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24.对于指令[F17SWAP,DT2]指令执行后DT2中的数据高8位存入低8位,高8位不变。
25.对于指令[F22+,K1234,K4321,DT0],该指令为二进制加法指令。
26.对于指令[F22+,K1234,K4321,DT0],指令执行后DT0中的数据为K5555。
27.对于指令[F22+,K1234,K4321,DT0],指令执行后DT0中的数据不变。
28.对于指令[F22+,K1234,K4321,DT0],该指令执行后K1234和K4321依然存在。
29.对于指令[F190MV3,H111,H555,HABC,DT0],指令执行后,DT0中的数据为H111。
30.对于指令[F190MV3,H111,H555,HABC,DT0],指令执行后,DT1中的数据为H555。
31.对于指令[F190MV3,H111,H555,HABC,DT0],指令执行后,DT2中的数据为HABC。
32.对于指令[F190MV3,H111,H555,HABC,DT0],指令执行后,DT3中的数据为HABC。
33.对于指令[F190MV3,H100,H888,HAAA,DT0],指令执行后,DT0中的数据为H100。
34.对于指令[F190MV3,H100,H888,HAAA,DT0],指令执行后,DT1中的数据为H888。
35.对于指令[F190MV3,H100,H888,HAAA,DT0],指令执行后,DT2中的数据为HAAA。
36.对于指令[F190MV3,H100,H888,HAAA,DT0],指令执行后,DT3中的数据为HAAA。
37.对于指令[F42B+,H1234,H4321,DT0],该指令是BCD加法指令。
38.对于指令[F42B+,H1234,H4321,DT0],该指令执行后DT0中的数据为K5555。
39.对于指令[F42B+,H1234,H4321,DT0],该指令执行后DT0中的数据为H5555。
40.对于指令[F42B+,H1234,H4321,DT0],该指令中的数据只能用“H”形式。
41.对于指令[F30*,DT0,K123,DT2],该指令是二进制数据乘法指令。
42.对于指令[F30*,DT0,K123,DT2],该指令执行的是DT0中的数据与K123的乘法运算。
43.对于指令[F30*,DT0,K123,DT2],该指令的运算结果存在DT2,DT3中。
44.对于指令[F30*,DT0,K123,DT2],该指令的运算结果存储在DT2中。
45.对于指令[F50B*,DT0,H123,DT2],该指令是二进制数据乘法指令。
46.对于指令[F50B*,DT0,H123,DT2],该指令执行的是DT0中的数据与H123的乘法运算。
47.对于指令[F50B*,DT0,H123,DT2],该指令的运算结果存在DT2,DT3中。
48.对于指令[F50B*,DT0,H123,DT2],该指令的运算结果为“H”形式。
49.对于指令[F28D-,DT2,K32768,DT4],该指令为二进制数据减法指令。
50.对于指令[F28D-,DT2,K32768,DT4],该指令执行的是DT2,DT3组成的32位数据与K32768的减法运算。
51.对于指令[F28D-,DT2,K32768,DT4],该指令的运算结果存储在DT4中。
52.对于指令[F28D-,DT2,K32768,DT4],该指令的运算结果存储在DT4,DT5中。
53.对于指令[F48D-,DT2,H32768,DT4],该指令为BCD数据减法指令。
54.对于指令[F48D-,DT2,H32768,DT4],该指令执行的是DT2,DT3组成的32位数据与H32768的减法运算。
55.对于指令[F48D-,DT2,H32768,DT4],该指令的运算结果存储在DT4中。
56.对于指令[F48D-,DT2,H32768,DT4],该指令的运算结果存储在DT4、DT5中。
57.对于指令[F33D%,DT4,K1234,DT6],该指令为二进制数据除法指令。
58.对于指令[F33D%,DT4,K1234,DT6],该指令执行的是DT4,DT5组成的32位数据与K1234的除法运算。
59.对于指令[F33D%,DT4,K1234,DT6],该指令的商存储在DT6,DT7中。
60.对于指令[F33D%,DT4,K1234,DT6],该指令的余数存储在DT8中。
61.对于指令[F53BD%,DT4,H1234,DT6],该指令为二进制数据除法指令。
62.对于指令[F53BD%,DT4,H1234,DT6],该指令执行的是DT4,DT5组成的32位数据与H1234的除法运算。
