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如果不請求更新參數(shù)值,則將忽略相應(yīng)的輸入值。
2 僅當(dāng)組態(tài)的計數(shù)方向設(shè)置為“用戶程序(內(nèi)部方向控制)”(User program (internal direction control)) 時,DIR 參數(shù)才有效。 用戶在 HSC 設(shè)備組態(tài)中確定如何使用該參數(shù)。
3 對于 CPU 或 SB 上的 HSC,BUSY 參數(shù)的值始終為 0。
在 CPU 的設(shè)備組態(tài)中對每個 HSC 的參數(shù)進(jìn)行組態(tài): 計數(shù)、I/O 連接、中斷分配以及是作為高速計數(shù)器還是設(shè)備來測量脈沖。
可以通過用戶程序來修改某些 HSC 參數(shù),從而對計數(shù)提供程序控制:
如果執(zhí)行 CTRL_HSC 指令后以下布爾標(biāo)記值置位為 1,則相應(yīng)的 NEW_xxx 值將裝載到計數(shù)器。 CTRL_HSC 指令執(zhí)行一次可處理多個請求(同時設(shè)置多個標(biāo)記)。
CTRL_HSC 指令通常放置在觸發(fā)計數(shù)器硬件中斷事件時執(zhí)行的硬件中斷 OB 中。 例如, 如果 CV=RV 事件觸發(fā)計數(shù)器中斷,則硬件中斷 OB 代碼塊執(zhí)行 CTRL_HSC 指令并且可通過裝載 NEW_RV 值更改參考值。
在 CTRL_HSC 參數(shù)中沒有提供當(dāng)前計數(shù)值。 在高速計數(shù)器硬件的組態(tài)期間分配存儲當(dāng)前計數(shù)值的映像地址。 可以使用程序邏輯直接讀取計數(shù)值。 返回給程序的值將是讀取計數(shù)器瞬間的正確計數(shù)。 但計數(shù)器仍將繼續(xù)對高速事件計數(shù)。 因此,程序使用舊的計數(shù)值完成處理前,實際計數(shù)值可能會更改。
條件代碼: 發(fā)生錯誤時,ENO 設(shè)置為 0,并且 STATUS 輸出包含條件代碼。
表格 9- 3 STATUS 值 (W#16#)
STATUS | 說明 |
0 | 無錯誤 |
80A1 | HSC 標(biāo)識符沒有對 HSC 尋址 |
80B1 | NEW_DIR 的值 |
80B2 | NEW_CV 的值 |
80B3 | NEW_RV 的值 |
80B4 | NEW_PERIOD 的值 |
80C0 | 多路訪問高速計數(shù)器 |
80D0 | CPU 硬件配置中未啟用高速計數(shù)器 (HSC) |
高速計數(shù)器的使用
高速計數(shù)器 (HSC) 對發(fā)生速率快于 OB 執(zhí)行速率的事件進(jìn)行計數(shù)。 如果待計數(shù)事件的發(fā)生速率處于 OB 執(zhí)行速率范圍內(nèi),則可使用 CTU、CTD 或 CTUD 計數(shù)器指令。 如果事件的發(fā)生速率快于 OB 的執(zhí)行速率,則應(yīng)使用 HSC。 CTRL_HSC 指令允許用戶程序通序更改一些 HSC 參數(shù)。
例如: 可以將 HSC 用作增量軸編碼器的輸入。 該軸編碼器每轉(zhuǎn)提供數(shù)量的計數(shù)值以及一個復(fù)位脈沖。 來自軸編碼器的時鐘和復(fù)位脈沖將輸入到 HSC 中。
先是將若干預(yù)設(shè)值中的個裝載到 HSC 上,并且在當(dāng)前計數(shù)值小于當(dāng)前預(yù)設(shè)值的時段內(nèi)計數(shù)器輸出一直是的。 在當(dāng)前計數(shù)值等于預(yù)設(shè)時、發(fā)生復(fù)位時以及方向改變時,
HSC 會提供一個中斷。
每次出現(xiàn)“當(dāng)前計數(shù)值等于預(yù)設(shè)值”中斷事件時,將裝載一個新的預(yù)設(shè)值,同時設(shè)置輸出的 下一狀態(tài)。 當(dāng)出現(xiàn)復(fù)位中斷事件時,將設(shè)置輸出的個預(yù)設(shè)值和個輸出狀態(tài),并重復(fù)該循環(huán)。
