移位指令SFT.ppt

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1、(四)、移位指令SFT教案13:复习提问:常用指令及编程方法SFT称为移位寄存器移位指令。指令使用器件:M100、M120、M140、M160、M200、M240、M260、M300、M320、M340和M360。图6-19是由两个16位移位寄存器组成的串级移位寄存器。SFT指令的作用及使用说明如下:图6-1916位串级移位寄存器1.可以由8个(F-20M)或16个(F-40M)辅助继电器组成一个移位寄存器,只要SFT有输入,寄存器数据就依次移位,数据是该寄存器的OUT指令输入,欲使寄存器复位,可以使用RST。2.当辅助继电器用于构成移位寄存器后,就不可再用作其它指令,如用于执行

2、OUT、PLS等指令。3.两个移位寄存器串级相连,可构成16位(F-20M)或32位(F-40M)的移位寄存器.程序编制时,应注意先对高16位编程,并把16位的最高一位状态作为高16位的数据输入信号,而且两组16位移位寄存器的移位脉信号应该一致,如图6-19所示。移位寄存器共有三个输入端。IN:数据输入端,当连接IN的接点(图中为X402)接通时,表示把“1”送到移位寄存器的最低位,反之则表示把“0”送到此位(图中为M100)。CP:移位脉冲输入端.当连接CP端的接点(X400)每通、断一次,该移位寄存器的内容由低位(编号小)向高位(编号大)顺序移动一位。R:移位寄存器复位端.当

3、连接R的接点(本图中用X401)接通.寄存器中的内容全部清“O”,对应的辅助继电器全部断开。如果R端连接的接点一直处于接通状态,则数据输入和脉冲输入的信号无效.因此执行移位操作时,复位输入端接点应处于断开状态。连接寄存器三个输入端(IN,CP,R)的接点可以是LD指令使用器件中的任意接点。5.主控/主控返回指令MC/MCRMC主控指令或称为公共串联指令。用于在相同的控制条件下,都包含着串联接点多路输出。MCR主控返回指令。用于MC指令的复位指令,即返回母线。指令使用器件:M100~M117。图6-20所示为MC、MCR指令的用法。图6-20MC、MCR指令应用MC、MCR指令使用

4、说明:1.如图6-20所示,当公共串联接点M100断开,则Y430、Y431等全部断开;同理,只有在公共串联触头M101接通后,Y432有可能接通。2.主控指令MC后面的任何指令,都应以LD开头(公共线则移到另一根新的母线上)。3.用MCR指令可使LD点回到原来的公共线上去。4.每一个MC指令全部要与原来的公共母线相连。5.在图3-20中没有用MCR、M100,在M100后面的公共母线恢复到原来的公共母线,这是因为执行主控指令MC、M100后,原来公共母线上会自动恢复。而MC、M101后没有其它主控指令来恢复原来公共母线,所以程序中必须使用一条主控恢复指令MCR、M100来恢复原

5、公共母线。6.F-20PE编程板上没有MC与MCR指令键,程序输入时可以按以下方法编程:NOPM100相当于MCM100;ENDM100相当于MCRM100(六)空操作指令NOPNOP称为空处理(或称为空操作)指令,用于程序修改执行NOP指令时,不完成任何操作,只是占用一步的时间,NOP指令一般用在下列几个方面:1.指定某些步序编号(地址)内容为空,相当于指定存储器某些单元内容为空,留作以后插入或修改程序用。2.使某些接点短路。有时需要短路掉一些接点,但又不想太多地改变步序编号及程序内容时,可以使用NOP指令,如图6-21(a)所示。3.删除某些接点,如图6-21(b)(c)所示

6、:(a)用NOP指令使接点X01,X03短路(b)用NOP指令使接点短路(c)用NOP指令删除某些接点7.条件跳步指令和跳步结束指令CJP/EJPCJP:条件跳步指令(也叫条件转移指令);EJP:跳步结束指令(也叫转移结束指令)。指令使用器件:D700-D777。当跳步条件成立时(X01接通时),跳过程序B,执行程序C,这时程序B中除已开始时的状态,而且整个程序的执行时间也相应减少,如图6-22所示。图6-22CJP/EJP指令执行过程条件跳步指令/跳步结束指令使用说明:1.条件跳步/跳步结束指令必须成对使用,跳步目标必须一致。如果只有条件跳步指令而无跳步结束指令,则执行时将被处

7、理为NOP。反之,如果只有跳步结束指令,则被处理为END指令。2.条件跳步指令必须在前,跳步结束指令在后,若顺序颠倒,也被处理为NOP指令。3.跳步目标不在D700-D777范围内,则分别被处理为NOP和END指令。例如CJP677被当作NOP;EJP677被当作END指令处理。4.不得对跳步过程中强行置位、复位以及线性修改常数。图6-23表示CJP/EJP之间程序执行过程。当X01接通时,执行跳步指令,跳转到EJP702下面一条指令执行,即X501接通时,输出继电器Y31通电C

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