63.对于指令[F53BD%,DT4,H1234,DT6],该指令的商存储在DT5,DT6中。
64.对于指令[F53BD%,DT4,H1234,DT6],该指令的余数存储在中DT9015和DT9016中。
65.对于指令[F11COPY,K0,DT0,DT6],该指令执行后DT0中的数据为0对
66.对于指令[F11COPY,K0,DT0,DT6],该指令执行后DT1中的数据为0。
67.对于指令[F11COPY,K0,DT0,DT6],该指令执行后DT2中的数据为0。
68.对于指令[F11COPY,K0,DT0,DT6],该指令执行后DT7中的数据为0。
1.输入继电器只能有由外部信号驱动,而不能由内部指令来驱动。
错
2.输出继电器可以由外部输入信号或PLC内部控制指令来驱动。
对
3.内部继电器既可供内部编程使用,又可供外部输出。
4.任一型号的FP1系列PLC,其内部定时器和计数器的数量是可变的,但两者的总数是不变的。
5.PLC内部的“软继电器”(包括定时器.计数器)均可提供无数副常开,常闭触点供编程使用。
6.R900C为小于标志寄存器,作用为执行标志指令后,如果比较结果为小,该标志瞬间为ON。
对
7.R9010为常闭触电。
8.特殊内部寄存器用户不能占用,使其触点可供编程使用。
9.从结构上来看,FP-Σ机型属于整体机型。
错
10.通过4个扩展单元,FP0机型最大可扩展到128点。
11.只要需要,FP1系列PLC主机可连接若干台I/O扩展单元,使其I/O总数达到416点。
12.RS-232接口在FP1机型中只有C24.C40.C56和C72的C型机才配有。
13.在FP1机型中波特率选择开关可用于可编程控制器和外部设备进行通信时设定波特率用,可根据外设备的不同在192000bps96000bps之间进行选择。
14.FP1C14机型由两个电位器,分别对应特殊数据存储器DT9040到DT9041,而FP1C40由4个,分别对应数据存储器DT9040到DT9043.对
15.在输入输出继电器中X,WX表示输入继电器而Y,WY表示输出继电器。
16.X和Y是属于按位寻址,而WX和WY是按“字”寻址。
17.FP1C14/C16共有28个计数器,编号为C100到C127,FP1C24以上机型共有44个计数器,编号为C100到C143。
18.在FP1机型中都有两个16位的索引寄存器:
IX和IY,可用于存放地址或常数修正值。
19.K表示十进制常数,其值为-32768-32767之间的整数。
20.H表示4位十六进制常数,其值为0-FFFF之间。
21.FP1C40最大可以扩展到120点。
22.FP∑的控制单元有C24,C28,C32三种规格。
23.FP1系列机型属于整体机型。
24.FP0.FP∑属于模块式机型。
25.链接PLC编程电缆时适配器是PLC所必需的。
错
26.梯形图是用的最多的可变程序控制器图形语言对
27.在梯形图中每一逻辑行必须从左母线画起。
28.在梯形图中必须按照从左到右,从上至下的顺序编写。
29.梯形图中开关只有两种,一种是常开触点,一种是常闭触点。
30.梯形图中的开关可以任意串.并联,输出线圈可以并联,但是不可以串联。
31.在梯形图中输出继电器线圈,在一个程序中同一输出变量只能使用一次。
32.输出线圈不能与左母线相连,总是处于最右边。
33.ST为初始加载指令,表示以常闭触点开始一逻辑运算。
34.OT为输出指令,将运算结果输出到指定的继电器线圈。
35.STNot初始加载非指令,表示以常开触点开始一逻辑指令。
36.ANS为组与指令,表示逻辑块之间的“或”运算。
37.ORS为组或指令,表示逻辑块间的“与”指令。
38.PSHS为推入堆栈指令,用于存取该指令处的操作结果,只能使用两次。
39.POPS为弹出堆栈指令,读出并清除由PSHS指令存储的操作结果,只能用一次。
40.DF为上升沿微分指令,当检测到触发信号的上升沿时,指定的输出继电器接通仅一个扫描周期。
41.DF/(Trailingedgedifferential)下降沿微分指令,但检测到触发信号的下降沿时,指定的输出继电器接通仅一个周期。
42.SET为置位指令,当触发信号接通时,触点接通并保持。
43.RST为复位指令,当触发信号接通时,触点断开并保持。
44.KP(keep)保持指令,当职位信号ON时,输出线圈接通并保持;
当复位信号ON时,输出线圈断开。
45.NOP为空操作指令,PLC不进行任何操作,只是消耗该指令的执行时间。
46.CT为倒计数的预置值寄存器,当计数器达到设定值时,计数器ON。
47.UDC为加减计数器指令,该指令有加/减计数触发.复位触发3个信号。
