрасывается в ноль при выключении питания программируемого реле. Для сброса таймера используется вход I1. В примере ниже таймер останавливает отсчет времени при достижении предустановленного значения 5 сек. Бит состояния таймера T1 включается при достижении значения 5. ȼɯɨɞɧɨɣ ɤɨɧɬɚɤɬ ɫɛɪɨɫɚ ɬɚɣɦɟɪɚ ɬɟɤɭɳɟɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ \u0013 ȼɯɨɞ ɜɤɥɸɱɟɧɢɹ ɬɚɣɦɟɪɚ Ɍɚɣɦɟɪ ɪɚɛɨɬɚɟɬ ȼɯɨɞɧɨɣ ɤɨɧɬɚɤɬ ɫɛɪɨɫɚ ɬɚɣɦɟɪɚ ɬɟɤɭɳɟɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ \u0013 ȼɵɯɨɞ ɬɚɣɦɟɪɚ ɋɛɪɨɫ W ɐɟɥɟɜɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɬɚɣɦɟɪɚ Глава 4: Программирование на языке релейной лестничной логики Режим таймера 3 (Задержка выключения со сбросом) 60 В режиме 3 таймер отсчитывает время до фиксированного предустановленного значения и останавливает отсчет, когда текущее время становится равным этому предустановленному значению. Кроме того, текущее время не сохраняется и сбрасывается в ноль при выключении питания программируемого реле. В примере ниже для сброса таймера используется вход I1. Также в примере ниже бит состояния таймера T1 немедленно включается при наступлении истинности его цепи. Таймер начнет отсчет только при смене состояния его цепи с истинного на ложное. Бит состояния таймера T1 выключается при достижении текущего значения времени 10 секунд. ȼɯɨɞɧɨɣ ɤɨɧɬɚɤɬ ɫɛɪɨɫɚ ɬɚɣɦɟɪɚ ɬɟɤɭɳɟɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ \u0013 ȼɯɨɞ ɜɤɥɸɱɟɧɢɹ ɬɚɣɦɟɪɚ ȼɵɯɨɞ ɬɚɣɦɟɪɚ ɋɛɪɨɫ ȼɯɨɞ ɜɤɥɸɱɟɧɢɹ ɬɚɣɦɟɪɚ Ɍɚɣɦɟɪ ɪɚɛɨɬɚɟɬ ȼɯɨɞɧɨɣ ɤɨɧɬɚɤɬ ɫɛɪɨɫɚ ɬɚɣɦɟɪɚ ɬɟɤɭɳɟɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ \u0013 W ɐɟɥɟɜɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɬɚɣɦɟɪɚ ȼɵɯɨɞ ɬɚɣɦɟɪɚ ɋɛɪɨɫ W ɐɟɥɟɜɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɬɚɣɦɟɪɚ Глава 4: Программирование на языке релейной лестничной логики Режим таймера 4 (Задержка выключения со сбросом) 61 В режиме 4 таймер отсчитывает время до фиксированного предустановленного значения и останавливает отсчет, когда текущее время становится равным этому предустановленному значению. Кроме того, текущее время не сохраняется и сбрасывается в ноль при выключении питания программируемого реле. В примере ниже для сброса таймера используется вход I1. Также в примере ниже бит состояния таймера T1 включается только при смене состояния его цепи с истинного на ложное. Бит состояния таймера T1 выключается при достижении текущего значения времени 10 секунд. ȼɯɨɞɧɨɣ ɤɨɧɬɚɤɬ ɫɛɪɨɫɚ ɬɚɣɦɟɪɚ ɬɟɤɭɳɟɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ \u0013 ȼɯɨɞ ɜɤɥɸɱɟɧɢɹ ɬɚɣɦɟɪɚ ȼɵɯɨɞ ɬɚɣɦɟɪɚ ɋɛɪɨɫ Ɍɚɣɦɟɪ ɪɚɛɨɬɚɟɬ ȼɯɨɞɧɨɣ ɤɨɧɬɚɤɬ ɫɛɪɨɫɚ ɬɚɣɦɟɪɚ ɬɟɤɭɳɟɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ \u0013 W ɐɟɥɟɜɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɬɚɣɦɟɪɚ Глава 4: Программирование на языке релейной лестничной логики Режим таймера 5 (Флэш-таймер без сброса) 62 В режиме 5 флэш-таймера без сброса таймер отсчитывает время до фиксированного предустановленного значения, и когда текущее время становится равным этому предустановленному значению, происходит смена состояния бита состояния таймера. Кроме того, текущее время не сохраняется и сбрасывается в ноль при выключении питания программируемого реле. В примере ниже бит состояния таймера T1 немедленно включается при наступлении истинности его цепи и начинается отсчет времени. Бит состояния таймера T1 выключается при достижении текущим значением предустановленных 10 секунд.. Эта флэш последовательность бита состояния таймера T1 продолжается пока сохраняется истинность в его цепи. ȼɯɨɞɧɨɣ ɤɨɧɬɚɤɬ ɫɛɪɨɫɚ ɬɚɣɦɟɪɚ ɬɟɤɭɳɟɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ \u0013 ȼɯɨɞ ɜɤɥɸɱɟɧɢɹ ɬɚɣɦɟɪɚ Ɍɚɣɦɟɪ ɪɚɛɨɬɚɟɬ ȼɯɨɞɧɨɣ ɤɨɧɬɚɤɬ ɫɛɪɨɫɚ ɬɚɣɦɟɪɚ ɬɟɤɭɳɟɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ \u0013 ȼɵɯɨɞ ɬɚɣɦɟɪɚ W ɐɟɥɟɜɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɬɚɣɦɟɪɚ Глава 4: Программирование на языке релейной лестничной логики Режим таймера 6 (Флэш-таймер со сбросом) 63 В режиме 6 флэш-таймера со сбросом таймер отсчитывает время до фиксированного предустановленного значения, и когда текущее время становится равным этому предустановленному значению, происходит смена состояния бита состояния таймера. Кроме того, текущее время не сохраняется и сбрасывается в ноль при выключении питания программируемого реле. В примере ниже для сброса таймера используется вход I1. Также в примере ниже бит состояния таймера T1 немедленно включается при наступлении истинности его цепи и начинается отсчет времени. Бит состояния таймера T1 выключается при достижении текущим значением предустановленных 5 секунд.. Эта флэш последовательность бита состояния таймера T1 продолжается пока сохраняется истинность в его цепи. ȼɯɨɞɧɨɣ ɤɨɧɬɚɤɬ ɫɛɪɨɫɚ ɬɚɣɦɟɪɚ ɬɟɤɭɳɟɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ \u0013 ȼɯɨɞ ɜɤɥɸɱɟɧɢɹ ɬɚɣɦɟɪɚ Ɍɚɣɦɟɪ ɪɚɛɨɬɚɟɬ ȼɯɨɞɧɨɣ ɤɨɧɬɚɤɬ ɫɛɪɨɫɚ ɬɚɣɦɟɪɚ ɬɟɤɭɳɟɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ \u0013 ȼɵɯɨɞ ɬɚɣɦɟɪɚ ɋɛɪɨɫ W ɐɟɥɟɜɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɬɚɣɦɟɪɚ Глава 4: Программирование на языке релейной лестничной логики Режим таймера 7 (Каскадный флэш-таймер без сброса) 64 В режиме 7 флэш-таймера без сброса используется каскад из двух таймеров. В каскадной конфигурации бит состояния первого таймера включает второй таймер. Второй таймер отсчитывает время до предустановленного значения, затем срабатывает, и его бит состояния включает первый таймер. Кроме того, текущее время не сохраняется и сбрасывается в ноль при выключении питания программируемого реле. В примере ниже бит состояния таймера T1 включается после завершения отсчета времени 2,5 сек. Затем таймер 2 запускает свой цикл отсчета времени 1 сек. Когда текущее время таймера 2 достигает предустановленного значения 1 сек, его бит состояния T2 включается и снова запускает цикл отсчета таймера 1. Этот тип каскадного таймера часто используется в комбинации со счетчиком в применениях, где требуется подсчет количества завершенных циклов отсчета времени. Примечание: Режим 7 использует два таймера. Эти два таймера не могут использоваться для других режимов в других частях программы. ȼɯɨɞɧɨɣ ɤɨɧɬɚɤɬ ɫɛɪɨɫɚ ɬɚɣɦɟɪɚ ɬɟɤɭɳɟɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ \u0013 ȼɯɨɞ ɜɤɥɸɱɟɧɢɹ ɬɚɣɦɟɪɚ Ɍɚɣɦɟɪ ɪɚɛɨɬɚɟɬ ȼɯɨɞɧɨɣ ɤɨɧɬɚɤɬ ɫɛɪɨɫɚ ɬɚɣɦɟɪɚ ɬɟɤɭɳɟɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ \u0013 ȼɵɯɨɞ ɬɚɣɦɟɪɚ W\u0014 ɐɟɥɟɜɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɬɚɣɦɟɪɚ \u0014 W\u0015 ɐɟɥɟɜɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɬɚɣɦɟɪɚ \u0015 Глава 4: Программирование на языке релейной лестничной логики 65 Команды часов реального времени (RTC) Реле SG2 имеет 15 отдельных RTC команд, которые могут использоваться в пределах программы. Каждая RTC команда может работать в 5 режимах и имеет 10 параметров конфигурации. Начальная установка часов/календаря для каждого подключенного реле SG2 устанавливается в меню Operation->RTC Set… приложения SG2 Client. Символ Описание Вход первой недели календаря RTC Вход второй недели календаря RTC ‚ Режим RTC 0~2 0: промежуточное реле, 1: ежедневно, ƒ 2: интервал в пределах недели Отображение часов текущего времени. „ Отображение минут текущего времени … Установка часа включения † Установка минуты включения ‡ Установка часа выключения ˆ Установка минуты выключения r Номер катушки RTC (R1~RF всего: 15 таймеров RTC) s Режим 0 RTC (Промежуточное реле) Режим 0 RTC используется как внутреннее промежуточное реле. Нет предустановленного значения. В примере ниже показано соответствие между нумерованной блок-схемой для режима 0 RTC, видом лестничной диаграммы и диалоговым окном