由于中斷發(fā)生的遠(yuǎn)低于 HSC 的計數(shù)速率,因此能夠在對 CPU 掃描周期影響相對較小的情況下實現(xiàn)對高速操作的控制。 通過提供中斷,可以在的中斷例程中執(zhí)行每次的新預(yù)設(shè)值裝載操作以實現(xiàn)簡單的狀態(tài)控制。 (或者,所有中斷事件也可在單個中斷例程中進(jìn)行處理。)
表格 9- 4 大 (KHz)
HSC | 單相 | 雙相和 AB 正交 | |
HSC1 | CPU | 100 KHz | 80 KHz |
高速 SB | 200 KHz | 160 KHz | |
SB | 30 KHz | 20 KHz | |
HSC2 | CPU | 100 KHz | 80 KHz |
高速 SB | 200 KHz | 160 KHz | |
SB | 30 KHz | 20 KHz | |
HSC3 | CPU | 100 KHz | 80 KHz |
HS | CPU | 30 KHz | 20 KHz |
HSC5 | CPU | 30 KHz | 20 KHz |
高速 SB | 200 KHz | 160 KHz | |
SB | 30 KHz | 20 KHz | |
HSC6 | CPU | 30 KHz | 20 KHz |
高速 SB | 200 KHz | 160 KHz | |
SB | 30 KHz | 20 KHz |
選擇 HSC 的功能
所有 HSC 在同種計數(shù)器運(yùn)行下的工作都相同。 HSC 共有四種基本類型:
用戶可選擇是否復(fù)位輸入來使用各種 HSC 類型。 如果復(fù)位輸入(存在一些,請參見下表),則它會當(dāng)前值并在您禁用復(fù)位輸入之前保持狀態(tài)。
測量周期決定 HSC 計算并報告新值的。 報告是通過上一測量周期內(nèi)總計數(shù)值確定的平均值。 如果該在快速變化,則報告值將是介于測量周期內(nèi)出現(xiàn)的高和低之間的一個中間值。 無論測量周期的設(shè)置是什么,總是會以赫茲為單位來報告(每秒脈沖個數(shù))。
同一輸入不可用于兩個不同的功能,但任何未被其 HSC 的當(dāng)前使用的輸入均可用于其它用途。 例如,如果 HSC1 處于使用內(nèi)置輸入但不使用外部復(fù)位 (I0.3) 的, 則 I0.3 可以用于沿中斷或 HSC2。
表格 9- 5 HSC 的計數(shù)
類型 | 輸入 1 | 輸入 2 | 輸入 3 | 功能 |
具有內(nèi)部方向控制的單相計數(shù)器 | 時鐘 | (可選: 方向) | - | 計數(shù)或 |
復(fù)位 | 計數(shù) | |||
具有外部方向控制的單相計數(shù)器 | 時鐘 | 方向 | - | 計數(shù)或 |
復(fù)位 | 計數(shù) | |||
具有 2 個時鐘輸入的雙相計數(shù)器 | 加時鐘 | 減時鐘 | - | 計數(shù)或 |
復(fù)位 | 計數(shù) | |||
A/B 相正交計數(shù)器 | A 相 | B 相 | - | 計數(shù)或 |
復(fù)位 1 | ?計數(shù) |
1 對于編碼器: Z 相,歸位
HSC 的輸入地址
說明
在設(shè)備配置期間分配高速計數(shù)器設(shè)備使用的數(shù)字量 I/O 點(diǎn)。 將數(shù)字量 I/O 點(diǎn)的地址分配給這些設(shè)備之后,無法通過表格中的強(qiáng)制功能修改所分配的 I/O 點(diǎn)的地址值。
組態(tài) CPU 時,可以選擇啟用和組態(tài)每個 HSC。 CPU 會根據(jù)其組態(tài)自動為每個 HSC 分配輸入地址。 (某些 HSC 允許選擇是使用 CPU 的板載輸入還是使用 SB 的輸入。)
注意 |
如下表所示,不同 HSC 的可選的默認(rèn)分配互相重疊。 例如,HSC 1 的可選外部復(fù)位使用的輸入與 HSC 2 的其中一個輸入相同。
請始終確保組態(tài) HSC 時任何一個輸入都不會被兩個 HSC 使用。 |
下表顯示了 CPU 1211C 的板載 I/O 和 SB 兩者的 HSC 輸入分配。 (如果 SB 只有 2 個輸入,則僅輸入 4.0 和 4.1 可用。)
(復(fù)位僅適用于“計數(shù)”。)
表格 9- 6 CPU 1211C 的 HSC 輸入分配
