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三菱模拟数字转换模块编程方法x.doc
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2021-03-21
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rain
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建筑资料
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三菱模拟数字转换模块编程方法x,电子电机资料
1、A1S64AD与CPU进行信号交换时,共使用32点输入和32点输出,如下表所 示为A1S64AD位于0号槽位置时,其使用的输入输出信号地址分配(X0~X1F,Y 0~Y1F),在其它插槽其输入输出地址可做相应的改变,如位于1#插槽时,其输 入输出信号就变成了X20~X3F,Y20~Y3F。
这些输入输出信号只是做为A1S64 AD模块和CPU交换信息用,其在物理并没有实际的输入输出点(注:元件X表示A 1S64AD向CPU的输入信号,元件Y表示CPU向A1S64AD的输出信号)。
表1:A1S64AD输入/输出信号一览表 注意:在程序中可根据需要在处理有关A1S64AD有关指令时,可象普通接点 一样使用X0~X1F;而Y12仅作为A1S64AD出错后的复位信号(置若罔闻后,A1S 64AD复位),不能用作他用,更不能用来作为输出来控制外部元器件。
Y0~Y11, Y13~Y1F这些未用的信号则在程序中不能使用,如在程序中被ON/OFF,则可能 会造成A1S64AD的不正常工作。
2、A1S64AD在CPU的内在中专门开辟了一块数据区作为与CPU进行数据交 换的存储器。
其地址分配如2所示(每个地址对应一个子6位的寄存器)。
2.2A/D变换允许/禁止设定(地址0) 设定A1S64AD四个通道(CH1~CH4)A/D变换允许还是禁止(1:允许,0:禁 止)。
通道不使用时,须设成禁止状态,可以缩短采样周期的时间。
设定方法: 2.3转换方法的设定(地址1) A1S64AD的A/D转换方法有两种:逐次逼近法和平均值法。
2.3.1逐次逼近法 A1S64AD把结果寄存器逐位置1,每次把数字结果又经过D/A转换后得到的模拟 量和输入的模拟量相比较,如果得到的模拟量值大于输入模拟量值,则该位清0, 否则,该位置1。
每个位依次如此比较,最后得到实际的A/D转换结果值。
2.3.2平均值法 A1S64AD按设定的次数或时间对模拟信号进行A/D转换,并将最大值和最小值 所除的和值加以平均后,作为A/D变换的结果值。
2.3.3设定方法 说明:
1、使用平均值法时,必须设定是时间平均还是次数平均(在地址1设定) ,并在地址2~5设定好用来做平均的时间或次数;
2、使用逐次逼近法时,平均法的
1、A1S64AD与CPU进行信号交换时,共使用32点输入和32点输出,如下表所 示为A1S64AD位于0号槽位置时,其使用的输入输出信号地址分配(X0~X1F,Y 0~Y1F),在其它插槽其输入输出地址可做相应的改变,如位于1#插槽时,其输 入输出信号就变成了X20~X3F,Y20~Y3F。
这些输入输出信号只是做为A1S64 AD模块和CPU交换信息用,其在物理并没有实际的输入输出点(注:元件X表示A 1S64AD向CPU的输入信号,元件Y表示CPU向A1S64AD的输出信号)。
表1:A1S64AD输入/输出信号一览表 注意:在程序中可根据需要在处理有关A1S64AD有关指令时,可象普通接点 一样使用X0~X1F;而Y12仅作为A1S64AD出错后的复位信号(置若罔闻后,A1S 64AD复位),不能用作他用,更不能用来作为输出来控制外部元器件。
Y0~Y11, Y13~Y1F这些未用的信号则在程序中不能使用,如在程序中被ON/OFF,则可能 会造成A1S64AD的不正常工作。
2、A1S64AD在CPU的内在中专门开辟了一块数据区作为与CPU进行数据交 换的存储器。
其地址分配如2所示(每个地址对应一个子6位的寄存器)。
2.2A/D变换允许/禁止设定(地址0) 设定A1S64AD四个通道(CH1~CH4)A/D变换允许还是禁止(1:允许,0:禁 止)。
通道不使用时,须设成禁止状态,可以缩短采样周期的时间。
设定方法: 2.3转换方法的设定(地址1) A1S64AD的A/D转换方法有两种:逐次逼近法和平均值法。
2.3.1逐次逼近法 A1S64AD把结果寄存器逐位置1,每次把数字结果又经过D/A转换后得到的模拟 量和输入的模拟量相比较,如果得到的模拟量值大于输入模拟量值,则该位清0, 否则,该位置1。
每个位依次如此比较,最后得到实际的A/D转换结果值。
2.3.2平均值法 A1S64AD按设定的次数或时间对模拟信号进行A/D转换,并将最大值和最小值 所除的和值加以平均后,作为A/D变换的结果值。
2.3.3设定方法 说明:
1、使用平均值法时,必须设定是时间平均还是次数平均(在地址1设定) ,并在地址2~5设定好用来做平均的时间或次数;
2、使用逐次逼近法时,平均法的
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