Edit Contact/ Coil программы-редактора. Глава 4: Программирование на языке релейной лестничной логики Режим 1 RTC (Ежедневно) 66 Режим 1 позволяет включать и выключать катушку Rx каждый день в фиксированное время в пределах установленного периода дней недели. Диалоговое окно конфигурации позволяет определить дни недели [Week (On->Off)] (например, [Mon]-[Fri] (с Понедельника по Пятницу)), а также время [Preset value] включения (ON) и выключения (OFF) катушки Rx. Ⱦɧɢ ɉɨɧɟɞɟɥɶɧɢɤ ȼɪɟɦɹ ȼɤɥɸɱɟɧɢɟ ȼɵɯɨɞ 5Q ȼɬɨɪɧɢɤ ɋɪɟɞɚ \u0011\u0011\u0011 ɉɹɬɧɢɰɚ ɋɭɛɛɨɬɚ ȼɨɫɤɪɟɫɟɧɶɟ Глава 4: Программирование на языке релейной лестничной логики Режим 2 RTC (Интервал в пределах недели) 67 Режим 2 позволяет включать катушку Rx в определенное время в определенный день недели и выключать ее по истечении определенного интервала времени в пределах недели. Диалоговое окно конфигурации позволяет определить день включения и день выключения реле [Week (On->Off)] а также время [Preset value] включения (ON) и выключения (OFF) катушки Rx. Ⱦɧɢ ɉɨɧɟɞɟɥɶɧɢɤ ȼɪɟɦɹ ȼɤɥɸɱɟɧɢɟ ȼɵɯɨɞ 5Q ȼɬɨɪɧɢɤ \u0011\u0011\u0011 \u0011\u0011\u0011 ɉɹɬɧɢɰɚ ɋɭɛɛɨɬɚ ȼɨɫɤɪɟɫɟɧɶɟ Глава 4: Программирование на языке релейной лестничной логики Режим 3 RTC (Год-Месяц-День) 68 Режим 3 позволяет включать катушку Rx в определенный день в году и выключать ее в определенный день в году. Диалоговое окно конфигурации позволяет определить год включения и год выключения [Year (On->Off)], а также месяц и день [Preset value] включения (ON) и выключения (OFF) катушки Rx. Символ ‚ ƒ „ … † ‡ ˆ r Описание Режим 3 RTC, Год-Месяц-День Установка года включения Установка года выключения Отображение текущей даты: Год-Месяц-День Установка месяца включения Установка дня включения Установка месяца выключения Установка дня выключения Код RTC (R1~RF, всего 15 групп) Ƚɨɞ\u0010Ɇɟɫɹɰ\u0010Ⱦɟɧɶ ȼɪɟɦɹ ȼɤɥɸɱɟɧɢɟ ȼɵɯɨɞ 5Q Глава 4: Программирование на языке релейной лестничной логики Режим 4 RTC (30-секундный интервал) 69 Режим 4 позволяет активировать катушку Rx в определенный день недели, час, минуту и секунду. Диалоговое окно конфигурации позволяет определить день недели [Week (On)], час, минуту и секунду [Preset value] включения катушки Rx, причем время последующего выключения катушки Rx определяется установкой секунд времени включения в пределах одной минуты (т.е. до 30 сек и после 30 сек). Символ Описание Установка дня недели RTC Режим 4 RTC ‚ Отображение текущего часа ƒ Отображение текущей минуты „ Установка часа RTC … Установка минуты RTC † Установка секунды RTC ‡ Код катушки RTC (R1~RF, всего 15 групп) ˆ Пример 1: Установленное значение секунд < 30сек Ⱦɧɢ ȼɪɟɦɹ ȼɨɫɤɪɟɫɟɧɶɟ ɉɨɧɟɞɟɥɶɧɢɤ ȼɬɨɪɧɢɤ \u0011\u0011\u0011 ɉɹɬɧɢɰɚ ɋɭɛɛɨɬɚ ȼɤɥɸɱɟɧɢɟ ȼɵɯɨɞ 5Q **Note: При пропадании входного сигнала ВКЛ, выход выключается (OFF). Если предустановлено время 8:00 20 сек Понедельник (MO) и выход Rn выключен, то происходит коррекция предустановленного времени к 8:00 0 сек, и выход Rn включается. При достижении времени 8:00 21 сек, выход Rn выключается (т.е. выход Rn включен 21 секунду). Пример 2: Установленное значение секунд >= 30сек Ⱦɧɢ ȼɪɟɦɹ ȼɨɫɤɪɟɫɟɧɶɟ ɉɨɧɟɞɟɥɶɧɢɤ ȼɬɨɪɧɢɤ \u0011\u0011\u0011 ɉɹɬɧɢɰɚ ɋɭɛɛɨɬɚ ȼɤɥɸɱɟɧɢɟ ȼɵɯɨɞ 5Q **Note: При пропадании входного сигнала ВКЛ, выход выключается (OFF). Если предустановлено время 8:00 40 сек Понедельник (MO) и выход Rn выключен, то происходит коррекция предустановленного времени к 8:01 0 сек, и выход Rn включается, спустя один период сканирования выход Rn выключается. Глава 4: Программирование на языке релейной лестничной логики 70 Команды компаратора Реле SG2 оснащено 15 отдельными командами компаратора, которые могут использоваться в пределах программы. Каждый компаратор имеет 6 режимов работы. Кроме того, каждый компаратор имеет 7 параметров конфигурации. В таблице ниже дано описание каждого