HSC | CPU 板載輸入 (0.x) | SB 輸入(默認(rèn)為 4.x)3 | |||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
HSC 1 1 | 單相 | C | [d] | [R] | C | [d] | [R] | ||||
雙相 | CU | CD | [R] | CU | CD | [R] | |||||
AB 相 | A | B | [R] | A | B | [R] | |||||
HSC 2 1 | 單相 | [R] | C | [d] | [R] | C | [d] | ||||
雙相 | [R] | CU | CD | [R] | CU | CD | |||||
AB 相 | [R] | A | B | [R] | A | B | |||||
HSC 3 | 單相 | C | [d] | ||||||||
雙相 | CU | CD | |||||||||
AB 相 | A | B | |||||||||
HSC 5 2 | 單相 | C | [d] | [R] | |||||||
雙相 | CU | CD | [R] | ||||||||
AB 相 | A | B | [R] |
HSC | CPU 板載輸入 (0.x) | SB 輸入(默認(rèn)為 4.x)3 | |||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
HSC 6 2 | 單相 | [R] | C | [d] | |||||||
雙相 | [R] | CU | CD | ||||||||
AB 相 | [R] | A | B |
1 HSC 1 和 HSC 2 可組態(tài)為使用板載輸入或 SB 輸入。
2 HSC 5 和 HSC 6 只能使用 SB 輸入。 HSC 6 只能使用 4 輸入 SB。
3 僅具有 2 個數(shù)字量輸入的 SB 只能提供輸入 4.0 和 4.1。
下表顯示了 CPU 1212C 的板載 I/O 和 SB 兩者的 HSC 輸入分配。 (如果 SB 只有 2 個輸入,則僅輸入 4.0 和 4.1 可用。)
(復(fù)位僅適用于“計數(shù)”。)
表格 9- 7 CPU 1212C 的 HSC 輸入分配
HSC | CPU 板載輸入 (0.x) | SB 輸入 (4.x) 3 | |||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
HSC 1 1 | 單相 | C | [d] | [R] | C | [d] | [R] | ||||||
雙相 | CU | CD | [R] | CU | CD | [R] | |||||||
AB 相 | A | B | [R] | A | B | [R] | |||||||
HSC 2 1 | 單相 | [R] | C | [d] | [R] | C | [d] | ||||||
雙相 | [R] | CU | CD | [R] | CU | CD | |||||||
AB 相 | [R] | A | B | [R] | A | B | |||||||
HSC 3 | 單相 | C | [d] | [R] | |||||||||
雙相 | CU | CD | [R] | ||||||||||
AB 相 | A | B | [R] | ||||||||||
HSC 4 | 單相 | [R] | C | [d] | |||||||||
雙相 | [R] | CU | CD |
HSC | CPU 板載輸入 (0.x) | SB 輸入 (4.x) 3 | |||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
AB 相 | [R] | A | B | ||||||||||
HSC 5 2 | 單相 | C | [d] | [R] | |||||||||
雙相 | CU | CD | [R] | ||||||||||
AB 相 | A | B | [R] | ||||||||||
HSC 6 2 | 單相 | [R] | C | [d] | |||||||||
雙相 | [R] | CU | CD | ||||||||||
AB 相 | [R] | A | B |
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