Instrukcja obsługi sterowników PLC firmy Hitachi serii EC

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja obsługi sterowników PLC firmy Hitachi serii EC"

Transkrypt

1 PROG RAM MABLE CONTROLLER C O C ONT R O LLE R Instrukcja obsługi sterowników PLC firmy Hitachi serii EC Co zawiera ta instrukcja? P R O G R A M M A B LE LL ER N T RO PR O G R A M M A B L E E C -6 0H R P E C -60H R P H ITA C H I H IT A C H I ECL-40HRP HITACHI ORG 10 ( ) OR NOT OUT 211 / 11 -Symbolika, skróty, itd. Podstawowa zawartość sterowników PLC, wspólne skróty i zasady adresowania pamięci. - Instrukcje logiczne programu Syntatyka programu drabinkowego i listy instrukcji. Układy czasowe, liczniki porównania. Rozdział kończy się przykładami programów. - Instrukcje specjalne Lista instrukcji specjalnych. Nastepnie szczegółowe opisy każdej instrukcji z przykładami zastosowań. - Programy narzędziowe i ich praktyczne wykorzystanie Opis programu narzędziowego, procedur startowych i tworzenia dokumentacji. - Dane techniczne Dane techniczne, instalacja, połączenia, wymiary itd. ORG 20 FUN20 00 FUN FUN FUN11 400

2 Spis treści : CO ZAWIERA TA INSTRUKCJA?... 1 HISTORIA, PODSTAWY:... 2 Krótka historia firmy Hitachi:... 2 Krótka historia sterowników PLC: PROGRAMOWANIE. LISTA INSTRUKCJI STEROWNIKÓW SERII EC ADRESOWANIE Pamięć,rejestry itd.: symbolika i objaśnienia Mapa adresów Wewnętrzna pamięć Układy czasowe i liczniki Organizacja pamięci. Bity/Słowa Pamięć specjalna I NSTRUKCJE LOGICZNE Instrukcje logiczne programu UŻYWANIE INSTRUKCJI W PROGRAMIE Różne kombinacje połączeń Układy czasowe i liczniki (Timers/Counters) Układy czasowe Programowanie liczników (Licznik zliczający "w górę") Przykłady programów, Instrukcje logiczne LISTA INSTRKCJI SPECJALNYCH Opis instrukcji specjalnych (FUN-bloki funkcyjne) Specjalne instrukcje logiczne Licznik "w górę"/"w dół",zatrzask, Rejesr przesuwny Warunek nadrzędny Instrukcje skoków Instrukcje ładowania i przesłań Instrukcje ładowania i przesłań dla układów czasowych i liczników Instrukcje arytmetyczne Dodawanie Odejmowanie Mnożenie Dzielenie Arytmetyczne instrukcje logiczne (Instrukcje maskujące) Instrukcje porównań (kmparacje) Instrukcja zaadresowania bitu Carry Instrukcje konwersji kodu (BCD- i Binarna konwersja) Instrukcje przesunięć (patrz także - FUN47) Instrukcje zamiany Szybkie odświerzanie stanu wejść/wyjść Przerwania Zdefiniowanie wejść Instrukcje obsługi szybkiego licznika Programowanie szybkiego licznika Instrukcje END i NOP Praktyczne przykłady wykorzystania instrukcji specjalnych NARZĘDZIA PROGRAMISTYCZNE PROTOKÓŁ KOMUNIKACJI Komunikacja przez modem PROGRAMOWANIE, URUCHAMIANIE I TWORZENIE DOKUMENTACJI PROGRAM ACTSIP-E... 57

3 3. ROZSZERZONE MOŻLIWOŚCI DLA WERSJI ECL STEROWNIKI ECL Z PORTEM KOMUNIKACYJNYM RS485 (SIEĆ LINK) Konfiguracja systemu LINK Oprzewodowanie systemu LINK ANALOGOWY UKŁAD CZASOWY (LICZNIK) DLA WERSJI ECL WYKRYWANIE I USUWANIE USTEREK DANE TECHNICZNE PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE INSTALOWANIIE STEROWNIKA Wymiary Montaż sterownika Zaciski Oprzewodowanie Podłączenie zasilania Podłączenie obwodów wejściowych Wejście STA Podłączenie obwodów wyjściowych DODATEK OBJAŚNIENIA KODY BCD/BIN- OBJAŚNIENIA ZASADY WYKONYWANIA PROGRAMU... 90

4 PROGRAMMABLE CONTROLLER PO W INPUT OUTPUT RUN ERR Hitachi Seria EC Historia, podstawy: Krótka historia firmy Hitachi: Firma Hitachi powstała w roku Originalna strategia firmy bazowała na produktach elektromechanicznych. Dzisiaj Hitachi jest największą w Japoni firmą zajmującą się elektroniką i elektromechaniką. Należy także do największych światowych koncernów we wszystkich kategoriach. Hitachi znane jest z całej gamy produktów począwszy od układów scalonych, poprzez elektronikę użytkową a skończywszy na nuklearnych generatorach mocy.wspólną cechą dla wszystkich produktów Hitachi jest ich wysoka jakość, która była i jest najwyższym priorytetem. Sterowniki PLC są tego najlepszym przykładem. Dzięki produkcji własnych układów scalonych firma Hitachi znajduje się w czołówce producentów sterowników PLC. Krótka historia sterowników PLC: ECL-40HRP HITACHI PLC to skrót od Programmable Logic Controller czyli programowane sterowniki logiczne. PLC dzisiaj prawie całkowicie wypierają starsze generacje systemów sterowania. Do tej grupy należą przede wszystkim układy przekaźnikowe. Gdy został wynaleziony mikroprocesor technika ta została wykorzystana do zastąpienia układów przekaźnikowych. Aby zastąpić układy przekaźnikowe pracujące często w ciężkich warunkach sterowniki PLC musiały być odporne na zakłócenia, wibracje, itd. Na początku PLC realizowały tylko kombinacje logiczne jako technika pzekaźnikowa. Dlatego też słowo logiczny zostało wstawione pomiędzy słowa programowalny i kontroler. Ponieważ technika mikroprocesorowa oferowała więcej możliwości niż tylko funkcje przełączające naturalne stało się wprowadzenie instrukcji arytmetycznych. Z tego powodu wiele państw zdecydowało się skasować słowo logiczny w nazwie(działo się to na początku lat 80-tych). Skrót PC bardzo szybko zaczął kłócić się ze skrótem PC używanym dla komputerów osobistych. Dlatego w wielu państwach powrócono do skrótu PLC mimo, że nie jest on całkiem adekwatny. Często ekonomiczniej jest używać sterowników PLC zamiast układów specjalnego wykonania, nawet jeśli jest możliwe zoptymalizowanie ilości składniów w układzie o specjalnym wykonaniu. Chodzi tu przede wszystkim o dużą elastyczność sterowników PLC. PLC są dobrze przetestowane i prawdopodobieństwo wystąpienia błędów jest bardzo niskie.

5 Hitachi Seria EC Programowanie 3 1. Programowanie. Lista instrukcji sterowników serii EC Adresowanie Pamięć, rejestry, itd.: symbolika i objaśnienia eeeedpsss Program, Pamięć, PROGRAMMABLE CONTROLLER Pamięć N P U T specjalna, itd. ECL-40HRP HITACHI Rejestry, POW RUN OU TPU T ERR FIZYCZNE WEJŚCIA PROGRAMMABLE CONTROLLER ECL-40HRP HITACHI NP UT OUTPUT FIZYCZNE WYJŚCIA POW RUN ERR Więcej informacji na ten temat znajdziesz na str Mapa adresów. Fizyczne wejścia / wyjscia Typ Nr.(adresy) wejść. Nr.(adresy) wyjść EC Uwagi. EC niedostępne EC i niedostępne niedostępne Wewnętrzna pamięć. Typ Adresy wewnętrznej pamięci. Uwagi. Niepodtrzymywalna (Bez podtrzymania bateryjnego) Podtrzymywalna niedostępne. (Z podtrzymaniem bateryjnym) Specjalna niedostępne Wewnętrzna bateria podtrzymuje pamięć sterownika po wyłączeniu napięcia zasilania(maksymalnie 2 tygodnie). Uwagi: Wejścia 0-2 mogą być użyte jako wejścia szybkiego licznika. (patrz FUN96) Wejście 3 może być użyte jako zewnętrzne wejście przerwania. (patrz FUN97) Wejścia 0-7 mają programowane wejściowe filtry czasowe. (patrz FUN97)

6 4 Programowanie Hitachi Seria EC Układy czasowe i liczniki. Dostępnych jest 96 układów czasowych i liczników. Zajmują one przestrzeń adresową sterownika o adresach T/C (T/C95 może być użyty jako układ czasowy o nastawie analogowej dla wersji ECL. Więcej informacji patrz str. 73) Organizacja pamięci. Bity/Słowa. Wszystkie adresy podawane są w postaci dziesiętnej. Słowa i bity umieszczone są w tej samej tablicy. Adresowanie bitowe pamięci (bity w programie sterującym) lub 16 kolejnych bitów pamięci(tzw.adresowanie pionowe ). Adresowanie pamięci jako dwubajtowe słowa (wartości lub rejestry).tzw. adresowanie poziome. Więcej informacji na temat różnic pomiędzy adresowaniem pionowym a poziomym znajduje się na stronie 83. Przykład: Jeśli 413 jest zaadresowane jako bit, to wartością jego jest "1" logiczna, oraz 414 zadresowane jest także jako bit to jego wartością jest "0" logiczne. Jeśli 413 zadresowane jest jako słowo, to jego wartością jest (młodszy bajt wzięty jest z pod adresu 414). Bit reprezentowany jest warunkiem ON / OFF (załączony/wyłączony) lub "1"/"0". Słowo reprezentowane jest poprzez 16 kolejnych bitów. Wartość dziesiętna słowa zawiera się w granicach od 0 do ( ).

7 Hitachi Seria EC Programowanie Pamięć specialna. Bit 960: Bit 961: Bit 962: Skasowanie(wyłączenie) wszystkich wyjść sterownika. Skasowanie wszystkich podtrzymywalnych bateryjnie komórek pamięci, wartości zliczonej przez liczniki oraz zawartości rejestrów przesuwnych. Do ustawienia bitu 961 można użyć impulsu 967 (patrz przykład poniżej tabeli) Generator impulsów dla każdego cyklu skanowania. Bit 963: Generator impulsów o częstotliwosci 10 Hz (okres 0,1 s ). Bit 964: Generator impulsów o częstotliwosci 1 Hz (okres 1 s ). Bit 965: Generator impulsów o częstotliwosci 0.1 Hz (okres 10 s ). Bit 966: Generator impulsów (okres 1 min ). Bit 967: Impuls generowany tylko w pierwszym cyklu skanowania. Czas trwania impulsu jest równy czasowi jednego cyklu skanowania. Bit 968: 1000 cykli Generator impulsów dla 1000 cykli skanowania. Bit 990: =1 Zawsze załączony (ustawiony w stan 1 logicznej). Bit 991: Słowo 970:!! Załączony podzas stanu RUN sterownika. Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.w tym 2-bajtowym słowie zapisywane są kody błędów systemowych sterownika. Słowo 980: AND 1000!! W tym 2-bajtowym słowie zapisywane są kody błędów Słowo 982: Czas skanowania programowych sterownika. Czas skanowania programu (cyklycznego wykonywania programu) w 10 ms jednostkach (2 bajtowe słowo ) Słowo 984: Max. czas skanowania Maksymalny czas skanowania programu (cyklycznego wykonywania programu) w 10 ms jednostkach (2 bajtowe słowo ) Bity : Bity : - Nie używane. Zarezerwowane do wykorzystania w przyszłości. Przykład: ( ) C preset Impuls startowy(bit 967) wyzwala bit 961 kasując pamięć podtrzymywalną i wartości rejestrów przesuwnych. Wartości zliczane wszystkich liczników ustawiane są na 0. Dla podanego przykładu wartość zliczona przez licznik C50 ustawiana jest na 0 przy podaniu sygnału startu programu STA.