параметра конфигурации и список совместимых областей памяти для конфигурации компараторов. Символ Описание Режим компаратора (0~5) Аналоговый вход AX (A1~A8/ V1~V8), текущее значение таймера, счетчика. ‚ Аналоговый вход AY (A1~A8/ V1~V8), текущее значение таймера, счетчика. ƒ Значение аналогового входа AX (0.00~99.99) „ Значение аналогового входа AY (0.00~99.99) … Установка исходного значения для сравнения: может быть константой или † текущим значением таймера, счетчика и аналогового входа, аналоговый вход (A1~A8/ V1~V8). Выходной терминал (G1~GF) ‡ Режим аналогового компаратора 0 (Промежуточное реле) Режим аналогового компаратора 0 используется как внутреннее промежуточное реле. Нет предустановленного значения. В примере ниже показано соответствие между нумерованной блок-схемой для режима аналогового компаратора 0, видом лестничной диаграммы и диалоговым окном Edit Contact/Coil программы-редактора. Глава 4: Программирование на языке релейной лестничной логики Режим аналогового компаратора 1~5 Имеется 5 следующих рабочих режимов включения реле аналогового компаратора: Режим аналогового компаратора 1 (AY † £ AX £ AY+ †, ‡ ВКЛ) Режим аналогового компаратора 2 (AX £ AY, ‡ ВКЛ) Режим аналогового компаратора 3 (AX ³ AY, ‡ ВКЛ) Режим аналогового компаратора 4 († ³ AX, ‡ ВКЛ) Режим аналогового компаратора 5 († £ AX, ‡ ВКЛ) 71 Пример 1: Сравнение аналогового сигнала В примере ниже показан режим 4, в котором сравнивается значение аналогового входа A1 и постоянная величина (N) = 2,50. Катушка состояния G1 включается, когда A1 £ 2.50. Глава 4: Программирование на языке релейной лестничной логики Пример 2: Сравнение предустановленного значения таймера/счетчика 72 Функция компаратора может использоваться для сравнения значений таймера, счетчика и часов реального времени RTC с постоянной величиной или друг с другом. В примере ниже показан режим 5, в котором значение счетчика (C1) сравнивается с постоянным значением (N) = 15 отсчетов (десятичная точка игнорируется). Катушка состояния G1 включена, когда C1 = 15 отсчетов. Команды отображения HMI Программируемое реле SG2 содержит 15 команд HMI, которые могут использоваться в пределах программы. Каждая команда HMI может быть сконфигурирована для отображения информации на ЖК-дисплее (12×4) реле SG2 в текстовом, числовом или битовом формате для отображения текущих и целевых значений таймеров/счетчиков, битов состояния входов/выходов, значений часов реального времени RTC и аналогового компаратора. Каждая команда HMI конфигурируется отдельно с помощью меню Edit->HMI/Text в программе SG2 Client. В примере справа HMI-команда H1 сконфигурирована для отображения значений входа I1 и таймера T1, а также некоторого описывающего текста. Для отображения числовых данных могут быть выбраны таймер (Timer), счетчик (Counter), часы реального времени (RTC) и аналоговый сигнал (Analog). Для битового отображения сообщений состояния “ON” (Вкл) и “OFF” (Выкл) могут быть выбраны входы “I”, промежуточные реле “M”, входы модуля расширения “X” и клавиатурные входы “Z”. Позволяет с помощью кнопки SEL на клавиатуре SG2 активировать на ЖК-дисплее выбранное сообщение, даже когда катушка Hx не активна. Глава 4: Программирование на языке релейной лестничной логики 73 Позволяет включать в HMI-сообщение номер катушки и предустановленное значение (например, T1=003 sec). Этой кнопкой открывается диалоговое окно Analog Display Set, показанное ниже, которое используется для установки масштабного коэффициента (Усиления) и коррекции для каждого аналогового входа. В этом поле можно указать телефонный номер, по которому оператор может позвонить для получения технической помощи. Примечание: Этот телефонный номер не предназначен для набора по модему и не используется для модемного соединения. Каждая команда HMI имеет 2 рабочих режима. В таблице ниже