應用領域 | 電子/電池 |
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6AG1232-4HA30-4XB0
SIPLUS S7-1200 SB1232 1AA 對于中等負載 帶防腐蝕涂層 根據 6ES7232-4HA30-0XB0 . 模擬輸出 1 AO, +/-10V DC(12 位分辨率)或 0-20mA(11 位分辨率)
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更新時間:2023-07-17 12:53:00瀏覽次數:388
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西門子1200寬溫型擴展模塊6AG12324HA304XB0
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一則關于cpu300系統時鐘是否受控于程序周期的關系
今天,在“找答案”版區看到有這樣一個提問,很具有代表性的問題,具體問題的鏈接:
該網友提問,假設設置系統時鐘,用戶程序的掃描周期為100mS,那么,OB1中的系統時鐘周期為:用戶程序的掃描周期 + 系統時鐘(位值)?
下面就這個關系,做一個驗證,以消除疑慮。
驗證:
1) 創建一個項目,定義系統時鐘MB0。
2) 為驗證網友的提問問題點,我采用SFC47,讓用戶程序在OB1中的掃描周期“調整”到100mS,其實,一般用戶程序的掃描周期大概在幾毫秒或幾十毫秒為多數情況。
3) 為驗證差異性,再定義一個循環定時中斷,時間定義為1S,用這個中斷的數據與OB1做驗證比較。
程序:
設置系統時鐘MB0(取M0.5 = 1S脈沖)
定義循環定時中斷OB35,時間100mS:
編譯保存項目。
在OB1編輯一個延時周期的SFC47,并編輯一個ADD_DI(+1,結果存放到MD100):
在OB35定時中斷組織塊中編輯ADD_DI(每100mS+1,結果存放到MD104):
繼續創建一個變量表,方便監控具體數據的加1情況,將程序編譯、保存下載到仿真器:
在OB1中的累加數據基本與在定時中斷組織塊編輯的累加1S的數據相近,由此說明掃描周期與系統時鐘沒有實質上的關聯。
繼續按網友的要求將用戶程序循環延時到100mS后,再看結果:
變量表監控結果:
時間脈沖個數仍然基本*,上圖不同的原因是定時組織塊的累加10次等同于1S時的差異關系,由此驗證說明系統時鐘不受用戶程序掃描周期的影響。
西門子1200寬溫型擴展模塊6AG12324HA304XB0