8 6 Programowanie Hitachi Seria EC 1.2. Instrukcje logiczne. "Blok logiczny" jest logiczną kombinacją warunków wejściowych i wyjść Instrukcje logiczne programu Schemat drabinkowy Bloki logiczne ORG ORiGin Początek bloku logicznego & & >= STR SToRe Początek rozgałęzienia bloku logicznego & & >= AND AND Połączenie szeregowe styków logicznych & OR OR Połączenie równoległe styków logicznych >= NOT NOT Negacja styku logicznego. OUT OUT Wyjście(wynik operacji logicznej) T/C Układ czasowy/ Licznik Układ czasowy zwłoczny lub T s T10 0.2s Licznik liczący w górę Wejście zliczające Wejście kasujące C50 328

9 Hitachi Seria EC Programowanie Używanie instrukcji w programie Różne kombinacje połączeń ORG, STR NOT, AND, AND NOT, OR, OR NOT, OUT, OUT NOT Schemat drabinkowy Instrukcje ( ) ORG 0 ORG start bloku logicznego poprzez styk OUT 200 normalnie otwarty. ORG NOT 1 ORG NOT start bloku logicznego / ( ) OUT 201 poprzez styk normalnie zamknięty OUT ustawienie wyjścia. Opis ORG 2 ( ) AND OUT 202 ORG 4 / ( ) AND NOT OUT 203 ORG 6 ( ) OR OUT ORG 10 ( ) OR NOT OUT 211 / 11 ( ) ORG OUT 212 OUT 213 ( ) 213 ( ) ORG OUT 214 AND 14 ( ) OUT (/) ORG OUT NOT 220 AND Podłączenie szeregowe styku normalnie otwartego. AND NOT Podłączenie szeregowe styku normalnie zamkniętego. OR Podłączenie równoległe styku normalnie otwartego. OR NOT Podłączenie równoległe styku normalnie zamkniętego. Ustawienie wyjść zależnych od tego samego warunku 12"(wejścia 12). Ustawienie wyjść zależnych od tego samego warunku 13 z dodaniem warunku "14". (Dodanie tego warunku możliwe jest tylko dla ostatniego z podłączonych wyjść). OUT NOT Negacja wyjścia.

10 8 Programowanie Hitachi Seria EC STR, STR NOT, AND STR, OR STR. Schemat drabinkowy Pokazany schemat zostanie podzielony na dwa bloki częściowe: blok A i blok B Można to zapisać poniższymi instrukcjami: Blok Blok częściowy A częściowy B 206 Start bloku A Start bloku B Połączenie bloków (szeregowe) Lista instr. ORG 10 OR NOT 11 - STR 12 OR 13 AND STR, OUT Opis Szeregowe połączenie dwóch bloków częściowych A i B Rodzaj połączenia bloków ustala funkcja AND STR(iloczyn logiczny). (Blok A jest blokiem równoległym. Blok B jest także blokiem równoległym) Blok częściowy A Blok częściowy B Start bloku A Start bloku B Połączenie bloków (równoległe) Pokazany schemat zostanie podzielony na dwa bloki częściowe: blok A i blok B. Można to zapisać poniższymi instrukcjami: Lista instr. ORG 14 AND 15 STR NOT 16 AND 17 OR STR OUT 207 Opis Równoległe połączenie dwóch bloków częściowych A i B Rodzaj połączenia bloków ustala funkcja OR STR(suma logiczna). (Blok A jest blokiem szeregowym. Blok B jest także blokiem szeregowym). Jeżli chcemy połączyć bloki szeregowo lub równolegle to rozpoczęcie nowego bloku należy rozpocząć instrukcją STR lub STR NOT i zakończyć ten blok instrukcją OR STR (kiedy łączymy równolegle) lub AND STR (kiedy łączymy szeregowo). STR lub STR NOT muszą muszą zawsze iść w parze z instrukcjami OR STR lub AND STR. Pierwsze z nich definiują poczatek bloku częściowego natomiast drugie koniec.

11 Hitachi Seria EC Programowanie 9 PRZYKŁAD DLA WIĘKSZEJ ILOSCI BLOKÓW CZĘŚCIOWYCH: A B Kolejne kroki budowania schematu: A B A B C 7 D C DE CDE E A BCDE ABCDE A Poziomy Lista instrukcji Opis: ORG 1 blok częściowy A STR 2 blok częściowy B AND 3 AND 4 STR NOT 7 blok częściowy C STR 5 blok częściowy D AND NOT 6 STR NOT 10 blok częściowy E AND 11 OR STR równoległe połączenie bloków D i E, powstał blok DE AND STR szeregowe połączenie bloków C i DE, powstał blok CDE OR STR równoległe połączenie bloków B i CDE, powstał blok BCDE AND STR szeregowe połączenie bloku(styku) A i bloku BCDE Blok ABCDE reprezentuje kompletny schemat OUT 205 rezultat operacji odwzorowują OUT 206 wyjścia 205 i 206 W przykładzie połączono 5 bloków częściowych(5 poziomów).maximalnie można połączyć 7 bloków(7 poziomów). Kiedy wykorzystujemy instrukcje STR lub STR NOT należy pamiętać, że zawsze muszą iść w parze z instrukcjami AND STR lub OR STR. Poprawnosć tej zasady najlepiej jest sprawdzić podczas pisania programu.

12 10 Programowanie Hitachi Seria EC Układy czasowe i liczniki (Timers/Counters) Układy czasowe. Układ czasowy zwłoczny(o jednej zwłoce czasowej): Schemat drabinkowy Lista instrukcji Opis ORG 0 T00 OUT T/C s ORG T/C 0 ( ) OUT 201 T Po ustawieniu wejścia 0 w stan wysoki uaktywniony zostanie układ czasowy T00 o zwłoce 50 s. Po 50 s styk układu czasowego T00 załączy wyjście 201. Zastosowanie: Układy czasowe definiowane są 2-cyfrowym adresem (T00 - T95) oraz 3-cyfrową wartością zadaną zwłoki czasowej ( 0,1-99,9 s lub 1 to 999 s). 4-cyfrową wartość zadaną zwłoki czasowej można zaprogramować dla układów czasowych o adresach T 0-9. N.p. OUT T definiuje układ czasowy o adresie 2 z wartością zadaną zwłoki s Układy czasowe zliczają w górę. (Startują od 0,0 s. Gdy wartość czasu zliczanego zówna się z wartością zadaną ustawione zostaje w stan wysoki wyjście układu czasowego.) Wejście wyzwalające Styk wyjściowy Na str.27 opisano programowe ładowanie i odczytywanie wartości zadanej przez układy czasowe i liczniki.

13 Hitachi Seria EC Programowanie Programowanie liczników (Licznik zliczajacy w górę ) Schemat drabinkowy Lista instrukcji Opis Wejście zliczające C50 ORG 1 1 STR OUT T/C Wejście kasujące 2 ORG T/C 50 ( ) OUT 203 C Wejście 1 jest wejściem zliczającym licznika C50, natomiast wejście 2 jest wejściem kasującym wartość zliczaną przez licznik. Wartość zadaną licznika jest 500. Kiedy licznik zliczy 500 impulsów załączone zostanie wyjście 203. Zastosowanie: Liczniki definiowane są 2-cyfrowym adresem (C00 - C95) i 3-cyfrową wartością zadaną( ). 4-cyfrową wartość zadaną można zaprogramować dla liczników o adresach C 0-9. N.p. OUT C definiuje licznik o adresie 2 o wartości zadanej Liczniki zliczają w górę. (Startują od 0. Gdy wartość zliczana zówna się z wartością zadaną ustawione zostaje w stan wysoki wyjście licznika.) Wartość zliczana jest zapamiętywana przy zaniku napięcia zasilania lub gdy sterownik przerywa wykonywanie programu. Wejście... zliczające.. Wejście kasujące Wartość zadana= 50 Styk wyjściowy licznika. Na str.27 opisano programowe ładowanie i odczytywanie wartości zadanej przez układy czasowe i liczniki.

14 12 Programowanie Hitachi Seria EC Przykłady programów, Instrukcje logiczne Połączenie szeregowe z podtrzymaniem: ORG 0 / ( ) OR AND NOT 1 OUT Połączenie szeregowo/równoległe bloków częściowych: ORG 0 / ( ) AND NOT STR 2 AND 3 OR 4 4 OR 10 AND STR OUT Połączenie szeregowe dwóch bloków częściowych równoległych: / ( ) ORG AND NOT 1 STR 4 AND OR STR STR 2 AND 3 STR 6 AND 7 OR STR AND STR OUT 210 Kaskadowe połączenie dwóch układów czasowych: ( ) ORG 0 0 T00 OUT T/C s ORG T/C 00 ( ) OUT T/C T00 T01 50s ORG T/C 01 ( ) OUT 210 T01 210

15 Hitachi Seria EC Programowanie 13 Kaskadowe połączenie licznika i układu czasowego: ORG 0 / ( ) AND NOT T/C 00 0 T00 T00 OUT T/C s C50 ORG 400 STR 2 T00 preset OUT T/C ORG T/C 50 ( ) OUT 210 C Wyjście układu czasowego T00 będzie ustawiane co 50 sekund. Licznik zliczy 100 interwałów czasowych 50 sekundowych. Wyjście 210 zostanie ustawione po 5000 sekund. Połączenie mostkujace: ( ) ( ) Połączenie mostkujące jest niedozwolone! Należy je zastąpić w poniższy sposób: ORG 0 ( ) STR AND 4 OR STR AND 1 OUT ORG 0 ( ) AND OR 2 AND 3 OUT 201 2

16 14 Programowanie Hitachi Seria EC 1.4. Lista instrukcji specjalnych. Specjalne instrukcje logiczne Numer Nazwa Zastosowanie Strona FUN00 DIF Detekcja zbocza narastającego. 17 FUN01 DFN Detekcja zbocza opadającego. 17 FUN02 IF "IF" Ustaw /Kasuj 18 FUN03 IFR "IF with Reset" Proces krokowy (odpowiednik funkcji Ustaw/Kasuj) 18 Dodatkowe instrukcje dla wejść Numer Nazwa Zastosowanie Strona FUN40 UDC "Up/Down Counter". 16 bitowy licznik zliczający w górę / w dółl (kod BCD, 4 cyfrowy) 19 FUN45 LATCH "LATCH". Zatrzask. 20 FUN47 SFR "ShiFtRegister". Rejestr przesuwny. 20 Warunek nadrzędny Numer Nazwa Zastosowanie Strona FUN04 MCS "Master Control Set". Ustawienie warunku nadrzędnego. 22 FUN05 MCR "Master Control Reset". Koniec warunku nadrzędnego. 22 Instrukcje skoków Numer Nazwa Zastosowanie Strona FUN06 JMP "JuMP".Skok bez etykiety. 23 FUN07 JMP END "JuMP END". Koniec skoku bez etykiety. 23 FUN08 JMP LAB "JuMP LABel". Skok do etykiety. 24 FUN09 LAB END "LABel jump END". Koniec skoku do etykiety. 24 Instrukcje ładowania i przesłań (load, out) Numer Nazwa Zastosowanie Strona FUN0. WLOAD C "Word LOAD Constant". Załadowanie 4 cyfrowej stałej do rejestru AR. 25 FUN50 WLOAD CL "Word LOAD Constant Lower byte". Załadowanie stałej (0 255), 25 (8 bitowej) do młodszego bajtu rejestru AR. FUN10 WLOAD "Word LOAD". Załadowanie 2 bajtowego słowa I/O do rejestru AR. 25 FUN20 WLOAD B "Word LoaD Bit". Załadowanie 16 bitów z pod kolejnych adresów I/O do rejestru AR. 26 FUN21 WOUT Word OUT". Przesłanie zawartości rejestru AR pod 2 bajtowy adres I/O. 26 FUN22 WOUT B "Word OUT Bit". Przesłanie zawartości rejestru AR pod 16 kolejnych adresów I/O. 27

