① 三菱plc编程基本指令快捷键
三菱PLC的编程软件GX WORKS2的基本指令快捷键有常开触点F5,常闭触点F6,输出F7,画线CTRL+方向键。
望采纳。。。。。。
② PLC编程 (指令语句)
PLC的用户程序是设计人员根据控制系统的工艺控制要求,通过PLC编程语言的编制设计的。根据国际电工委员会制定的工业控制编程语言标准(IEC1131-3)。PLC的编程语言包括以下五种:梯形图语言(LD)、指令表语言(IL)、功能模块图语言(FBD)、顺序功能流程图语言(SFC)及结构化文本语言(ST)。
1、梯形图语言(LD)
梯形图语言是PLC程序设计中最常用的编程语言。它是与继电器线路类似的一种编程语言。由于电气设计人员对继电器控制较为熟悉,因此,梯形图编程语言得到了广泛的欢迎和应用。
梯形图编程语言的特点是:与电气操作原理图相对应,具有直观性和对应性;与原有继电器控制相一致,电气设计人员易于掌握。
梯形图编程语言与原有的继电器控制的不同点是,梯形图中的能流不是实际意义的电流,内部的继电器也不是实际存在的继电器,应用时,需要与原有继电器控制的概念区别对待。
2、指令表语言(IL)
指令表编程语言是与汇编语言类似的一种助记符编程语言,和汇编语言一样由操作码和操作数组成。在无计算机的情况下,适合采用PLC手持编程器对用户程序进行编制。同时,指令表编程语言与梯形图编程语言图一一对应,在PLC编程软件下可以相互转换。图3就是与图2PLC梯形图对应的指令表。
指令表表编程语言的特点是:采用助记符来表示操作功能,具有容易记忆,便于掌握;在手持编程器的键盘上采用助记符表示,便于操作,可在无计算机的场合进行编程设计;与梯形图有一一对应关系。其特点与梯形图语言基本一致。
3、功能模块图语言(FBD)
功能模块图语言是与数字逻辑电路类似的一种PLC编程语言。采用功能模块图的形式来表示模块所具有的功能,不同的功能模块有不同的功能。图4是对应图1交流异步电动机直接启动的功能模块图编程语言的表达方式。
功能模块图编程语言的特点:功能模块图程序设计语言的特点是:以功能模块为单位,分析理解控制方案简单容易;功能模块是用图形的形式表达功能,直观性强,对于具有数字逻辑电路基础的设计人员很容易掌握的编程;对规模大、控制逻辑关系复杂的控制系统,由于功能模块图能够清楚表达功能关系,使编程调试时间大大减少。
4、 顺序功能流程图语言(SFC)
顺序功能流程图语言是为了满足顺序逻辑控制而设计的编程语言。编程时将顺序流程动作的过程分成步和转换条件,根据转移条件对控制系统的功能流程顺序进行分配,一步一步的按照顺序动作。每一步代表一个控制功能任务,用方框表示。在方框内含有用于完成相应控制功能任务的梯形图逻辑。这种编程语言使程序结构清晰,易于阅读及维护,大大减轻编程的工作量,缩短编程和调试时间。用于系统的规模校大,程序关系较复杂的场合。顺序功能流程图编程语言的特点:以功能为主线,按照功能流程的顺序分配,条理清楚,便于对用户程序理解;避免梯形图或其他语言不能顺序动作的缺陷,同时也避免了用梯形图语言对顺序动作编程时,由于机械互锁造成用户程序结构复杂、难以理解的缺陷;用户程序扫描时间也大大缩短。
5、结构化文本语言(ST)
结构化文本语言是用结构化的描述文本来描述程序的一种编程语言。它是类似于高级语言的一种编程语言。在大中型的PLC系统中,常采用结构化文本来描述控制系统中各个变量的关系。主要用于其他编程语言较难实现的用户程序编制。
结构化文本编程语言采用计算机的描述方式来描述系统中各种变量之间的各种运算关系,完成所需的功能或操作。大多数PLC制造商采用的结构化文本编程语言与BASIC语言、PASCAL语言或C语言等高级语言相类似,但为了应用方便,在语句的表达方法及语句的种类等方面都进行了简化。
结构化文本编程语言的特点:采用高级语言进行编程,可以完成较复杂的控制运算;需要有一定的计算机高级语言的知识和编程技巧,对工程设计人员要求较高。直观性和操作性较差。
不同型号的PLC编程软件对以上五种编程语言的支持种类是不同的,早期的PLC仅仅支持梯形图编程语言和指令表编程语言。目前的PLC对梯形图(LD)、指令表(STL)、功能模块图(FBD)编程语言都以支持。比如,SIMATIC STEP7 MicroWIN V3.2。
在PLC控制系统设计中,要求设计人员不但对PLC的硬件性能了解外,也要了解PLC对编程语言支持的种类。
③ 三菱plc编程指令是什么
三菱FX2 PLC基本指令快速浏览
1. 触点取用与线圈输出指令 LD、LDI、OUT
2 .单个触点串联指令 AND、ANI
3. 单个触点并联指令 OR、ORI
4. 串联电路块的并联 OR
5. 并联电路块的串联 ANB
6. LDP、LDF、ANDP、ANDF、ORP、ORF(FX2n型有)
7 .多重输出电路 MPS、MRD、MPP
8 .主控及主控复位指令 MCMCR
9 .脉冲输出 PLS、PLF
10 .自保持与解除 SET、RST
11 .计数器、定时器线圈输出和复位指令 OUT、RST
12. 空操作指令 NOP
13 .程序结束指令 END
④ 谁知道PLC如何编程
要看什么类型的PLC,有三菱的、西门子的。。。
有以下几种编程方法:
梯形图编程语言(LD)
指令语句表编程语言(IL)
功能块图编程语言(FBD)
顺序功能图编程(SFC)
结构化文本编程(ST)
不同类型的PLC编程语法有所不同...