описан каждый параметр конфигурации. Символ … Описание Режим отображения (1-2) Выходной терминал HMI (H1-H8) Глава 4: Программирование на языке релейной лестничной логики 74 Выходная команда ШИМ (только в модулях постоянного тока с транзисторными выходами) Программируемые реле с транзисторными выходами имеют возможность выводить сигнал ШИМ (Широтно-импульсная модуляция) через терминал Q1. Команда ШИМ позволяет выводить до 8 волновых форм ШИМ. Символ Описание Активация ВЫКЛ ВКЛ ВКЛ ВКЛ ВКЛ ВКЛ ВКЛ ВКЛ ВКЛ Выход ШИМ X ВЫКЛ ВЫКЛ ВЫКЛ ВЫКЛ ВКЛ ВКЛ ВКЛ ВКЛ X ВЫКЛ ВЫКЛ ВКЛ ВКЛ ВЫКЛ ВЫКЛ ВКЛ ВКЛ X ВЫКЛ ВКЛ ВЫКЛ ВКЛ ВЫКЛ ВКЛ ВЫКЛ ВКЛ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ВЫКЛ Форма 1 Форма 2 Форма 3 Форма 4 Форма 5 Форма 6 Форма 7 Форма 8 ‚ ƒ „ … † ‡ ˆ Установка волновой формы (1~8) Отображение текущей волновой формы (0~8) Вход 1 выбора волновой формы (I1~gF) Вход 2 выбора волновой формы (I1~gF) Вход 3 выбора волновой формы (I1~gF) Установка ширины импульса ШИМ (0~32768мс) Установка периода ШИМ (1~32768мс) ШИМ выходной терминал P1 Глава 4: Программирование на языке релейной лестничной логики 75 Сетевое соединение (Data Link)/Удаленные входы/выходы (Remote I/O) (только для моделей SG2-20Vxx) Реле моделей SG2-20Vxxx с транзисторным выходом имеют возможность соединения в сеть посредством терминалов RS-485. До 8 устройств SG2 могут быть сконфигурированы как независимые подчиненные узлы сети, каждый со своей логической программой и с входами/выходами, подключенными к одному мастер-устройству. До 2 дополнительных устройств SG2 могут быть сконфигурированы как узлы удаленных входов/выходов с подключением к к одному мастер-устройству. Символ Описание Режим (1, 2) 1:передача 2:прием ‚ Установка точек приема/передачи (1-8) ƒ Установка точек приема/передачи „ Список расположения областей памяти приема/передачи … Выходные терминалы связи I/O (L1-L8) Выбираемые точки Входы Выходы Промежуточные реле Входы расширения Диапазон I1-IC / i1-iC Q1-Q8 / q1-q8 M1-MF / m1-mF X1-XC /x1-xC Выходы расширения Y1-YC / y1-yC Примечание: Для одного главного программируемого реле допускается только одна команда передачи “Mode 1 Send” (L1-L8). Все другие команды должны быть командами приема “Mode 2 Receive”. ID 0 1 2 3 4 5 6 7 Список расположения областей памяти W1~W8 W9~W16 W17~W24 W25~W32 W33~W40 W41~W48 W49~W56 W57~W64 Диапазон области памяти приема в режиме 2 определяется ID-номером контроллера. Каждый ID-номер охватывает диапазон из 8 точек I/O (WxWx), который может быть прочитан в главное реле с помощью команды DataLink. В таблице слева показан диапазон областей памяти Wx, связанный с каждым ID-номером контроллера. Ниже показана команда связи Data Link в режиме 1 - передача (Send), в котором главное программируемое реле отсылает 5 точек входов в каждое из подключенных подчиненных реле. Начальным входом является I03, и диапазон 5 отсылаемых входов – I3-I7. Глава 4: Программирование на языке релейной лестничной логики Пример 1: Режим связи 1 76 Установлено j = 1, k = 5, l = I3~I7; ID контроллера = 3, список соответствующих позиций памяти W25~W32, и соответствие терминалов передачи показаны ниже: ɋɩɢɫɨɤ ɩɨɡɢɰɢɣ ɩɚɦɹɬɢ ɋɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟ ɬɟɪɦɢɧɚɥɵ ɩɪɢɟɦɚ\u0012ɩɟɪɟɞɚɱɢ Пример 2: Режим связи 2 - прием Установлено j = 2, k = 5, l начинается с M3, m начинается с W17, при включении команды Data Link, состояние ‘ON/OFF’ реле M3~M7 управляется состоянием позиций памяти W17~W21. ɋɩɢɫɨɤ ɩɨɡɢɰɢɣ ɩɚɦɹɬɢ ɋɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟ ɬɟɪɦɢɧɚɥɵ ɩɪɢɟɦɚ\u0012ɩɟɪɟɞɚɱɢ Глава 5: Программирование на языке функциональных блок-схем 77 Глава 5: Программирование на языке функциональных блок-схем Команды FBD Примечание: Программа FBD может быть отредактирована и изменена только в приложении SG2 Client с последующей