17 Hitachi Seria EC Programowanie 15 Instrukcje arytmetyczne Numer Nazwa Zastosowanie Strona FUN1. ADD C 4 cyfrowa stała jest dodawana do rejestru AR (sumowanie BCD, wynik w AR) 31 FUN11 ADD 4 cyfrowe słowo I/O jest dodawane do rejestru AR (sumowanie BCD, wynik w AR) 31 FUN61 ADD BIN 4 cyfrowe słowo I/O jest dodawane do rejestru AR (sumowanie BIN, wynik w AR) 31 FUN2. SUB C 4 cyfrowa stała jest odejmowana od rejestru AR (odejmowanie BCD, wynik w AR) 32 FUN12 SUB 4 cyfrowe słowo I/O jest odejmowane od rejestru AR (odejmowanie BCD, wynik w 32 AR) FUN62 SUB BIN 4 cyfrowe słowo I/O jest odejmowane od rejestru AR (odejmowanie BIN, wynik w AR) 32 FUN3. MUL C 4 cyfrowa stała jest mnożona przez rejestr AR (mnożenie BCD, wynik w AR) 33 FUN13 MUL 4 cyfrowe słowo I/O jest mnożone przez rejestr AR (mnożenie BCD, wynik w AR) 33 FUN63 MUL BIN 4 cyfrowe słowo I/O jest mnożone przez rejestr AR (mnożenie BIN, wynik w AR) 33 FUN4. DIV C Rejestr AR jest dzielony przez 4 cyfrową stałą (dzielenie BCD, wynik w AR) 34 FUN14 DIV Rejestr AR jest dzielony przez 4 cyfrowe słowo I/O (dzielenie BCD, wynik w AR) 34 FUN64 DIV BIN Rejestr AR jest dzielony przez 4 cyfrowe słowo I/O (dzielenie BIN, wynik w AR) 34 Arytmetyczne instrukcje logiczne (Instrukcje maskujące) Numer Nazwa Zastosowanie Strona FUN5. WAND C "Word AND Constant". Wykonanie operacji logicznej AND (iloczyn logiczny) 35 pomiędzy rejestrem AR i 4 cyfrową stałą (wynik w AR). FUN15 WAND "Word AND". Wykonanie operacji logicznej AND (iloczyn logiczny) pomiędzy 35 rejestrem AR i 16 bitowym słowem I/O (wynik w AR). FUN6. WOR C "Word OR Constant". Wykonanie operacji logicznej OR (suma logiczna) pomiędzy 35 rejestrem AR i 4 cyfrową stałą (wynik w AR). FUN16 WOR "Word OR". Wykonanie operacji logicznej OR (suma logiczna) pomiędzy rejestrem 36 AR i 16 bitowym słowem I/O (wynik w AR). FUN85 WNOT "Word Not". Negacja 16 bitowego słowa umieszczonego w rejestrze AR (wynik w AR). 36 Instrukcje porównań(komparacje) Numer Nazwa Zastosowanie Strona FUN7. CMP >=C "COMPare >= Constant". Porównanie rejestru AR ze stałą. Jeżel (AR) >= stała to 37 ustawiany jest w stan 1 logicznej bit przeniesienia("carry"). FUN17 CMP >= "COMPare >= ". Porównanie rejestru AR z 2 bajtowym słowem I/O. 37 Jeżeli (AR) >= 2 bajtowe słowo I/O to ustawiany jest w stan 1 logicznej bit przeniesienia("carry"). FUN8. CMP = C "COMPare = Constant". Porównanie rejestru AR ze stałą. Jeżel (AR) = stała to 37 ustawiany jest w stan 1 logicznej bit przeniesienia("carry"). FUN18 CMP = "COMPare = ". Porównanie rejestru AR z 2 bajtowym słowem I/O. 37 Jeżeli (AR) = 2 bajtowe słowo I/O to ustawiany jest w stan 1 logicznej bit przeniesienia("carry"). FUN9. CMP < C "COMPare < Constant". Porównanie rejestru AR ze stałą. Jeżel (AR) < stała to 37 ustawiany jest w stan 1 logicznej bit przeniesienia("carry"). FUN19 CMP < "COMPare < ". Porównanie rejestru AR z 2 bajtowym słowem I/O. Jeżeli (AR) < 2 bajtowe słowo I/O to ustawiany jest w stan 1 logicznej bit przeniesienia("carry"). 37 Instrukcja zaadresowania bitu przeniesienia Carry Numer Nazwa Zastosowanie Strona FUN23 OUC OUt "Carry"".Bit przeniesienia "Carry" zapisywany jest pod podany adres (Y, M). 37

18 16 Programowanie Hitachi Seria EC Instrukcje konwersji Numer Nazwa Zastosowanie Strona FUN24 BCD Wartość binarna umieszczona w AR jest konwertowana na 4 cyfrową wartość 39 BCD(wynik w AR). FUN25 BIN 4 cyfrowa wartość BCD umieszczona w AR jest konwertowana na wartość binarną (wynik w AR). 39 Instrukcje przesunięcia Numer Nazwa Zastosowanie Strona FUN26 SFR L Przesunięcie rejestru AR o 1 bit w lewo (w kierunku MSB 1 ) 41 FUN27 SFR R Przesunięcie rejestru AR o 1 bit w prawo (w kierunku LSB 2 ) 41 Zamiana Numer Nazwa Zastosowanie Strona FUN80 SWAP Zamiana miejsc starszego i młodszego bajtu rejestru AR. 41 FUN82 XCG Zamiana miejscami zawartości rejestrów AR i ER. 41 Szybkie odświerzanie(uaktualnianie) stanu wejść/wyjść Numer Nazwa Zastosowanie Strona FUN91 REFX Szybkie odświerzanie wejść. 42 FUN92 REFY Szybkie odświerzanie wyjść. 42 Przerwania Numer Nazwa Zastosowanie Strona FUN93 INT Deklaracja rodzaju przerwania. 43 FUN94 RTI Powrót z programu obsługi przerwania. 43 Instrukcje obsługi szybkiego licznika Numer Nazwa Zastosowanie Strona FUN96 HC Ustawienie parametrów pracy szybkiego licznika. 455 Instrukcje ustawienia trybu dla wejsć 0, 1, 2. Numer Nazwa Zastosowanie Strona FUN97 MODE Deklaracja trybu pracy wejść. 44 (733) Instrukcje NOP i END. Numer Nazwa Zastosowanie Strona FUN98 NOP Nic nie rób (żadna operacja nie jest wykonywana) 487 FUN99 END "END". Etykieta kończąca program MSB = Najbardziej znaczący bit (Most Significant Bit), 2 LSB = Najmniej znaczący bit (Least Significant Bit),

19 Hitachi Seria EC Programowanie Opis instrukcji specjalnych(fun -bloki funkcyjne) Specjalne instrukcje logiczne. FUN00 DIF (Detekcja zbocza narastającego). ORG 0 FUN FUN Detekcja zbocza narastającego dla wejśścia 0. Po detekcji zostaje ustawiony bit 410 na czas jednego cyklu skanowania programu. Przebiegi czasowe: Wejście 0 Komórka pamięci 410 >< Jeden cykl skanowania Funkcja FUN00 jako argument wykorzystuje wewnętrzną pamięć sterownika.fizyczne wejścia/wejścia nie mogą być użyte. FUN01 DFN (Detekcja zbocza opadajacego). ORG 0 FUN FUN Detekcja zbocza opadającego dla wejśścia 0. Po detekcji zostaje ustawiony bit 410 na czas jednego cyklu skanowania programu. Wejście 0 Komórka pamięci 410 > < Jeden cykl skanowania Funkcja FUN01 jako argument wykorzystuje wewnętrzną pamięć sterownika.fizyczne wejścia/wyjścia nie mogą być użyte.

20 18 Programowanie Hitachi Seria EC FUN02 IF Ustaw/Kasuj Ustaw ORG 10 FUN02 ( ) FUN OUT 420 Kasuj ORG 11 FUN02 (/) FUN OUT NOT 420 Gdy zostanie ustawione wejście 10 to funkcja FUN02 ustawi w stan wysoki bit 420 (Ustaw). Gdy zostanie ustawione wejście 11 to funkcja FUN02 ustawi w stan niski bit 420 (Kasuj). Jedno lub więcej fizycznych wyjść/bitów pamięci może być ustawionych przy pomocy instrukcji OUT lub OUT NOT użytych po funkcji FUN02(fizyczne wejścia nie mogą być użyte jako wyjście funkcji FUN02). FUN03 IFR (IF Reset ) Proces krokowy Ustaw ORG 12 FUN03 ( ) STR FUN03 OUT 421 Kasuj 13 Gdy zostanie ustawione wejście 12 to funkcja FUN03 ustawi w stan wysoki bit 421(Ustaw). Gdy zostanie ustawione wejście 13 to funkcja FUN03 ustawi w stan niski bit 421(Kasuj). Wejście kasujące ma wyższy priorytet od wejścia ustawiającego. Funkcja FUN03 jest odpowiednikiem funkcji FUN02. Posiada jedno wejście ustawiające i jedno wejście kasujące. Tylko instrukcja OUT może być użyta po funkcji FUN03.

21 Hitachi Seria EC Programowanie Licznik w górę / w dół, Zatrzask, Rejestr przesuwny. FUN40 UDC Licznik zliczający w górę / w dół ( Up/Down counter). Licznik zlicza w kodzie BCD Wejście góra / dół ORG 10 Deklaracja sposobu zliczania( góra / dół ) FUN STR 11 Wejście zliczające 10 STR 12 Wejście kasujące FUN Wartość zliczana w Wejście li j 11 Wejście kasujące bitowe słowo pamięci o adresie 400(adresowanie pionowe, na wartość zliczaną rezerwowane są adresy od 400 do 415) priorytet cyfr MSD LSD MSD=Najbardziej znacząca cyfra (Most Significant Digit). LSD=Najmniej znacząca cyfra (Least Significant Digit). 4 cyfrowa wartość zliczana umieszczana jest w pamięci sterownika (adresowanie pionowe np.bity ). (Fizyczne wyjścia nie mogą być użyte.) Wejście deklarujące sposób zliczania góra / dół Wejście zliczające Wejście kasujące Wartość zliczana Jeżeli chcesz aby wartość zliczana przez licznik była pamiętana po wyłączeniu napięcia zasilania rejestr wartości zliczanej(argument funcji FUN40) umieść(zaadresuj) w przedziale pamięci Kiedy wejście góra / dół jest w stanie wysokim licznik zlicza w górę. Kiedy licznik zliczy do wartości 9999 to zlicza dalej od 0. Kiedy wejście góra / dół jest w stanie niskim licznik zlicza w dół. Kiedy licznik zliczy do wartości 0 to zlicza dalej od Kiedy wejście kasujące jest w stanie wysokim wartość zliczona przez licznik jest zerowana.