48.SR为左移指令,该指令有复位.移位.填充3个触发信号。
49.在SR三个触发信号中复位信号优先。
50.在UDC加减计数指令三个触发信号中,复位优先。
51.LRSR为左右移位指令。
52.在LRSR左右移位指令4个触发信号中,复位信号优先。
53.MC为主控继电器开始指令。
54.JP为跳转指令。
55.LBL为标号指令。
56.LOOP为减1不为零循环指令。
57.LBL为标号指令。
58.ED为主程序结束指令,为无条件结束指令。
59.CNDE为条件结束指令,当触发信号接通时,程序结束。
60.SSTP(startstep)表示进入步进程序指令。
61.NSTP(NextStep)指令的作用为当检测到该触发信号的上升沿时,以脉冲执行方式开始执行步进过程。
62.NSTL(NextStep)指令的作用为当检测到该触发信号的上升沿时,以扫描执行方式开始执行步进过程。
63.CSTP(ClearStep)复位指定的步进程序。
64.STPE(StepEnd)结束步进程序区,并返回一般梯形图程序。
65.CALL为调用指定的子程序,可用在主程序区.中断程序区和子程序区。
66.SUB表示子程序开始,不能使用相同标号的两个或者多个SUB指令。
67.RET为结束子程序并返回子程序指令。
68.松下PLC的中断有两种类型,一种为外部中断,另一种为内部中断。
69.IRET为中断返回指令,从中断程序回到主程序。
70.SWAP交换指令是实现16位数据高8位和低8位的数据交换。
71.XCH指令是实现两个32位数据相互交换的指令。
72.DXCH指令是实现两个16位数据相互交换的指令。
73.F20+,S,D:
指令为16位数据加法指令。
74.F21+,D+,S,D:
75.F22+,S1,S2,D:
为16为数据加法指令,执行该指令后原操作数S1.S2中的数据相加,结果存到目的操作数D中。
76.F23+D+,S1,S2,D:
为32位数据加法指令,执行该指令后原操作数S1,S2中的数据相加,结果存到目的操作数D中。
77.F35+1,D:
指令为32位数据加1指令,将32位数据寄存器中的数据加1后结果存回到D中。
78.F36D+1,D:
为16位数据加1指令,将16位数据寄存器中的数据加1后把结果保存回去。
79.F25-,S,D:
为32位数据减法指令。
80.F26D-,S,D:
为32位数据减法指令,执行本指令后,目的操作数D+1,D和源操作数S+1,S中的数据相减,结果存回到目的操作数D+1,D中。
81.F40B+,S,D:
为6位BCD码数据加法指令。
82.F41DB+,S,D:
为8位BCD码数据加法指令。
83.F60CMP,S1,S2:
为16位数据比较指令。
84.F61DCMP,S1,S2:
85.F63DWIN,S1,S2,S3:
16位数据区段比较指令。
86.F64BCMP,S1,S2,S3:
数据块比较指令,该指令比较以S2,S3为起始地址的2个数据块是否一致。
87.F65WAN,S1,S2,D:
为16位数据“与”指令。
88.F66WOR,S1,S2,D:
16位数据“或”指令。
89.F67XOR,S1,S2,D:
16位数据“异或”指令。
90.F68XNR,S1,S2,D:
16位数据“异或非”指令。
91.梯形图每一行都是从左母线开始。
92.梯形图中线圈接在最右边。
93.在梯形图中触点不能放在线圈的右边。
94.在梯形图中,线圈不能直接和左母线相连。
95.在梯形图中,左母线可以加上一个没有使用的内部继电器的常闭触点或者特殊内部继电器R9010.对
96.在梯形图中,外部输入/输出继电器.定时器.计数器等器件的触点可多次重复使用。
97.在梯形图中,统一编号的线圈在一个程序中不能使用两次,否则会引起“双线圈输出错误”对
98.梯形图程序必须符合顺序执行的原则,即从左到右.从上到下的执行。
答案:
正确
99.在梯形图中桥式电路不能直接编程。
100.梯形图程序中串联触点使用的次数无限制。
101.在梯形图程序中两个或两个以上的线圈可以并联但也能串联。
102.梯形图程序中应遵循“头重脚轻.左重右轻”的原则。
103.索引寄存器IX.IY没有地址修正功能。
104.索引寄存器IX.IY没有常数修正功能。
105.在FP1系列PLC中定时器/计数器是统一编排的,计数器在后编号,默认值是T0~T99.C100~C143,即100个定时器44个计数器。
106.F0是属于16位数据传动指令。
107.F1是32位数据传送指令。
108.F2是16位数据取反指令。
109.F3是32为数据取反指令。
110.F15(XCH)是两个单字(16-bit)数据交换指令。
111.F16(DXCH)是两个双字数据交换指令。