записью в память SG2 через кабель связи. Функциональный блок Вход Клавиатурный ввод Вход расширения Выход Выход расширения Промежуточные реле Кнопка Выход HMI Выход ШИМ Команда SHIFT Команда связи I/O LINK Логическая функция Включен Выключен Не подключен Входной контакт I Z X Q Y M N Выходная катушка Диапазон I01~I0C (12) Z01~Z04 (4) X01~X0C (12) Q01~Q08 (8) Y01~Y0C (12) M01~M0F (15) N01~N0F (15) H01~H0F (15) P01 (1) S01 (1) L01~L08 (8) B01~B99 (99) Q Y M N H P S L B Hi Lo Nop Функциональный блок катушка Вход Тип выхода Блок выхода Глава 5: Программирование на языке функциональных блок-схем Функциональный блок PWM (ШИМ) 78 Выходной терминал ‘Q1’ позволяет выводить 8 волновых форм ШИМ. (Только в модулях с транзисторным выходом) Глава 5: Программирование на языке функциональных блок-схем Функциональный блок SHIFT Описание входа 79 Вход включения Вход сдвига Код сдвига Тип сдвига ɋɢɦɜɨɥ Ɉɩɢɫɚɧɢɟ Ʉɨɞ 6+,)7 ȼɫɟɝɨ 1 ɝɪɭɩɩɚ) Ɍɢɩ ɜɵɯɨɞɚ (Q, Y) ɇɨɦɟɪ ɫɞɜɢɝɚ (1-8) Номер сдвига Диапазон выхода сдвига Включение Вход сдвига Глава 5: Программирование на языке функциональных блок-схем 80 Логические блоки Тип логики Номер логического блока Входной терминал Терминал подключения к следующему логическому блоку Логическая схема AND (И) Ȼɥɨɤ\u0010ɫɯɟɦɚ\u001D Ʌɟɫɬɧɢɱɧɚɹ ɫɯɟɦɚ\u001D o = I01 и I02 и I03 Примечание: Неактивное состояние входа NOP соответствует высокому уровню сигнала ‘Hi’ Логическая схема AND (И) (с анализом фронта) Ȼɥɨɤ\u0010ɫɯɟɦɚ\u001D Ʌɟɫɬɧɢɱɧɚɹ ɫɯɟɦɚ\u001D o = Примечание: Неактивное состояние входа NOP соответствует высокому уровню сигнала ‘Hi’ Логическая схема NAND (И-НЕ) Ȼɥɨɤ\u0010ɫɯɟɦɚ\u001D Ʌɟɫɬɧɢɱɧɚɹ ɫɯɟɦɚ\u001D o = Не (I01 и I02 и I03) Примечание: Неактивное состояние входа NOP соответствует высокому уровню сигнала ‘Hi’ Глава 5: Программирование на языке функциональных блок-схем Логическая схема NAND (И-НЕ) (с анализом фронта) 81 Ȼɥɨɤ\u0010ɫɯɟɦɚ\u001D Ʌɟɫɬɧɢɱɧɚɹ ɫɯɟɦɚ\u001D o = Не (I01 и I02 и I03) и d Примечание: Неактивное состояние входа NOP соответствует низкому уровню сигнала ‘Lo’ Логическая схема OR (ИЛИ) Ȼɥɨɤ\u0010ɫɯɟɦɚ\u001D Ʌɟɫɬɧɢɱɧɚɹ ɫɯɟɦɚ\u001D o = Примечание: Неактивное состояние входа NOP соответствует низкому уровню сигнала ‘Lo’ Логическая схема NOR (ИЛИ-НЕ) Ȼɥɨɤ\u0010ɫɯɟɦɚ\u001D Ʌɟɫɬɧɢɱɧɚɹ ɫɯɟɦɚ\u001D o = Примечание: Неактивное состояние входа NOP соответствует низкому уровню сигнала ‘Lo’ Глава 5: Программирование на языке функциональных блок-схем Логическая схема XOR (Исключающее ИЛИ) 82 Ȼɥɨɤ\u0010ɫɯɟɦɚ\u001D Ʌɟɫɬɧɢɱɧɚɹ ɫɯɟɦɚ\u001D o = Примечание: Неактивное состояние входа NOP соответствует низкому уровню сигнала ‘Lo’ Логическая схема SR (Установка/Сброс) )%'\u001D Ʌɟɫɬɧɢɱɧɚɹ ɫɯɟɦɚ\u001D o = Примечание: Неактивное состояние входа NOP соответствует низкому уровню сигнала ‘Lo’ Логическая схема NOT (НЕТ) Ȼɥɨɤ\u0010ɫɯɟɦɚ\u001D Ʌɟɫɬɧɢɱɧɚɹ ɫɯɟɦɚ\u001D o = Примечание: Неактивное состояние входа NOP соответствует высокому уровню сигнала ‘Hi’ Импульсная логическая схема Ȼɥɨɤ\u0010ɫɯɟɦɚ\u001D Ʌɟɫɬɧɢɱɧɚɹ ɫɯɟɦɚ\u001D o = Примечание: Неактивное состояние входа NOP соответствует низкому уровню сигнала ‘Lo’ Глава 5: Программирование на языке функциональных блок-схем 83 Функциональный блок Тип функции Входной терминал В качестве кода автоматически используется первый неиспользуемый код Установка параметра Терминал подключения к следующему логическому блоку Функциональные блоки бывают 4 типов: Таймер, Счетчик, RTC компаратор ‘R’ и аналоговый компаратора ‘G’. Основные принципы работы функциональных блоков аналогичны блокам лестничной логики. Функциональные блоки обычных счетчиков (1) Режим счетчика 1 ȼɯɨɞ ɫɱɟɬɚ o ɇɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɫɱɟɬɚ o ɋɛɪɨɫ o ɉɚɪɚɦɟɬɪ ɫɱɟɬɚ o (2) Режим счетчика 2 ȼɯɨɞ ɫɱɟɬɚ o ɇɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɫɱɟɬɚ o ɋɛɪɨɫ o ɉɚɪɚɦɟɬɪ ɫɱɟɬɚ o Примечание: Символ “>” означает, что текущее значение счета может превышать предустановленное. (3) Режим счетчика 3 ȼɯɨɞ ɫɱɟɬɚ o ɇɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɫɱɟɬɚ o ɋɛɪɨɫ o ɉɚɪɚɦɟɬɪ ɫɱɟɬɚ o Примечание: Символ “PD” означает, что текущее значение счета сохраняется до перезапуска питания. Глава 5: Программирование на языке функциональных блок-схем (4) Режим счетчика 4 84 ȼɯɨɞ ɫɱɟɬɚ o ɇɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɫɱɟɬɚ o ɋɛɪɨɫ o ɉɚɪɚɦɟɬɪ ɫɱɟɬɚ o (5) Режим счетчика 5 ȼɯɨɞ ɫɱɟɬɚ o ɇɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɫɱɟɬɚ o ɋɛɪɨɫ o ɉɚɪɚɦɟɬɪ ɫɱɟɬɚ o Примечание: Символ “C” означает, что текущее значение поддерживается в 0, пока включен вход сброса (Reset). (6) Режим счетчика 6 ȼɯɨɞ ɫɱɟɬɚ o ɇɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɫɱɟɬɚ o ɋɛɪɨɫ o ɉɚɪɚɦɟɬɪ ɫɱɟɬɚ o Функциональные блоки высокоскоростных счетчиков (1) Режим счетчика 7 ȼɯɨɞ ɫɱɟɬɚ o ɇɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɫɱɟɬɚ o ɋɛɪɨɫ o ɉɚɪɚɦɟɬɪ ɫɱɟɬɚ o Примечание: Терминалы высокоскоростного счетчика I1, I2 (2) Режим счетчика 8 ȼɯɨɞ ɫɱɟɬɚ o ɇɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɫɱɟɬɚ o ɋɛɪɨɫ o ɉɚɪɚɦɟɬɪ ɫɱɟɬɚ o Примечание: Терминалы высокоскоростного счетчика I1, I2 Глава 5: Программирование на языке функциональных блок-схем Функциональные блоки таймера (1) Режим таймера 0 (Промежуточное реле) 85 ȼɯɨɞ ɜɤɥɸɱɟɧɢɹ o (2) Режим таймера 1 (Задержка включения, режим A) ȼɯɨɞ ɜɤɥɸɱɟɧɢɹ o ɉɚɪɚɦɟɬɪ ɜɪɟɦɟɧɢ o (3) Режим таймера 2 (Задержка включения, режим B) ȼɯɨɞ ɜɤɥɸɱɟɧɢɹ o ɋɛɪɨɫ o ɉɚɪɚɦɟɬɪ ɜɪɟɦɟɧɢ o (4) Режим таймера 3 (Задержка выключения, режим A) ȼɯɨɞ ɜɤɥɸɱɟɧɢɹ o ɋɛɪɨɫ o ɉɚɪɚɦɟɬɪ ɜɪɟɦɟɧɢ o (5) Режим таймера 4 (Задержка выключения, режим B) ȼɯɨɞ ɜɤɥɸɱɟɧɢɹ o ɋɛɪɨɫ o ɉɚɪɚɦɟɬɪ ɜɪɟɦɟɧɢ o Глава 5: Программирование на языке функциональных блок-схем (6) Режим таймера 5 (Флэш, режим A) 86 ȼɯɨɞ ɜɤɥɸɱɟɧɢɹ o ɉɚɪɚɦɟɬɪ ɜɪɟɦɟɧɢ o (7) Режим таймера 6 (Флэш, режим B) ȼɯɨɞ ɜɤɥɸɱɟɧɢɹ o ɋɛɪɨɫ o ɉɚɪɚɦɟɬɪ ɜɪɟɦɟɧɢ o (8) Режим таймера 7 (Флэш, режим C) ȼɯɨɞ ɜɤɥɸɱɟɧɢɹ o ɉɚɪɚɦɟɬɪ ɜɪɟɦɟɧɢ o Функциональные блоки RTC компаратора (1) Режим RTC 0 (Промежуточное реле) ȼɯɨɞ ɜɤɥɸɱɟɧɢɹ o (2) Режим RTC 1 (Ежедневно) ȼɯɨɞ ɜɤɥɸɱɟɧɢɹ o ɉɚɪɚɦɟɬɪ 57& o Глава 5: Программирование на языке функциональных блок-схем (3) Режим RTC 2 (Интервал в течение недели) 87 ȼɯɨɞ ɜɤɥɸɱɟɧɢɹ o ɉɚɪɚɦɟɬɪ 57& o (4) Режим RTC 3 (Год-Месяц-День) ȼɯɨɞ ɜɤɥɸɱɟɧɢɹ o ɉɚɪɚɦɟɬɪ 57& o (5) Режим RTC 4 (30-секундная коррекция) ȼɯɨɞ ɜɤɥɸɱɟɧɢɹ o ɉɚɪɚɦɟɬɪ 57& o Функциональные блоки аналогового компаратора (1) Режим аналогового компаратора 0 (Промежуточное реле) ȼɯɨɞ ɜɤɥɸɱɟɧɢɹ o (2) Режим аналогового компаратора 1 ȼɯɨɞ ɜɤɥɸɱɟɧɢɹ o Ⱥɧɚɥɨɝɨɜɵɣ ɜɯɨɞ o Ⱥɧɚɥɨɝɨɜɵɣ ɜɯɨɞ o ɂɫɯɨɞɧɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ o Глава 5: Программирование на языке функциональных блок-схем (3) Режим аналогового компаратора 2 88 ȼɯɨɞ ɜɤɥɸɱɟɧɢɹ o Ⱥɧɚɥɨɝɨɜɵɣ ɜɯɨɞ o Ⱥɧɚɥɨɝɨɜɵɣ ɜɯɨɞ o ɂɫɯɨɞɧɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ o (4) Режим аналогового компаратора 3 ȼɯɨɞ ɜɤɥɸɱɟɧɢɹ o Ⱥɧɚɥɨɝɨɜɵɣ ɜɯɨɞ o Ⱥɧɚɥɨɝɨɜɵɣ ɜɯɨɞ o ɂɫɯɨɞɧɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ o (5) Режим аналогового компаратора 4 ȼɯɨɞ ɜɤɥɸɱɟɧɢɹ o Ⱥɧɚɥɨɝɨɜɵɣ ɜɯɨɞ o ɂɫɯɨɞɧɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ o (6) Режим аналогового компаратора 5 ȼɯɨɞ ɜɤɥɸɱɟɧɢɹ o Ⱥɧɚɥɨɝɨɜɵɣ ɜɯɨɞ o ɂɫɯɨɞɧɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ o Приложение Примеры применения 89 Приложение Примеры применения 1. Управление освещением лестничной клетки 1.1 Требования к освещению лестничной клетки • • Система освещения должна автоматически включаться при прохождении человека вверх или вниз по лестнице. После этого через пять минут система должна автоматически выключить освещение или оно должно быть выключено вручную. 