22 20 Programowanie Hitachi Seria EC FUN45 Zatrzask( LATCH ) Wejście ustawiające ORG 0 FUN STR 1 0 FUN Wejście kasujące 1 Wejście ustawiające Wejście kasujące Ustawienie/kasowanie wyjścia (bitu pamięci 400) Odpowiednikiem funkcji FUN45 jest poniższy schemat drabinkowy: / ( ) FUN45 jako argumentu pamięci sterownika(fizyczne wyjścia nie mogą być użyte). FUN47 SFR Rejestr przesuwny - 16 bitowy. (patrz także FUN26, FUN27 str 40.) Wejście danej ORG 0 FUN STR 1 0 STR 2 Wejście taktujące FUN Wejście kasujące 2 < Kierunek przesuwania < lub 0 z wejścia danej jest przesuwane kiedy wejście taktujące zmienia stan z niskiego na wysoki. Rejestr przesuwny może być ulokowany w dowolnym miejscu pamięci (ale nie na wyjściach). Przesuwanie realizowane jest zawsze od najmłodszego do najstarszego bitu podanego adresu.

23 Hitachi Seria EC Programowanie 21 Jeżeli chcemy przesuwać więcej niż 16 bitów możemy połączyć 2 lub więcej rejestrów w kaskadę pokazaną poniżej. Przykład ORG 431 FUN47 Wejście danej 432 STR STR 2 Wejście FUN Wejście kasujące 2 Wejście danej ORG 415 FUN STR STR 2 FUN Wejście 1 Wejście kasujące 2 Wejście danej ORG 0 FUN STR 1 0 STR 2 Wejście taktujące FUN Wejście kasujące 2 < Kierunek przesuwania < < Kierunek przesuwania < < Kierunek przesuwania < Rejestr przesuwny 48 bitowy ( ) Wejście danej - wejście 0 Wejście taktujące - wejście 1 Wejście kasujące - wejście 2

24 22 Programowanie Hitachi Seria EC Warunek nadrzędny FUN04 MCS Ustawienie warunuku nadrzędnego(master control set) FUN05 MCR Koniec warunku nadrzędnego(master control reset) ( ) Przykład: Dwa warunki nadrzędne i odpowiadające im dwa poziomy. / (/) (dwa poziomy zagnieżdżenia) / ( ) Powyższy schemat drabinkowy zastąpiony zostanie równoważnym schematem z wykorzystaniem funkcji FUN04 i FUN05 (MCS i MCR). FUN04 ORG FUN04 MCS1 Warunek nadrzędny, poziom 1(wejście 30) ORG 31 ( ) OUT ORG 32 FUN04 FUN04 MCS2 Warunek nadrzędny, poziom 2(wejście 32) 32 ORG 33 / (/) AND NOT OUT NOT 211 ORG 35 / ( ) AND NOT OUT 212 FUN05 FUN05 MCR2 Koniec poziomu 2 FUN05 FUN05 MCR1 Koniec poziomu 1 Każda funkcja FUN04 musi wystepować w parze z funkcją FUN05, w przeciwnym wypadku sterownik nie przejdzie do stanu wykonywania programu(stanu RUN). Maksymalnie możliwe są do zaprogramowania 3 poziomy zagnieżdżenia, w przeciwnym wypadku sterownik nie przejdzie do stanu wykonywania programu(stanu RUN).

25 Hitachi Seria EC Programowanie Instrukcje skoków FUN06 JMP(Jump) Skok bez etykiety(bez adresu) Start skoku FUN07 JMP_END Jump End Koniec skoku ORG 40 FUN06 FUN06 40 ORG 41 ( ) AND OUT 205 ORG 43 ( ) AND OUT 206 FUN07 FUN07 < Start skoku Koniec skoku Jeżeli warunek przed funkcją FUN06 jest spełniony, następne instrukcje aż do funkcji FUN07 nie będą wykonywane. Funkcje FUN06 i FUN07 muszą zawsze iść w parze. Funkcje FUN06 i FUN07 nie mogą być programowane pomiędzy funkcjami FUN04 (MCS) i FUN05 (MCR). Natomiast FUN04 i FUN05 mogą być programowane pomiędzy funkcjami FUN06 i FUN07. Funkcje FUN08 i FUN09 wykonują operacje skoku szybciej niż funkcje FUN06/FUN07. Skok powrotny nie jest możliwy.

26 24 Programowanie Hitachi Seria EC FUN08 JMP LAB Skok z etykietą(z adresem) Start skoku do etykiety Jest to skok do funkcji FUN09 z tym samym argumentem(etykietą, adresem). FUN09 END LAB End Jump to label Koniec skoku ORG 40 FUN08 > FUN ORG 41 ( ) AND OUT 265 ORG 45 FUN08 > FUN ORG 43 ( ) AND OUT 266 FUN09 FUN < Start skoku do etykiety 2 Start skoku do etykiety 2 Koniec skoku (etykieta 2) Jeżeli wareunek przed funkcją FUN08 jest spełniony, program skacze do funkcji FUN09 z tym samym argumentem(etykietą). Wszystkie instrukcje pomiędzy FUN08 i FUN09 nie będą wykonywane. Funkcje FUN08 i FUN09 mają argumenty (etykiety) z przedziału od 0 do 63. Nie jest konieczne aby funkcje FUN08 i FUN09 były użyte parami. Funkcje FUN08 i FUN09 nie mogą być programowane pomiędzy funkcjami FUN04 (MCS) i FUN05 (MCR). Natomiast FUN04 i FUN05 mogą być programowane pomiędzy funkcjami FUN08 i FUN09. Funkcje FUN08 i FUN09 wykonują operacje skoku szybciej niż funkcje FUN06/FUN07.

27 Hitachi Seria EC Programowanie Instrukcje ładowania i przesłań. FUN0. WLOAD C "Word LOAD Constant". Załadowanie 4 cyfrowej stałej do rejestru AR. FUN wynik operacji: 6149 > AR FUN50 WLOAD CL "Word LOAD Constant Lower byte". Załadowanie stałej z zakresu od 0 do 255 lub 8 bitów do młodszego bajtu rejestru AR. FUN wynik operacji: 254 > xxxxxxxx AR (FE Hex) F E (x = niedostępne) Starszy bajt rejestru AR jest niewykorzystywany. FUN10 WLOAD "Word LOAD". Załadowanie 2 bajtowego słowa I/O(z wejść, wyjść lub wewnętrznej pamięci) do rejestru AR(adresowanie poziome). Mapa pamięci AR Przykład: Niech n będzie adresem bajtu pamięci sterownika. Funkcja FUN ładuje 8 bitów z pod adresu 400(jako starszy bajt) i 8 bitów z pod adresu 401(jako młodszy bajt) do 16 bitowego rejestru AR. Ten typ ładowania służy do pobierania wartości zapisanych w pamięci sterownika w tym również wartości zadanych i zliczanych przez liczniki i układy czasowe.

28 26 Programowanie Hitachi Seria EC FUN20 WLOAD B "Word LoaD Bit". Załadowanie 16 bitów z kolejnych adesów: fizycznych wejść, wyjść lub wewnętrznej pamięci do rejestru AR(adresowanie pionowe). Mapa pamięci AR FUN21 WOUT "Word OUT". Przesłanie wartości z rejesteru AR pod 2 bajtowy adres pamięci lub fizyczne wyjścia(adresowanie poziome). Mapa pamięci AR Przykład: Niech n będzie adresem bajtu pamięci sterownika. Funkcja FUN przesyła 8 starszych bitów(b8-b15) rejestru AR pod adres 400 i 8 młodszych bitów(b0-b7) rejestru AR pod adres 401. Ten typ przesłań(adresowania) służy do zapisania danych w pamięci sterownika w tym też wartości zadanych liczników i układów czasowych.

29 Hitachi Seria EC Programowanie 27 FUN22 WOUT B "Word OUT Bit". Przesłanie wartości z rejestru AR pod 16 kolejnych adresów: fizycznych wyjść, wewnętrznej pamięci sterownika. Mapa pamięci AR Instrukcje ładowania i przesłań dla układów czasowych i liczników Załadowanie do rejestru AR wartości zliczanej układów czasowych i liczników można przeprowadzić poprzez użycie funkcji FUN10 z adresem układu czasowego lub licznika N.p. funkcja FUN10 C 120 ładuje do rejestru AR wartość zliczaną przez licznik o adresie C 20. Załadowanie do rejestru AR wartości zadanej układów czasowych i liczników można przeprowadzić poprzez użycie funkcji FUN10 z adresem układu czasowego lub licznika N.p. funkcja FUN10 C 220 ładuje do rejestru AR wartość zadaną dla licznika o adresie C 20 Zapisanie zawartości rejestru AR jako wartość zliczana dla układów czasowych i liczników można przeprowadzić poprzez użycie funkcji FUN21 z adresem układu czasowego lub licznika N.p.funkcja FUN21 T 120 zapisuje zawartość rejestru AR jako wartość zliczaną dla układu czasowego o adresie T 20. Zapisanie zawartości rejestru AR jako wartość zadanej dla układów czasowych i liczników można przeprowadzić poprzez użycie funkcji FUN21 z adresem układu czasowego lub licznika N.p.funkcja FUN21 T 220 zapisuje zawartość rejestru AR jako wartość zadaną dla układu czasowego o adresie T 20.

30 28 Programowanie Hitachi Seria EC

31 Hitachi Seria EC Programowanie 29 Przykład 1 Jeżeli ustawione zostanie wejście 20: Odczytana zostanie wartość BCD z wejść 0-15 i skopiowana na wyjścia (na wejściu można zastosować mikroprzełączniki nastawcze 4 cyfrowego kodu BCD a na wyjściu wyświetlacz z dekoderem kodu BCD na kod 7-segmentowy) Mikroprzełączniki PLC Wyświetlacz nastawcze Wejścia Wyjścia **** ****. Wejście 20. PROGRAMMABLE CONTROLLER EC-40HRP HITACHI ORG 20 FUN20 00 FUN FUN FUN Przykład 2 Jeżeli ustawione zostanie wejście 0: Odczytana zostanie wartość zliczana licznika C65 i skopiowana na wyjścia PLC Wyświetlacz Wejścia Wyjścia C Wejście 0. PROGRAMMABLE CONTROLLER EC-40HRP HITACHI ORG 00 FUN10 T/C 165 FUN10 T/C FUN FUN22 200

32 30 Programowanie Hitachi Seria EC Przykład 3 Jeżeli ustawione zostanie wejście 20: Odczytana zostanie wartość BCD z wejść 0-15 i skopiowana jako wartość zadna układu czasowego T10. Mikroprzełączniki nastawcze PLC Wejścia **** 6595 ****. Wejście 20. PROGRAMMABLE CONTROLLER EC-40HRP HITACHI ORG 20 FUN20 00 FUN FUN21 T/C 210 FUN21 T/C 210