编程工具是有各个厂商有小型的编程控制器,也可用电脑装个软件...所谓的基本指令就是逻辑指令,也就是我们常说的步序控制指令,也是PLC的原始指令,PLC最基是以代替继电器控制所开发出来的,直到今天发展到了多功能运算等指令,基本指令是外接元件在程序中的特性和位置的代表附,例如三菱PLC为例:
LD:为一个回路中最开始的常开触点,X00~07等为地址,也就是你X00~07端口上所接的开关触点;后面加上“I”就成为了常闭常点,LDI
OR:为并联的常开触点;
ORI:为并联的常闭触点;
AND:为串联的常开触点:
ANI:为串联的常闭触点;
ORB:为块并联指令,也就是将两个串联的电路并联在一起;
ANB:为块串联指令,它是指两个并联的电路串联起来;
MPS:进栈指令,是一个回路中的分支。进栈为第一个分支;
MRD:读栈指令,读栈为中间的分支;
MPP:出栈指令,出栈为最后一个分支;
PLS:上升沿微分指令,它所指的是元件从OFF到ON的过程中接通一个挡描周期;也就是只接通一下,即使开关还处于ON也是相同的接通一个挡描周期;
PLF:下降沿微分指令,它所指的是元件从ON到OFF的过程中接通一个挡描周期;
MC:主控指令,相当于电路中的总开关,它接通时才执行以下的程序;
MCR:主控复位指令,是将MC恢复到原始位置;
NOP:空指令,这是在指令表中留下次修改时所用的空位置,在梯形图中不使用此指令;
OUT:输出指令,是输出驱动指令,当程序中OUT、X00~07条件满足后,端口X00~07输出;
END:结束指令。
⑤ 三菱plc编程指令
以下是三菱plc常用的指令,还有不懂的可以问我一 程序流程控制指令—FNC00~09
00 CJ 条件转移
01 CALL 子程序调用
02 SRET 子程序返回
03 IRET 中断返回
04 EI 开中断
05 DI 关中断
06 FEND 主程序结束
07 WDT 监控定时器刷新
08 FOR 循环开始
09 NEXT 循环结束
二 传送、比较指令—FNC10~19 BIN----二进制 BCD----十进制
10 CMP 比较
11 ZCP 区间比较
12 MOV 传送
13 SMOV BCD码移位传送
14 CML 取反传送
15 BMOV 数据块传送(n点→n点)
16 FMOV 多点传送(1点→n点)
17 XCH 数据交换,(D0)←→(D2)
18 BCD BCD变换,BIN→BCD
19 BIN BIN变换,BCD→BIN
三 算术、逻辑运算指令—FNC20~29 BIN----二进制 BCD----十进制
20 ADD BIN加法
21 SUB BIN减法
22 MUL BIN乘法
23 DIV BIN除法
24 INC BIN加一
25 DEC BIN减一
26 WAND 字与
27 WOR 字或
28 WXOR 字异或
29 NEG 求BIN补码
四 循环、移位指令—FNC30~39
30 ROR 循环右移
31 ROL 循环左移
32 RCR 带进位循环右移
33 RCL 带进位循环左移
34 SFTR 位右移
35 SFTL 位左移
36 WSFR 字右移
37 WSFL 字左移
38 SFWR FIFO写入
39 SFRD FIFO读出
五 数据处理指令—FNC40~49
40 ZRST 区间复位
41 DECO 解码
42 ENCO 编码
43 SUM 求置ON位总数
44 BON ON位判别
45 MEAN 求平均值
46 ANS 信号报警器标志置位
47 ANR 信号报警器标志复位
48 SQR BIN平方根
49 FLT BIN整数→BIN浮点数六 高速处理指令—FNC50~59
50 REF 输入输出刷新
51 REFF 输入滤波时间常数调整
52 MTR 矩阵输入
53 HSCS 高速记数器比较置位
54 HSCR 高速记数器比较复位
55 HSZ 高速记数器区间比较
56 SPD 速度检测
57 PLSY 脉冲输出
58 PWM 脉冲宽度调制
59 PLSR 带加减速功能的脉冲输出
七 方便指令—FNC60~69
60 IST 状态初始化
61 SER 数据搜索
62 ABSD 绝对值凸轮顺控
