User Manual

Logische I/O
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Bausteine
Adressierung der I/O-Bausteine
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Adressierung von Multistate I/Os
Der mehrstufige Wert wird aus einzelnen binären Messwerten
zusammengesetzt.
Die Adressierung erfolgt über die Eingabe-/Ausgabeadresse [IOAddr]. In beiden
Baureihen (Modular und Kompakt) müssen sich der logische und der
physikalische I/O in der gleichen Automationsstation befinden, sie müssen aber
nicht lückenlos sein (z. B. ist C=5.1;5.3;5.5;5.6(Q250) gültig). Die Adressierung
ist nicht Automationsstations-übergreifend. Bei TX-I/O müssen die Adressen
auf dem gleichen Modul liegen.
Für Informationen über die Adressierung von Multistate I/Os mit PTM, siehe
Adressierung von Multistate I/Os mit PTM
.
Syntax: T=Modul.I/O-Punkt;Modul.I/O-Punkt;Modul.I/O-Punkt;Modul.I/O-
Punkt
Beispiele:
T=1.1
T=1.1;1.2
T=1.1;1.2;1.3
T=1.1;1.2;1.3;1.4
T=10.3
Bis zu vier binäre Meldewerte (z. B. Aus/St1/St2/St3/St4) lassen sich erfassen.
Die zu erfassenden Signale, adressiert über Modul.Kanal, müssen immer vom
gleichen Hardware-Signaltyp sein.
Damit Multistate Input die anliegenden, binären Signale richtig auswertet, darf
beim einfachen Mapping immer nur ein binäres Signal anliegen. Liegen
mehrere binäre Signale gleichzeitig an, wird dies als Fehler am Anschluss [Rlb]
angezeigt.
Die unten aufgeführten Beispiele zeigen einen möglichen Einsatz von
Multistate Input-Bausteinen zusammen mit den physikalischen I/O-Modulen.
Das linke Beispiel zeigt ein Mehrfach I/O-Modul, das rechte Beispiel mehrere
einzelne I/O-Module in einem MI-Baustein.
Der aus dem Programm stammende mehrstufige Wert wird im Multistate
Output-Baustein in einen Schaltbefehl gewandelt. Die Adressierung erfolgt
über [IOAddr]. Die folgende Syntax gilt für PX Modular:
Syntax: T=Modul.Kanal
Beispiele:
Q-M1: T=1.1
Q-M2: T=1.1
Q-M3: T=1.1
Q-M4: T=1.1
Q250-P3: T=10.1
DOS: T=24.7
Es lassen sich bis zu vierstufige Werte verarbeiten. Die zu erfassenden Signale,
adressiert über Modul Kanal, müssen immer vom gleichen Hardware-Signaltyp
T
Multistate Input
Einfaches Mapping
Multistate Output