33 Hitachi Seria EC Programowanie Instrukcje arytmetyczne Dodawanie FUN11 ADD Dodawanie w kodzie BCD, 2 bajtowe słowo I/O jest dodawane do rejestru AR Funkcja FUN11 dodaje do rejestru AR 2 bajtowe słowo I/O(adresowanie poziome). Wartość BCD z pod adresu 400,401 jest dodawana do wartości BCD wejść 0-15 i wynik jest przesyłany w formacie BCD na wyjścia ORG 20 FUN20 00 FUN20 0 Wejścia (0-15) do AR 20 FUN FUN AR + (400,401) AR FUN FUN AR ( ) FUN FUN Bit "Carry" 450 N.p (2 bajtowe słowo 400,401) (Wejścia 0-15) = (wyjścia ) Jeżeli wynik dodawania> (jest większy) 9999, to ustawiony zostaje bit Carry i zawartość rejestru AR będzie niezmieniona(ostatnia mniejsza od 9999). FUN1. ADD C Dodawanie w kodzie BCD, stała z zakresu jest dodawana do rejestru AR Wartość BCD z pod adresu 400,401 jest dodawana do stałej "2341" i wynik przesyłany jest w formacie BCD na wyjścia ORG 0 FUN FUN Słowo 400,401 do AR 00 FUN FUN AR + "2341" AR FUN FUN AR ( ) FUN FUN Bit "Carry" 450 Jeżeli wynik dodawania> (jest większy) 9999, to ustawiony zostaje bit Carry i zawartość rejestru AR będzie niezmieniona(ostatnia mniejsza od 9999). FUN61 ADD BIN Dodawanie binarne, 2 bajtowe słowo I/O jest dodawane do rejestru AR Funkcja FUN61 dodaje do rejestru AR 2 bajtowe słowo I/O(adresowanie poziome). Wartość binarna z pod adresu 400,401 jest dodawana do wartości binarnej wejść 0-15 i wynik jest przesyłany w formacie binarnym na wyjścia ORG 20 FUN20 00 FUN20 0 Wejścia (0-15) do AR 20 FUN FUN AR + (400,401) AR FUN FUN AR ( ) FUN FUN Bit "Carry" 450 N.p. 0 0 F F(2 bajtowe słowo 400,401) (Wejście 0-15) = (Wyjścia ) (dziesiętnie = 258) Jeżeli wynik dodawania > to ustawiony zostaje bit Carry i rejestr AR będzie trzymał część <

34 32 Programowanie Hitachi Seria EC Odejmowanie FUN12 SUB Odejmowanie w kodzie BCD, 2 bajtowe słowo I/O jest odejmowane od rejestru AR Funkcja FUN12 odejmuje od rejestru AR 2 bajtowe słowo I/O(adresowanie poziome). Wartość BCD z pod adresu 400,401 jest odejmowana od wartości BCD wejść 0-15 i wynik jest przesyłany w formacie BCD na wyjścia ORG 0 FUN20 00 FUN20 0 Wejścia (0-15) do AR 00 FUN FUN AR - (400,401) AR FUN FUN AR ( ) FUN FUN Bit "Carry" 450 N.p (2 bajtowe słowo 400,401) (Wejścia 0-15) = (Wyjścia ) Jeżeli wynik odemowania <(jest mniejszy) 0, to ustawiony zostaje bit Carry i zawartość rejestru AR będzie niezmieniona(ostatnia większa od 0). FUN2. SUB C Odejmowanie w kodzie BCD, od rejestru AR odejmowana jest stała z zakresu Od wartości BCD z pod adresu 400,401 jest odejmowana stała "2341" i wynik przesyłany jest w formacie BCD na wyjścia ORG 40 FUN FUN Słowo 400,401 to AR 20 FUN FUN AR - "2341" AR FUN FUN AR ( ) FUN FUN Bit "Carry" 450 Jeżeli wynik odemowania <(jest mniejszy) 0, to ustawiony zostaje bit Carry i zawartość rejestru AR będzie niezmieniona(ostatnia większa od 0). FUN62 SUB BIN Odejmowanie binarne, 2 bajtowe słowo I/O jest odejmowane od rejestru AR Funkcja FUN12 odejmuje od rejestru AR 2 bajtowe słowo I/O(adresowanie poziome). Wartość binarna z pod adresu 400,401 jest odejmowana od wartości binarnej wejść 0-15 i wynik jest przesyłany w formacie binarnym na wyjścia ORG 20 FUN20 00 FUN20 0 Wejścia (0-15) do AR 20 FUN FUN AR - (400,401) AR FUN FUN AR ( ) FUN FUN Bit "Carry" 450 N.p (2 bajtowe słowo 400,401) (Wejścia 0-15) = 0 0 F F(Wyjścia ) Jeżeli wynik odejmowania< 0 to ustawiony zostanie bit Carry i zawartość rejestru AR będzie następująca: (jeżeli wynik odejmowania -1 to AR = 65535, jeżeli wynik odejmowania -2 to AR= itd.)

35 Hitachi Seria EC Programowanie Mnożenie FUN13 MUL Mnożenie w kodzie BCD, 2 bajtowe słowo I/O jest mnożone przez rejestr AR Funkcja FUN13 mnoży wartość rejestru AR przez 2 bajtowe słowo I/O(adresowanie poziome). Wartość BCD z pod adresu 400,401 jest mnożona z wartością BCD wejść 0-15 i wynik jest przesyłany w formacie BCD na wyjścia ORG 0 FUN20 00 FUN20 0 Wejścia (0-15) do AR 00 FUN FUN AR x (400,401) AR FUN FUN AR ( ) FUN FUN Bit "Carry" 450 Jeżeli wynik mnożenia> (jest większy) 9999, to ustawiony zostaje bit Carry i zawartość rejestru AR będzie niezmieniona(ostatnia mniejsza od 9999). FUN3. MUL C Mnożenie w kodzie BCD, rejestr AR jest mnożony przez stałą z zakresu Wartość BCD z pod adresu 400,401 jest mnożona przez stałą "2341" i wynik przesyłany jest w formacie BCD na wyjścia ORG 40 FUN FUN Słowo 400,401 do AR 00 FUN FUN AR x "2341" AR FUN FUN AR FUN FUN Bit "Carry" 450 Jeżeli wynik mnożenia> (jest większy) 9999, to ustawiony zostaje bit Carry i zawartość rejestru AR będzie niezmieniona(ostatnia mniejsza od 9999). FUN63 MUL BIN Mnożenie binarne(32 bitowe), 2 bajtowe słowo I/O jest mnożone przez rejestr AR Funkcja FUN63 mnoży wartość rejestru AR przez 2 bajtowe słowo I/O(adresowanie poziome). Wynik operacji jest zapisywany w rejestrach AR i ER. 16 bitów binarnie 16 bitów binarnie 16 starszych bitów 16 młodszych bitów AR * 2 bajtowe słowo = ER + AR Jeżeli wynik > to zostanie ustawiony bit "Carry". Przykład: Wartość binarna z pod adresu 400,401 jest mnożona z wartością binarną wejść 0-15 i wynik jest przesyłany w formacie binarnym na wyjścia (16 młodszych bitów) ORG 0 FUN20 00 FUN20 0 Wejścia (0-15) do AR 00 FUN FUN AR * (400,401) AR i ER. FUN FUN AR ( ) Młodsze 16 bitów na FUN82 FUN82 Zamiana miejscami rejestrów AR i ER. FUN FUN AR ( ) Starsze 16(8) bitów na

36 34 Programowanie Hitachi Seria EC Dzielenie FUN14 DIV Dzielenie w kodzie BCD, rejestr AR jest dzielony przez 2 bajtowe słowo I/O Wartość BCD z wejść 0-15 jest dzielona przez wartość BCD 2 bajtowego słowa z pod adresu 400(400,401) i wynik jest przesyłany w formacie BCD na wyjścia ORG 0 FUN20 00 FUN20 0 Wejścia (0-15) do AR 00 FUN FUN AR / (400,401) AR FUN FUN AR ( ) FUN FUN Bit "Carry" 450 Reszta jest ignorowana. Bit Carry jest ustawiany w przypadku dzielenia przez 0. FUN4. DIV C Dzielenie w kodzie BCD, rejestr AR jest dzielony przez stałą z zakresu Wartość BCD z pod adresu 400,401 jest dzielona przez stałą "2341" i wynik przesyłany jest w formacie BCD na wyjścia ORG 10 FUN FUN Słowo 400,401 do AR 10 FUN FUN AR / "2341" AR FUN FUN AR FUN FUN Bit "Carry" 450 Jeżeli AR jest dzielony przez 0 ustawiony jest bit Carry i rejestr AR przyjmuje ostatnią wartość (przed operacją FUN4 ). Reszta jest ignorowana. Bit Carry jest ustawiany w przypadku dzielenia przez 0. FUN64 DIV BIN Dzielenie binarne z resztą Rejestr AR (16 bitów binarnie) jest dzielony przez 2 bajtowe słowo I/O. Iloraz jest zapisywany w AR a reszta w rejestrze ER. 16 bitów binarnie 16 bitów binarnie 16 bitowy iloraz binarnie 16 bitowa reszta binarnie AR / 2 bajtowe słowo = AR ER Przykład: Wartość binarna z 2 bajtowego słowa 400,401 jest dzielona binarną wartość z wejść 0-15 i iloraz jest przesyłany binarnie na wyjścia a reszta na 16 kolejnych bitowów pamięci ORG 20 FUN FUN ,401 do AR 20 FUN64 0 FUN64 0 AR / (wejścia 0-15)bin AR FUN FUN AR ( ) Iloraz FUN82 FUN82 Swap AR and ER. FUN FUN AR ( ) Reszta Bit Carry jest ustawiany w przypadku dzielenia przez 0.

37 Hitachi Seria EC Programowanie Arytmetyczne instrukcje logiczne (Instrukcje maskujące) FUN5. WAND C "Word AND Constant" Iloczyn logiczny rejestru AR i 4 cyfrowej stałej BCD (0-9999). Każdy bit rejestru AR jest porównywany z odpowiadającym bitem stałej(maski). 1 i 1 daje 1 w rejestrze AR. Wszystkie inne kombinacje dają Wynik AR Stała FUN5. WAND C 7401 AR FUN15 WAND "Word AND" Iloczyn logiczny rejestru AR i 2 bajtowego słowa I/O(adresowanie poziome) Wynik AR Word 400, 401 FUN15 WAND 400 AR FUN6. WOR C Word OR Constant" Suma logiczna rejestru AR i 4 cyfrowej stałej BCD (0-9999) Wynik AR Stała FUN6. WOR C 7401 AR

38 36 Programowanie Hitachi Seria EC FUN16 WOR "Word OR" Suma logiczna rejestru AR i 2 bajtowego słowa I/O(adresowanie poziome) Wynik AR Słowo 400, 401 FUN16 WOR 400 AR FUN85 WNOT "Word NOT" Negacja wszystkich bitów 16 bitowego rejestru AR. Zamiana z "1" na "0" i z "0" na "1" wszystkich bitów rejestru AR Wynik AR FUN85 WNOT AR