63 INCD 增量凸轮顺控
64 TTMR 示教定时器
65 STMR 专用定时器—可定义
66 ALT 交替输出
67 RAMP 斜坡输出
68 ROTC 旋转工作台控制
69 SORT 数据排序
八 外部I/O设备指令—FNC70~79
70 TKY 10键输入
71 HKY 16键输入
72 DSW 拨码开关输入
73 SEGD 七段译码
74 SEGL 带锁存的七段码显示
75 ARWS 方向开关
76 ASC ASCII码转换
77 PR 打印输出
78 FROM 读特殊功能模块
79 TO 写特殊功能模块
九 外围设备指令—FNC80~89
80 RS RS-232C串行通讯
81 PRUN 并行运行
82 ASCI 十六进制→ASCII
83 HEX ASCII→十六进制
84 CCD 校验码
85 VRRD 电位器读入
86 VRSC 电位器设定
88 PID PID控制
十 F2外部模块指令—FNC90~99
90 MNET F-16N, Mini网
91 ANRD F2-6A, 模拟量输入
92 ANW* *2-6*, 模拟量输出
93 RMST F2-32RM, 启动RM
94 RMWR F2-32RM, 写RM
95 RMRD F2-32RM, 读RM
96 RMMN F2-32RM, 监控RM
97 BLK F2-30GM, 指定块
98 MCDE F2-30GM, 机器码十一 浮点数运算指令—FNC110~132
110 ECMP BIN浮点数比较
111 EZCP BIN浮点数区间比较
118 EBCD BIN浮点数→BCD浮点数
119 EBIN BCD浮点数→BIN浮点数
120 EADD BIN浮点数加法
121 ESUB BIN浮点数减法
122 EMUL BIN浮点数乘法
123 EDIV BIN浮点数除法
127 ESQR BIN浮点数开方
129 INT BIN浮点数→BIN整数
130 SIN BIN浮点数正弦函数(SIN)
131 COS BIN浮点数余弦函数(COS)
132 TAN BIN浮点数正切函数(TAN)
十二 交换指令—FNC147
147 SWAP 高低字节交换
十三 定位指令—FNC155~159
155 ABS 读当前绝对值位置
156 ZRN 返回原点
157 PLSY 变速脉冲输出
158 DRVI 增量式单速位置控制
159 DRVA 绝对式单速位置控制
十四 时钟运算指令—FNC160~169
160 TCMP 时钟数据比较
161 TZCP 时钟数据区间比较
162 TADD 时钟数据加法
163 TSUB 时钟数据减法
166 TRD 时钟数据读出
167 TWR 时钟数据写入
169 HOUR 小时定时器
十五 变换指令—FNC170~177
170 GRY 二进制数→格雷码
171 GBIN 格雷码→二进制数
176 RD3A 读FXon-3A模拟量模块
177 WR3A 写FXon-3A模拟量模块
十六 触点比较指令—FNC224~246
224 LD= (S1)=(S2)时运算开始之触点接通
225 LD> (S1)>(S2)时运算开始之触点接通
226 LD< (S1)<(S2)时运算开始之触点接通
228 LD<> (S1)≠(S2)时运算开始之触点接通
229 LD≤ (S1)≤(S2)时运算开始之触点接通
230 LD≥ (S1)≥(S2)时运算开始之触点接通
232 AND= (S1)=(S2)时串联触点接通
233 AND> (S1)>(S2)时串联触点接通
234 AND< (S1)<(S2)时串联触点接通
236 AND<> (S1)≠(S2)时串联触点接通
237 AND≤ (S1)≤(S2)时串联触点接通
238 AND≥ (S1)≥(S2)时串联触点接通
240 OR= (S1)=(S2)时并联触点接通
241 OR> (S1)>(S2)时并联触点接通
242 OR< (S1)<(S2)时并联触点接通
244 OR<> (S1)≠(S2)时并联触点接通
245 OR≤ (S1)≤(S2)时并联触点接通
246 OR≥ (S1)≥(S2)时并联触点接通