1.2 Обычное управление освещением Существует два обычных способа управления: • • Применение импульсного реле Применение автоматического таймера для управления системой освещения лестничной клетки. Обычный электрощит Лампа Распред. коробка Лампа 1F Выключатель 2F Выключатель 3F Выключатель Применяемые компоненты Выключатели Автоматическая система освещения или импульсное реле для лестничной клетки Применение импульсного реле в качестве контроллера для системы освещения лестничной клетки • • Освещение включено, пока включен хотя бы один выключатель. Повторным нажатием любого выключателя система освещения выключается. Недостаток: Человек постоянно забывает выключать свет. Автоматическая система освещения лестничной клетки • Освещение включается выключателем. Система освещения выключается автоматически спустя несколько минут, или может быть выключена вручную. Недостаток: Пользователь не имеет возможности изменять длительность включенного состояния. Приложение Примеры применения 1.3 Применение реле SG2 для управления освещением Применяемые устройства Q1 I1 (нормально-открытый вход) I2 (нормально-открытый вход) Схема системы освещения Лампа H1 Выключатель B1 Инфракрасный датчик движения 90 1F Выключатель 2F Выключатель 3F Инфракрасный датчик движения Программа SG2 для управления системой освещения Лестничная диаграмма и функциональные блоки Приложение Примеры применения Функциональные блоки (FBD) 91 2 Автоматическое управление дверьми Автоматические двери часто используются на входе в супермаркетах, частных домах, банках и больницах. 2.1 Требования к автоматическому управлению дверьми • • Двери должны открываться при приближении человека. Двери остаются открытыми некоторое время и автоматически закрываются при отсутствии людей. Датчик движения Главный выключатель Датчик движения Концевик Датчик движения Концевик Главный выключатель Внутри помещения Приложение Примеры применения 2.2 Традиционная схема управления дверьми Общая цепь 92 Открытие двери Открыто Закрыто Задержка Когда датчики B1 или B2 обнаруживают приближение человека, дверь открывается. Спустя некоторое время при отсутствии срабатывания датчиков движения B1 или B2, включением контактора MC 4 дверь закрывается. 2.3 Применение реле SG2 для управления системой открывания дверей Применение реле SG2 для управления открыванием дверей позволяет упростить схему. Все что нужно, это датчик движения, концевой выключатель и контактор, подключенные к реле SG2.
Руководство по эксплуатации, версия 1.1 (11.2013). Описание главного меню пользовательского интерфейса.. Слепая настройка разрешения на приставках Eltex.. или применение конфигурации устройства. В таблице 1. указано назначение клавиш клавиатуры и кнопок пульта дистанционного.
В пакете есть также несколько консольных программ для применения в сценариях. (док). Ноты и коррекции параметров можно вводить по MIDI или с клавиатуры компьютера. (док). Его можно применять для обучения слепому набору на клавиатуре. Библиотека полностью совместима с HTTP 1.1.
Приложение Примеры применения................. 89. Page 4. Глава 1 : Начало. 1. Глава 1 : Начало. Программируемое реле SG2 является электронным устройством.. “ Слепые ” OEM модели без клавиатуры и дисплея. I1 V1. -+ DC 24v. RUN. SG2-4AI. Input 4 x (0.10V/0. 20mA). + -. V1. I1.
Освоения клавиатуры и совершенствования техники письма. Их цель - Отзывы и замечания просим направлять по адресу: 125319, ул. Чер- няховского, 9. VIII Перспективы использования микро-ЭВМ при обучении ра - боте на. пагандировавший слепой десятипальцевый метод письма.∗ Его автор.
Это достигается за счет применения современного процессора от компании Работает автоматический, слепой поиск каналов, когда без ручного ввода необходимых. Поддержка транскодируемых DiSEqC переключателей (1.0, 1.1,1.2 и 1.3 USALS) Инструкция по эксплуатации ресивера "Openbox S7".
Пирс ТВ 100