39 Hitachi Seria EC Programowanie Instrukcje porównań (komparacje) Porównania rejestru AR ze stałą lub wartością zpod 2 bajtowego adresu I/O(adresowania poziome). FUN7. CMP >=C "CoMPare >= Constant". Porównanie rejestru AR ze stałą. Jeżeli AR >= Stała to zostanie ustawiony bit Carry. AR Stała > = Bit Carry FUN17 CMP >= "CoMPare >= ". Porównanie rejestru AR z 2 bajtowym słowem I/O o danym adresie. Jeżeli AR >= Słowo I/O to zostanie ustawiony bit Carry. AR 2 bajtowe słowo I/O > = Bit Carry FUN8. CMP = C "CoMPare = Constant". Porównanie rejestru AR ze stałą. Jeżeli AR = Stała to zostanie ustawiony bit Carry. AR Stała = Bit Carry FUN18 CMP = "CoMPare = ". Porównanie rejestru AR z 2 bajtowym słowem I/O o danym adresie. Jeżeli AR = Słowo I/O to zostanie ustawiony bit Carry. AR 2 bajtowe słowo I/O = Bit Carry FUN9. CMP < C "CoMPare < Constant". Porównanie rejestru AR ze stałą. Jeżeli AR < Stała to ustawiony zostanie bit Carry. AR Stała < Bit Carry FUN19 CMP < "CoMPare < ". Porównanie rejestru AR z 2 bajtowym słowem I/O o danym adresie. Jeżeli AR < Słowo I/O to zostanie ustawiony bit Carry. AR 2 bajtowe słowo I/O < Bit Carry Instrukcja zaadresowania bitu Carry FUN23 OUC "OUt "Carry"" Zapisanie stanu bitu Carry pod podany adres I/O(adresem może być bit pamięci lub fizyczne wyjście sterownika). AR Porówna -nie Bit Carry

40 38 Programowanie Hitachi Seria EC Przykłady wykorzystujania funkcji komparacyjnych. Przykład 1 Porównanie wartości z wejść 0-15 z wartością zliczaną przez licznik C60. Jeżeli ustawione zostanie wejście 20: Odczytana zostanie wartość z 16 wejść poczynając od wejścia 0(0-15) i porównana z wartością zliczaną przez licznik C60. Jeżeli wartość z wejść jest >= (większa lub równa) wartości zlicznej przez licznik, to ustawione zostanie wyjście 200. (na wejściu można zastosować np. mikroprzełączniki nastawcze 4 cyfrowego kodu BCD) W E J Ś C I A PO W RUN Liczniki (wartości) PROGRAMMABL CONTROLLER ECL-40HR ERR HITA W Y J Ś C I A ORG 20 FUN20 00 FUN FUN17 C160 FUN17 C160 FUN FUN Przykład 2 Porównanie wartości czasu zliczanego przez układ czasowy z wartością 2 bajtowego słowa I/O: Jeżeli ustawione zostanie wejście 20: Jeżeli wartość zliczana czasu przez układ czasowy T15 < (mniejsza niż) wartość 2 bajtowego słowa 400( ) to ustawione zostanie wyjście 210. W E J Ś C I A PROGRAMMABL CONTROLLER ECL-40HR HITA POW Ukł. czasowe (wartości) RUN ERR W Y J Ś C I A ORG 20 FUN10 T/C 115 FUN10 T FUN FUN FUN FUN23 210

41 Hitachi Seria EC Programowanie 39 Przykład 3 Jeżeli ustawione zostanie wejście 1: Porównanie wartości zliczanej przez licznik C60 z różnymi wartościami stałych(200, 1450, 5050). Jeżeli spełnione zostaną odpowiednie warunki komparacyjne ustawione zostaną odpowiadające im wyjścia(200, 201, 202). W E J Ś C I A PROGRAMMABL CONTROLLER ECL-40HR HITA POW RUN Liczniki (wartości) ERR W Y J Ś C I A ORG 001 FUN10 T/C 160 FUN10 T/C 160 Sprzawdzenie czy wartość zliczana licznika C60 1 FUN FUN >= 200? FUN FUN Jeżeli >=: to ustawione jest wyjście 200 FUN FUN >= 1450? FUN FUN Jeżeli >=: to ustawione jest wyjście 201 FUN FUN >= 5050? FUN FUN Jeżeli >=: to ustawione jest wyjście 202

42 40 Programowanie Hitachi Seria EC Instrukcje konwersji kodu (BCD- i Binarna konwersja) FUN24 BCD Wartość binarna jest konwertowana na 4 cyfrową wartość BCD. FUN25 BIN 4 cyfrowa wartość BCD jest konwertowana na wartość binarną. Przykład: Odczytanie stanu wejść Konwersja wartości wejść na wartość BCD i odjęcie 2 bajtowego słowa 400,401. Konwersja wyniku na kod binarny i przesłanie na wyjścia ORG 990 FUN20 00 FUN20 20 wejścia (0-15) AR 990 FUN24 FUN24 AR binarnie BCD FUN FUN AR - (400,401) AR FUN25 FUN25 AR BCD binarnie FUN FUN AR wyjścia ( ) Niech stan wejść 0-15 jest następujący: bin = F HEX A stan słowa WM400 (400,401) jest: bin = BCD Wejścia 0-15 Załadowania wartości z wejść 0-15 do AR Konwersja wartości binarnej na kod BCD Słowo WM 400 Odjęcie od zawartości AR wartości słowa 400,401 i wynik zapisany w AR Wyjścia Konwersja z kodu BCD na kod binarny

Opis programu do wizualizacji algorytmów z zakresu arytmetyki komputerowej

Opis programu do wizualizacji algorytmów z zakresu arytmetyki komputerowej Opis programu do wizualizacji algorytmów z zakresu arytmetyki komputerowej 3.1 Informacje ogólne Program WAAK 1.0 służy do wizualizacji algorytmów arytmetyki komputerowej. Oczywiście istnieje wiele narzędzi

Bardziej szczegółowo

Elementy cyfrowe i układy logiczne

Elementy cyfrowe i układy logiczne Elementy cyfrowe i układy logiczne Wykład Legenda Zezwolenie Dekoder, koder Demultiplekser, multiplekser 2 Operacja zezwolenia Przykład: zamodelować podsystem elektroniczny samochodu do sterowania urządzeniami:

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania sterowników GeFanuc

Podstawy programowania sterowników GeFanuc Podstawy programowania sterowników GeFanuc Waldemar Samociuk Zakład Teorii Maszyn i Automatyki Katedra Podstaw Techniki Felin p.110 http://ztmia.ar.lublin.pl/sips waldemar.samociuk@up.lublin,pl Podstawy

Bardziej szczegółowo

STEROWNIKI NANO-PLC NA PRZYKŁADZIE STEROWNIKA LOGO!

STEROWNIKI NANO-PLC NA PRZYKŁADZIE STEROWNIKA LOGO! STEROWNIKI NANO-PLC NA PRZYKŁADZIE STEROWNIKA LOGO! SPIS TREŚCI STEROWNIKI NANO-PLC BUDOWA STEROWNIKA NANO-PLC PARAMETRY LOGO! OPROGRAMOWANIE NARZĘDZIOWE ZESTAW FUNKCJI W LOGO! PRZYKŁADY PROGRAMÓW STEROWNIKI

Bardziej szczegółowo

HiTiN Sp. z o. o. Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31. www.hitin.

HiTiN Sp. z o. o. Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31. www.hitin. HiTiN Sp. z o. o. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31 www.hitin.pl Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR Katowice, 1999 r. 1 1. Wstęp. Przekaźnik elektroniczny RTT-4/2

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania).

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). W momencie gdy jesteś studentem lub świeżym absolwentem to znajdujesz się w dobrym momencie, aby rozpocząć planowanie swojej ścieżki

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie klawiatury matrycowej i alfanumerycznego wyświetlacza LCD

Oprogramowanie klawiatury matrycowej i alfanumerycznego wyświetlacza LCD Oprogramowanie klawiatury matrycowej i alfanumerycznego wyświetlacza LCD 1. Wprowadzenie DuŜa grupa sterowników mikroprocesorowych wymaga obsługi przycisków, które umoŝliwiają uŝytkownikowi uruchamianie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201 INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PZ-41SLB-E PL 0101872HC8201 2 Dziękujemy za zakup urządzeń Lossnay. Aby uŝytkowanie systemu Lossnay było prawidłowe i bezpieczne, przed pierwszym uŝyciem przeczytaj niniejszą

Bardziej szczegółowo

Urządzenia do bezprzerwowego zasilania UPS CES GX RACK. 10 kva. Wersja U/CES_GXR_10.0/J/v01. Praca równoległa

Urządzenia do bezprzerwowego zasilania UPS CES GX RACK. 10 kva. Wersja U/CES_GXR_10.0/J/v01. Praca równoległa Urządzenia do bezprzerwowego zasilania UPS CES GX RACK 10 kva Centrum Elektroniki Stosowanej CES sp. z o. o. 30-732 Kraków, ul. Biskupińska 14 tel.: (012) 269-00-11 fax: (012) 267-37-28 e-mail: ces@ces.com.pl,

Bardziej szczegółowo

O autorze... 9 Wprowadzenie... 11

O autorze... 9 Wprowadzenie... 11 Spis tre ci O autorze... 9 Wprowadzenie... 11 Rozdzia 1. Sterownik przemys owy... 15 Sterownik S7-1200... 15 Budowa zewn trzna... 16 Budowa wewn trzna... 19 Cykl programu oraz tryby pracy... 21 Zestaw

Bardziej szczegółowo

PX319. Driver LED 1x2A/48V INSTRUKCJA OBSŁUGI

PX319. Driver LED 1x2A/48V INSTRUKCJA OBSŁUGI PX319 Driver LED 1x2A/48V INSTRUKCJA OBSŁUGI R SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny... 3 2. Warunki bezpieczeństwa... 3 3. Opis złączy i elementów sterowania... 4 4. Ustawianie adresu DMX... 5 4.1. Ustawienia funkcji

Bardziej szczegółowo

Rys 2. Schemat obwodów wejściowo/wyjściowych urządzeń w magistrali I2C

Rys 2. Schemat obwodów wejściowo/wyjściowych urządzeń w magistrali I2C Temat: Magistrala I2C na przykładzie zegara czasu rzeczywistego PCF8583. 1.Opis magistrali I2C Oznaczenie nazwy magistrali, wywodzi się od słów Inter Integrated Circuit (w wolnym tłumaczeniu: połączenia

Bardziej szczegółowo

ANALOGOWE UKŁADY SCALONE

ANALOGOWE UKŁADY SCALONE ANALOGOWE UKŁADY SCALONE Ćwiczenie to ma na celu zapoznanie z przedstawicielami najważniejszych typów analogowych układów scalonych. Będą to: wzmacniacz operacyjny µa 741, obecnie chyba najbardziej rozpowszechniony

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA TERMOSTATU

INSTRUKCJA TERMOSTATU INSTRUKCJA TERMOSTATU Instrukcja dotyczy y modeli termostatów: : TT-1,, TT-2, TT-3, TT-4, TT-5 Termostat pracuje w zakresie od -45 do 125 C z dokładnością nastawy co 0,1 C. Nastawa histerezy do 50,8 C

Bardziej szczegółowo

Spis procedur i programów

Spis procedur i programów Spis procedur i programów Przykład 1.1. Szablon programu.................................... 10 Przykład 2.1. Dodawanie liczby jednobajtowej do trzybajtowej....................15 Przykład 2.2. Dodawanie

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY METROLOGII ĆWICZENIE 4 PRZETWORNIKI AC/CA Międzywydziałowa Szkoła Inżynierii Biomedycznej 2009/2010 SEMESTR 3

PODSTAWY METROLOGII ĆWICZENIE 4 PRZETWORNIKI AC/CA Międzywydziałowa Szkoła Inżynierii Biomedycznej 2009/2010 SEMESTR 3 PODSTAWY METROLOGII ĆWICZENIE 4 PRZETWORNIKI AC/CA Międzywydziałowa Szkoła Inżynierii Biomedycznej 29/2 SEMESTR 3 Rozwiązania zadań nie były w żaden sposób konsultowane z żadnym wiarygodnym źródłem informacji!!!