⑥ plc编程口诀是什么
plc编程口诀是“顺序扫描,不断循环”。PLC的用户程序,是设计人员根据控制系统的工艺控制要求,通过PLC编程语言的编制规范,按照实际需要使用的功能来设计的。只要用户能够掌握某种标准编程语言,就能够使用PLC在控制系统中,实现各种自动化控制功能。
plc编程的作用
可以学好英语,PLC软件里面的指令LD(load),OR,ANB(andblock)、SET、DMOV(doublemove)以及英文帮助文件和英文手册让你不得不把这些单词和专业英语记住记牢。
初学PLC编程的人员很大一部分都没有电工基础,不懂电子技术,但慢慢学习和应用之后,也学会了电路中的自锁、互锁,自保持,电子技术的与门,或门非门和PWM电路以及PLC输入电路中的源型漏型等等。
⑦ 西门子PLC SCL编程指令讲解
在SCL程序编写中,在逻辑控制或者数据处理分析中,有一类指令我们用得最多,就是程序控制指令,常见的入IF ,Case ,For 和While 等。下面我仔细的讲解,有疑问可以留言提出:
图1 程序控制指令
IF .. THEN 指令
IF 指令含有含有三个分支,分别是Then ,Else 和ElsIF。
图2 IF 语句
图3 浮点数比较条件
IF语句应该是SCL里面最常用的语句了,常用于条件判断。判断类型可以是BOOL类型,可以是浮点类型等等,基本上所有类型都可以判断,只要比较的两个变量类型是一样。
在图2中,AByte 是Byte 类型,因为1在0..255之间,所以1会自动转化为Byte类型。如果比较的是Abyte类型是256,会是什么样子呢?读者可以自己写的程序,试验一下,看看结果,会加深你对数据类型的理解。
上面程序中,首先比如AByte是否和1相等,如果相等则Outvalue的值为1,然后和2比较,如果和2相等,那么OuValue值为2,如果都满足条件OuValue 的输出值则为5。
上述的IF条件语句,也可以用CASE语句来进行表示。CASE的比较类型没有IF 范围广,只有整形才能做为比较条件。
CASE指令
图4 IF语句的CASE表达方式
从CASE语句表述中,我们发现语句相对于IF表达式来说,更加清晰简单明了,所以如果需要用到整形条件作为判断,尽量用CASE来实现,会提高效率。
FOR 指令
FOR指令常用来对数组类型数据进行批量处理,在上一期讲解中已经举过一个例子,下面举个稍微复杂点的例子。
图5 FOR循环语句
在FOR程序,我们对数组的每一个索引值进行赋值,同时判断索引值的奇偶性来进行赋值操作。
图6 FOR循环语句2
在上面的程序里面,我们发现有一个关键字Continue .当FOR循环执行到该语句的时候,Continue下面的程序都不会执行。所以,当iCout小于15的时候,AArray[iCount]:=iCount赋值语句不会执行。
还有一个地方有点区别,就是FOR 语句后面,多了一个关键字 BY 。BY的含义是For 执行的间隔按照BY的设定来执行。如果后面设定为1,则0..99全部执行;如果设定为2,则执行顺序为0,2,4,6,8的顺序来执行。
上述的FOR循环语句,我们同样可以采用WHILE循环来实现。
WHILE 指令
图7 WHILE指令
WHILE循环的表达方式和FOR循环基本类型,但是我们注意一点,这里面对循环变量,手动进行进行递进。如果没有这一句,iCount的值一直为0,循环条件iCount<100将一直为True,WHILE循环会一直执行。所以切记一定执行该语句。
我们还注意到一个关键字EXIT,当执行到该指令的时候,WHILE循环会停止执行,FOR指令也是一样。所以上面的程序,运行下来的情况是,数组的赋值只执行到AArray[81]结束。
GOTO指令
goto指令主要用来执行跳转过程,可以带来程序操作的便利性,一般不推荐使用。若操作不当,则会打乱整个程序的逻辑性。
在图7 中,如果iCount 大于90,那么,程序就会跳出WHILE 循环执行指定标签lable13地方程序#iCount=0,继续从头开始执行WHILE循环。当然这个操作是毫无意义的,这里只是举个例子而已。