112.F17(SWAP)是16位数据高低字节互换。
113.F3(DMV/)指令助记符的最后一个字符为“/”,表示在进行传送时,要对被传送的数据进行取反,然后将结果送往目的寄存器区。
114.F5(BTM)是32位二进制数的位传送指令。
115.F11(COPY)为块拷贝指令,将指定的8位数据拷贝到1个或多个8位寄存器构成的区块中。
116.F20+为16位数据加指令。
117.21(D+)为32位数据相加指令。
118.F20(+)和F22(+)都为16位数据相加指令,所不同的是它们的源操作数和目的操作数个数不同。
119.F27(-)为16位数据相减指令。
120.F28(D-)为32位数据减指令。
121.F30(*)为16位数据相乘指令。
122.F31(D*)为32位数据相乘指令。
123.F35(+1)为16位数据加1指令。
124.F36(D+1)为16位数据加1指令。
125.F40(B+)为8位BCD数相加。
126.F41(DB+)为8位BCD数相加。
127.F42(B+)为4位BCD数相加。
128.在程序中,不允许统一编号的线圈两次输出。
129.程序的编写顺序应按照自上而下,从左到右的方式编写。
130.为了减少程序的执行步数,程序应为“右大左小,上大下小”。
131.扩展单元以E字母开头,有E8,E16,E24,E40四种规格。
132.PLC可以利用RS-232接口能与计算机通信编程。
133.K表示十进制,其值为-32768~32767之间的整数。
134.H表示4位十六进制常数,其值为0~FFFF之间。
135.基本顺序操作主要是对继电器和继电器触点进行触点逻辑操作的指令。
136.输入继电器只能有外部信号驱动,而不能由内部指令来驱动。
137.输出继电器可以由外部输入信号或PLC内部控制指令来驱动。
138.内部继电器既可供内部编程使用,又可供外部输出。
139.任一型号的FP1系列的PLC,其内部定时器和计数器的数量是可变的,但两者的总数是不变的。
140.PLC内部的“软继电器”(包括定时器.计数器)均可提供无数副常开.常闭触点供编程使用。
141.FP1系列主机通过扩展可使其I/O总点数达到432点。
142.PLC的I/O中地址编号可随意设定。
143.特殊内部寄存器用户不能占用,但其触点可供编程使用。
144.从结构上来看,FP∑机型属于整体式。
145.通过4个扩展单元,FP0机型最大可扩展到128点。
146.ST/指令就是开始指令。
147.RST指令就是“复位指令”。
148.DF指令是下降沿触发指令。
149.梯形图程序最好应遵循“头重脚轻,左重右轻”的原则。
150.PUSH(PushStack)是推入堆栈指令,可以使用多次。
151.DF为前沿微分指令,输入脉冲前沿使指定继电器接通一个扫描周期,然后复位。
152.DF/为后沿微分指令,输入脉冲后沿使指定继电器接通一个扫描周期,然后复位。
153.SET为置1指令(置位指令),强制接点接通。
154.RST为置零指令(复位指令),强制接点断开。
155.TMR为以0.01s为单位设置延时ON定时器。
156.TMX为以0.1s为单位设置延时ON定时器。
157.TMY为1s为单位设置延时ON定时器。
158.STMR为0.01s为单位设置延时ON定时器(0.01~327.67s),仅适用于FP-C56.C72使用。
159.CT为预置值计数器,完成减计数操作,当计数输入端信号从OFF变为ON时,计数值减1,当计数值减为零时,计数器为ON,使其常开接点闭合,常闭接点打开。
160.UDC为加.减计数器使用,当加减触发信号输入为OFF时,在计数触发信号的上升沿到来时作1计数。
当加/减触发信号输入为ON时,在计数触发信号的上升沿到来时作加1计数。
161.SR相当于一个串行输入移位寄存器。
移位寄存器必须按照数据输入,移位脉冲输入,复位输入和SR指令的顺序编程。
162.LRSR为可指定数据在某一个寄存器区(16位数据区)进行左右移位。
163.MC(主控继电器开始)和MCE(主控继电器结束)指令。
164.SSTP表示进入步进程序。
165.NSTP为当检测到该触发信号的上升沿时,执行NSTP指令。
即开始
步进过程(脉冲执行方式),并将包括该指令本身在内的整个步进过程复
位。
166.NSTL指令的触发信号接通,则每次扫描均执行NSTL指令。
开始执
行步进过程,并将包括该指令本身在内的整个步进过程复位。
167.STPE为关闭步进程序区,并返回一般梯形图程序。
168.CALL执行指定的子程序。
169.SUB表示子程序的
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