Bardziej szczegółowo

CYFROWY WYŚWIETLACZ POŁOŻENIA TNP 10

CYFROWY WYŚWIETLACZ POŁOŻENIA TNP 10 TOCK - AUTOMATYKA s.c. AUTORYZOWANY DEALER FIRMY ISKRA - TELA 15-384 BIAŁYSTOK UL. KS ABPA E. KISIELA 28 TEL/FAX (0 85) 661 61 21, 66 11 011 CYFROWY WYŚWIETLACZ POŁOŻENIA TNP 10 INSTRUKCJA OBSŁUGI Wszelkie

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości Lp. Str. Zastosowanie Budowa wzmacniacza RS485 Dane techniczne Schemat elektryczny

Spis zawartości Lp. Str. Zastosowanie Budowa wzmacniacza RS485 Dane techniczne Schemat elektryczny Spis zawartości Lp. Str. 1. Zastosowanie 2 2. Budowa wzmacniacza RS485 3 3. Dane techniczne 4 4. Schemat elektryczny 5 5. Konfiguracja sieci z wykorzystaniem wzmacniacza RS485 6 6. Montaż i demontaż wzmacniacza

Bardziej szczegółowo

Przekaźniki czasowe H/44. Przekaźniki czasowe. Przekaźnik czasowy opóźnienie załączania EN 61810

Przekaźniki czasowe H/44. Przekaźniki czasowe. Przekaźnik czasowy opóźnienie załączania EN 61810 Przekaźniki czasowe Modułowe przekaźniki czasowe zaprojektowane są do montażu w skrzynkach sterowniczych. Umożliwiają sterowanie pracą urządzeń w funkcji czasu. Podczas doboru przekaźnika czasowego należy

Bardziej szczegółowo

Programator pamięci EEPROM

Programator pamięci EEPROM Programator pamięci EEPROM Model M- do Dydaktycznego Systemu Mikroprocesorowego DSM-5 Instrukcja uŝytkowania Copyright 007 by MicroMade All rights reserved Wszelkie prawa zastrzeŝone MicroMade Gałka i

Bardziej szczegółowo

Sterownik Silnika Krokowego GS 600

Sterownik Silnika Krokowego GS 600 Sterownik Silnika Krokowego GS 600 Spis Treści 1. Informacje podstawowe... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 5 2.1. Podłączenie zasilania... 5 2.2. Podłączenie silnika... 6 2.3. Złącza sterujące... 8 2.4.

Bardziej szczegółowo

PRZEMYSŁOWY ODTWARZACZ PLIKÓW MP3 i WAV

PRZEMYSŁOWY ODTWARZACZ PLIKÓW MP3 i WAV INDUSTRIAL MP3/WAV imp3_wav AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA PRZEMYSŁOWY ODTWARZACZ PLIKÓW MP3 i WAV ZASTOSOWANIE: - systemy powiadamiania głosowego w przemyśle (linie technologiczne, maszyny) - systemy ostrzegania,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI WD2250A. WATOMIERZ 0.3W-2250W firmy MCP

INSTRUKCJA OBSŁUGI WD2250A. WATOMIERZ 0.3W-2250W firmy MCP INSTRUKCJA OBSŁUGI WD2250A WATOMIERZ 0.3W-2250W firmy MCP 1. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA Zakresy prądowe: 0,1A, 0,5A, 1A, 5A. Zakresy napięciowe: 3V, 15V, 30V, 240V, 450V. Pomiar mocy: nominalnie od 0.3

Bardziej szczegółowo

Komunikacja w sieci Industrial Ethernet z wykorzystaniem Protokołu S7 oraz funkcji PUT/GET

Komunikacja w sieci Industrial Ethernet z wykorzystaniem Protokołu S7 oraz funkcji PUT/GET PoniŜszy dokument zawiera opis konfiguracji programu STEP7 dla sterowników SIMATIC S7 300/S7 400, w celu stworzenia komunikacji między dwoma stacjami S7 300 za pomocą sieci Industrial Ethernet, protokołu

Bardziej szczegółowo

Bazy danych. Andrzej Łachwa, UJ, 2013 andrzej.lachwa@uj.edu.pl www.uj.edu.pl/web/zpgk/materialy 9/15

Bazy danych. Andrzej Łachwa, UJ, 2013 andrzej.lachwa@uj.edu.pl www.uj.edu.pl/web/zpgk/materialy 9/15 Bazy danych Andrzej Łachwa, UJ, 2013 andrzej.lachwa@uj.edu.pl www.uj.edu.pl/web/zpgk/materialy 9/15 Przechowywanie danych Wykorzystanie systemu plików, dostępu do plików za pośrednictwem systemu operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Przemienniki częstotliwości

Przemienniki częstotliwości 5 192 Przemienniki częstotliwości SED2 Przemienniki częstotliwości do regulacji obrotów silników zasilanych napięciem trójfazowym, służących do napędu pomp i wentylatorów. Zakres mocy: 0.37 kw do 90 kw

Bardziej szczegółowo

CT-AHS / CT-ARS CT-MBS / CT-MFS. (PL) Instrukcja instalacji i obsługi Elektroniczne przekaźniki czasowe, serii CT-S

CT-AHS / CT-ARS CT-MBS / CT-MFS. (PL) Instrukcja instalacji i obsługi Elektroniczne przekaźniki czasowe, serii CT-S CT-AHS / CT-ARS CT-MBS / CT-MFS (PL) Instrukcja instalacji i obsługi Elektroniczne przekaźniki czasowe, serii CT-S Uwaga: Publikowane instrukcje obsługi i instalacji nie zawierają wszystkich szczegółowych

Bardziej szczegółowo

Elementy podłączeniowe.

Elementy podłączeniowe. Dziękujemy za wybór Sterboxa. Elementy podłączeniowe. Widoczne gniazdko do podłączenia kabla sieci komputerowej. Na górnej krawędzi gniazdko 12 stykowe, na dolnej 16 stykowe. Do tych gniazd podłącza się

Bardziej szczegółowo

Karta adaptacyjna GSM

Karta adaptacyjna GSM Proste zamontowanie karty adaptacyjnej GSM Karta adaptacyjna GSM Zainstalowanie karty SIM w karcie adaptacyjnej mini SIM Skrócona instrukcja obsługi Zainstalowanie karty SIM w karcie adaptacyjnej mini

Bardziej szczegółowo

2.1 INFORMACJE OGÓLNE O SERII NX

2.1 INFORMACJE OGÓLNE O SERII NX ASTOR KATALOG SYSTEMÓW STEROWANIA HORNER APG 2.1 INFORMACJE OGÓLNE O SERII NX Wyświetlacz graficzny, monochromatyczny o rozmiarach 240 x 128 lub 128 x 64 piksele. 256 kb pamięci programu. 2 porty szeregowe.

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy włącznik czasowy z lampką Nr produktu 000552446

Cyfrowy włącznik czasowy z lampką Nr produktu 000552446 INSTRUKCJA OBSŁUGI Cyfrowy włącznik czasowy z lampką Nr produktu 000552446 Strona 1 z 7 Przeznaczenie do użycia Produkt wyposażono w wyjście zasilania, które można włączyć lub wyłączyć wbudowanym włącznikem

Bardziej szczegółowo

TRANSFORMATORY I ZASILACZE

TRANSFORMATORY I ZASILACZE TRANSFORMATORY I ZASILACZE TOP TECHNIKA TOP JAKOŚĆ 66 TRANSFORMATORY STERUJĄCE JEDNO- I TRÓJFAZOWE ZASILACZE STABILIZOWANE I NIESTABILIZOWANE TOP ROZWIĄZANIE TOP TECHNIKA ZASILACZE IMPULSOWE TRANSFORMATORY

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBS UGI www.elstat.pl

INSTRUKCJA OBS UGI www.elstat.pl INSTRUKCJA OBS UGI 1. CHARAKTERYSTYKA REGULATORA Regulator temperatury przeznaczony do wspó pracy z czujnikami rezystancyjnymi PTC, Pt100, Pt1000 oraz termoparami J lub K. Wybór zakresu i typu czujnika

Bardziej szczegółowo

TABLICA SYNOPTYCZNA CA-64 PTSA

TABLICA SYNOPTYCZNA CA-64 PTSA TABLICA SYNOPTYCZNA CA-64 PTSA Instrukcja odnosi się do modułu w wersji CA64T v1.4 z oprogramowaniem v4.00. ca64ptsa_pl 12/07 Tablica synoptyczna z oprogramowaniem w wersji 4.00 może współpracować z centralą

Bardziej szczegółowo

Multiplekser, dekoder, demultiplekser, koder.

Multiplekser, dekoder, demultiplekser, koder. Opis ćwiczenia Multiplekser, dekoder, demultiplekser, koder. korzystując n-wejściową bramkę logiczną OR oraz n dwuwejściowych bramek N moŝna zbudować układ (rysunki: oraz 2), w którym poprzez podanie odpowiedniej

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR TECHNICZNY GE FANUC. Rezerwacja w sterownikach programowalnych GE Fanuc. Standby Redundancy najprostszy system rezerwacji

INFORMATOR TECHNICZNY GE FANUC. Rezerwacja w sterownikach programowalnych GE Fanuc. Standby Redundancy najprostszy system rezerwacji Informator Techniczny nr 9 -- grudzień 000 -- INFORMATOR TECHNICZNY GE FANUC Rezerwacja w sterownikach programowalnych GE Fanuc Czy jedynym rozwiązaniem dla układów sterowania wymagających wysokiej niezawodności

Bardziej szczegółowo

M-200 REJESTRATOR DANYCH

M-200 REJESTRATOR DANYCH M-200 REJESTRATOR DANYCH 2 wejścia pomiarowe do współpracy z czujnikami temperatury (RTD, TC), przetwornikami z wyjściem (0/4-20mA), napięciowym oraz rezystancyjnym Kompensacja temperatury zimnych końców

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 7 Liczniki binarne i binarne systemy liczbowe.

Ćwiczenie 7 Liczniki binarne i binarne systemy liczbowe. Ćwiczenie 7 Liczniki binarne i binarne systemy liczbowe. Cel. 1. Poznanie zasady działania liczników binarnych. 2. Poznanie metod reprezentacji liczby w systemach binarnych. Wstęp teoretyczny Liczniki

Bardziej szczegółowo

PERSON Kraków 2002.11.27

PERSON Kraków 2002.11.27 PERSON Kraków 2002.11.27 SPIS TREŚCI 1 INSTALACJA...2 2 PRACA Z PROGRAMEM...3 3. ZAKOŃCZENIE PRACY...4 1 1 Instalacja Aplikacja Person pracuje w połączeniu z czytnikiem personalizacyjnym Mifare firmy ASEC

Bardziej szczegółowo

DYSTRYBUCJA : DJ-DISTRIBUTION NUMARK POLSKA

DYSTRYBUCJA : DJ-DISTRIBUTION NUMARK POLSKA INSTRUKCJA OBSŁUGI DYSTRYBUCJA : DJ-DISTRIBUTION NUMARK POLSKA ul. Hryniewieckiego 1 mag.iii 2p. 70-606 SZCZECIN Telefon:+48 091 4539619 www.numark-dj.pl e-mail: numark@numark-dj.pl 1. PROGRAM wciśnij

Bardziej szczegółowo

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Usługę druku książek, nr postępowania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi zamka. bibi-z50. (zamek autonomiczny z czytnikiem identyfikatora Mifare)

Instrukcja obsługi zamka. bibi-z50. (zamek autonomiczny z czytnikiem identyfikatora Mifare) Instrukcja obsługi zamka bibi-z50 (zamek autonomiczny z czytnikiem identyfikatora Mifare) bibi-z50 Copyright 2014 by MicroMade All rights reserved Wszelkie prawa zastrzeżone MicroMade Gałka i Drożdż sp.

