plc接串口数码管如何编程?
PLC接串口数码管编程需要以下步骤:
1. 配置串口:首先需要在PLC的IO配置中配置串口的通信参数,包括波特率、数据位、校验位、停止位等,确保PLC与数码管的通信参数一致。
2. 编写程序:编写PLC程序,通过串口与数码管进行通信。可以使用串口通信指令,如SND、RCV等,将需要显示的数据发送到数码管。
3. 解析数据:在数码管端需要对收到的数据进行解析,根据数据类型进行相应的处理并显示在数码管上。
下面是一个简单的PLC接串口数码管的程序示例(以Mitsubishi PLC为例):
```
//配置串口参数
MOV K10 D8030 ;设置串口通信参数
MOV K1 D8031
MOV K0 D8032
只需用一个共阴极七段数码管,每段接一个2.2K的电阻,电阻的另一端接PLC的一组输出口(如:Q1.0、Q1.1、。。。Q1.6),数码管的共阴极接PLC输出侧的地,这样,运行时,如使Q1.0=1,则Q1.0对应的那一段就亮,如Q1.0=0,,则Q1.0对应的那一段就灭。
记住每一个输出口对应数码管的段,编出数字由0到9输出口对应的输出状态的值,编程时,在显示送数前,先判断送出的数是几,再把这“几对应的状态值”送给输出口就可以是数码管显示“几”。
S7-200有7段译码指令,用它就可省事多了。
移位寄存器移位过程?
根据移位方向,常把它分成左移寄存器、右移寄存器和双向移位寄存器三种。根据移位数据的输入-输出方式,又可将它分为串行输入-串行输出、串行输入-并行输出、并行输入-串行输出和并行输入-并行输出四种电路结构。
此外,有些移位寄存器还具有预置数功能,可以把数据并行地置入寄存器中
工作步骤与工作进度:
从逻辑结构上看,移位寄存器有以下两个显著特征:(1)移位寄存器是由相同的寄存单元所组成。一般说来,寄存单元的个数就是移位寄存器的位数。为了完成不同的移位功能,每个寄存单元的输出与其相邻的下一个寄存单元的输入之间的连接方式也不同。(2)所有寄存单元共用一个时钟。在公共时钟的作用下,各个寄存单元的工作是同步的。每输入一个时钟脉冲,寄存器的数据就顺序向左或向右移动一位。通常可按数据传输方式的不同对CMOS移位寄存器进行分类。移位寄存器的数据输入方式有串行输入和并行输入之分。串行输入就是在时钟脉冲作用下,把要输入的数据从一个输入端依次一位一位地送入寄存器;并行输入就是把输入的数据从几个输入端同时送入寄存器。
在CMOS移位寄存器中,有的品种只具有串行或并行中的一种输入方式,但也有些品种同时兼有串行和并行两种输入方式。串行输入的数据加到第一个寄存单元的D端,在时钟脉冲的作用下输入,数据传送速度较慢;并行输入的数据一般由寄存单元的R、S端送入,传送速度较快。移位寄存器的移位方向有右移和左移之分。右移是指数据由左边最低位输入,依次由右边的最高位输出;左移时,右边的第一位为最低位,最左边的则为最高位,数据由低位的右边输入,由高位的左边输出。
移位寄存器的输出也有串行和并行之分。串行输出就是在时钟脉冲作用下,寄存器最后一位输出端依次一位一位地输出寄存器的数据;并行输出则是寄存器的每个寄存单元均有输出。CMOS移位寄存器有些品种只有一种输出方式,但也有些品种兼具两种输出方式。实际上,并行输出方式也必然具有串行输出功能。
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