Bardziej szczegółowo

raceboard-s Szybki start

raceboard-s Szybki start raceboard-s Szybki start Więcej na : http://raceboard.simracing.pl Kontakt: raceboard@simracing.pl Data aktualizacji: 2011-11-15 Wstęp Dziękujemy za wybór naszego produktu z serii raceboard, przykładamy

Bardziej szczegółowo

Podstawy Elektrotechniki i Elektroniki

Podstawy Elektrotechniki i Elektroniki Politechnika Warszawska Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii Instytut Inżynierii Mechanicznej Zakład Maszyn Rolniczych i Automatyzacji Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Przedmiot: Podstawy Elektrotechniki

Bardziej szczegółowo

7. REZONANS W OBWODACH ELEKTRYCZNYCH

7. REZONANS W OBWODACH ELEKTRYCZNYCH OBWODY SYGNAŁY 7. EZONANS W OBWODAH EEKTYZNYH 7.. ZJAWSKO EZONANS Obwody elektryczne, w których występuje zjawisko rezonansu nazywane są obwodami rezonansowymi lub drgającymi. ozpatrując bezźródłowy obwód

Bardziej szczegółowo

Wykład 2. Interfejsy I 2 C, OneWire, I 2 S

Wykład 2. Interfejsy I 2 C, OneWire, I 2 S Wykład 2 Interfejsy I 2 C, OneWire, I 2 S Interfejs I 2 C I 2 C Inter-Integrated Circuit Cechy: - szeregowa, dwukierunkowa magistrala służąca do przesyłania danych w urządzeniach elektronicznych - opracowana

Bardziej szczegółowo

TESTER LX 9024 (SYSTEM ALARMOWY IMPULSOWY) INSTRUKCJA OBSŁUGI

TESTER LX 9024 (SYSTEM ALARMOWY IMPULSOWY) INSTRUKCJA OBSŁUGI TESTER LX 9024 (SYSTEM ALARMOWY IMPULSOWY) INSTRUKCJA OBSŁUGI levr Ver. 12.12 1. WSTĘP Miernik LX 9024 jest przeznaczony do pomiarów sieci ciepłowniczych preizolowanych zawierających impulsowy układ alarmowy.

Bardziej szczegółowo

Generalnie przeznaczony jest do obsługi systemów klimatyzacyjnych i chłodniczych.

Generalnie przeznaczony jest do obsługi systemów klimatyzacyjnych i chłodniczych. SYSTEM MONITORINGU FIRMY CAREL Generalnie przeznaczony jest do obsługi systemów klimatyzacyjnych i chłodniczych. Korzyści systemu 1. Możliwość kontroli parametrów pracy urządzeń sterowanych regulatorami

Bardziej szczegółowo

CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA KRT 1520 INSTRUKCJA OBSŁUGI

CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA KRT 1520 INSTRUKCJA OBSŁUGI CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA KRT 1520 INSTRUKCJA OBSŁUGI Cyfrowy miernik rezystancji uziemienia SPIS TREŚCI 1 WSTĘP...3 2 BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA...3 3 CECHY UŻYTKOWE...4 4 DANE TECHNICZNE...4

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Sterownik ścienny KJR10B/DP

Instrukcja obsługi. Sterownik ścienny KJR10B/DP Instrukcja obsługi Sterownik ścienny KJR10B/DP Wyłączny importer Spis treści Parametry sterownika... 3 Parametry sterownika... 3 Nazwy i funkcje wyświetlacza sterownika ściennego... 4 Przyciski sterownika

Bardziej szczegółowo

Czteropompowy zestaw do podnoszenia ciśnienia ZKA35/3-6/4

Czteropompowy zestaw do podnoszenia ciśnienia ZKA35/3-6/4 1 Czteropompowy zestaw do podnoszenia ciśnienia ZKA35/3-6/4 2 Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Konstrukcja zestawu ZKA35/3-6/4... 4 3. Zastosowanie... 7 4. Regulacja pracy pompy w zestawie... 7 5. Montaż zestawu

Bardziej szczegółowo

Grupa bezpieczeństwa kotła KSG / KSG mini

Grupa bezpieczeństwa kotła KSG / KSG mini Grupa bezpieczeństwa kotła KSG / KSG mini Instrukcja obsługi i montażu 77 938: Grupa bezpieczeństwa kotła KSG 77 623: Grupa bezpieczeństwa kotła KSG mini AFRISO sp. z o.o. Szałsza, ul. Kościelna 7, 42-677

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO PROGRAMU LICZARKA 2000 v 2.56

INSTRUKCJA DO PROGRAMU LICZARKA 2000 v 2.56 INSTRUKCJA DO PROGRAMU LICZARKA 2000 v 2.56 Program Liczarka 2000 służy do archiwizowania i drukowania rozliczeń z przeprowadzonych transakcji pieniężnych. INSTALACJA PROGRAMU Program instalujemy na komputerze

Bardziej szczegółowo

Wykład 2. Budowa komputera. W teorii i w praktyce

Wykład 2. Budowa komputera. W teorii i w praktyce Wykład 2 Budowa komputera W teorii i w praktyce Generacje komputerów 0 oparte o przekaźniki i elementy mechaniczne (np. Z3), 1 budowane na lampach elektronowych (np. XYZ), 2 budowane na tranzystorach (np.

Bardziej szczegółowo

MR - elektronika. Instrukcja obsługi. Mikroprocesorowa Stacyjka Cyfrowa OC-12N wersja podstawowa. MR-elektronika Warszawa 1998

MR - elektronika. Instrukcja obsługi. Mikroprocesorowa Stacyjka Cyfrowa OC-12N wersja podstawowa. MR-elektronika Warszawa 1998 MR - elektronika Instrukcja obsługi Mikroprocesorowa Stacyjka Cyfrowa OC-12N wersja podstawowa MR-elektronika Warszawa 1998 MR-elektronika 01-908 Warszawa 118 skr. 38, ul. Wólczyńska 57 tel. /fax (0-22)

Bardziej szczegółowo

2.Prawo zachowania masy

2.Prawo zachowania masy 2.Prawo zachowania masy Zdefiniujmy najpierw pewne podstawowe pojęcia: Układ - obszar przestrzeni o określonych granicach Ośrodek ciągły - obszar przestrzeni którego rozmiary charakterystyczne są wystarczająco

Bardziej szczegółowo

Elastyczne systemy wytwarzania

Elastyczne systemy wytwarzania ZAKŁAD PROJEKTOWANIA TECHNOLOGII Laboratorium: Elastyczne systemy wytwarzania Instrukcja 1 Temat: Prototypowanie algorytmów sterowania pracą elastycznej linii w środowisku sterownika PLC S7-300 Opracował:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi panelu operacyjnego XV100 w SZR-MAX-1SX

Instrukcja obsługi panelu operacyjnego XV100 w SZR-MAX-1SX Instrukcja obsługi panelu operacyjnego XV100 w SZR-MAX-1SX 1. Pierwsze uruchomienie... 3 2. Ekran podstawowy widok diagramu... 4 3. Menu... 5 - Historia... 5 - Ustawienia... 6 - Ustawienia / Nastawa czasów...

Bardziej szczegółowo

Urządzenie do odprowadzania spalin

Urządzenie do odprowadzania spalin Urządzenie do odprowadzania spalin Nr. Art. 158930 INSTRUKCJA OBSŁUGI Informacje wstępne: Po otrzymaniu urządzenia należy sprawdzić czy opakowanie jest w stanie nienaruszonym. Jeśli po dostarczeniu produktu

Bardziej szczegółowo

Tester pilotów 315/433/868 MHz 10-50 MHz

Tester pilotów 315/433/868 MHz 10-50 MHz TOUCH PANEL KOLOROWY WYŚWIETLACZ LCD TFT 160x128 ` Parametry testera Zasilanie Pasmo 315MHz Pasmo 433MHz Pasmo 868 MHz Pasmo 10-50MHz 5-12V/ bateria 1,5V AAA 300-360MHz 400-460MHz 820-880MHz Pomiar sygnałów

Bardziej szczegółowo

Elektronika i techniki mikroprocesorowe

Elektronika i techniki mikroprocesorowe Elektronika i techniki mikroprocesorowe Technika cyfrowa Podstawowy techniki cyfrowej Katedra Energoelektroniki, Napędu Elektrycznego i Robotyki Wydział Elektryczny, ul. Krzywoustego 2 trochę historii

Bardziej szczegółowo

Sterownik nagrzewnicy elektrycznej HE

Sterownik nagrzewnicy elektrycznej HE Sterownik nagrzewnicy elektrycznej HE I. DANE TECHNICZNE Opis działania. Opis elementów sterujących i kontrolnych... 3 Budowa...3 4 Dane znamionowe nagrzewnicy elektrycznej...3 5 Dane znamionowe.3 6 Lista

Bardziej szczegółowo

DTR.ZL-24-08 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI (DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA)

DTR.ZL-24-08 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI (DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA) DTR.ZL-24-08 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI (DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA) ZASILACZ SIECIOWY TYPU ZL-24-08 WARSZAWA, KWIECIEŃ 2008. APLISENS S.A.,

Bardziej szczegółowo

MikloBit ul. Cyprysowa 7/5 43-600 Jaworzno. www.miklobit.com support@miklobit.com. rev. 1.2 2005.08.10. MB-JTAG-ICE debugger-programator

MikloBit ul. Cyprysowa 7/5 43-600 Jaworzno. www.miklobit.com support@miklobit.com. rev. 1.2 2005.08.10. MB-JTAG-ICE debugger-programator MikloBit ul. Cyprysowa 7/5 43-600 Jaworzno www.miklobit.com support@miklobit.com rev. 1.2 2005.08.10 Spis treści 1.Wprowadzenie... 3 2.Złącze interfejsu JTAG... 4 3.Uruchamianie układu przy użyciu MB-JTAG-ICE...

Bardziej szczegółowo

Badanie bezszczotkowego silnika prądu stałego z magnesami trwałymi (BLDCM)

Badanie bezszczotkowego silnika prądu stałego z magnesami trwałymi (BLDCM) Badanie bezszczotkowego silnika prądu stałego z magnesami trwałymi (BLDCM) Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z budową, zasadą działania oraz sterowaniem bezszczotkowego silnika prądu stałego z magnesami

Bardziej szczegółowo

Adapter USB do CB32. MDH-SYSTEM ul. Bajkowa 5, Lublin tel./fax.81-444-62-85 lub kom.693-865-235 e mail: info@mdh-system.pl

Adapter USB do CB32. MDH-SYSTEM ul. Bajkowa 5, Lublin tel./fax.81-444-62-85 lub kom.693-865-235 e mail: info@mdh-system.pl MDH System Strona 1 MDH-SYSTEM ul. Bajkowa 5, Lublin tel./fax.81-444-62-85 lub kom.693-865-235 e mail: info@mdh-system.pl Adapter USB do CB32 Produkt z kategorii: Elmes Cena: 42.00 zł z VAT (34.15 zł netto)

Bardziej szczegółowo

tel/fax 018 443 82 13 lub 018 443 74 19 NIP 7343246017 Regon 120493751

tel/fax 018 443 82 13 lub 018 443 74 19 NIP 7343246017 Regon 120493751 Zespół Placówek Kształcenia Zawodowego 33-300 Nowy Sącz ul. Zamenhoffa 1 tel/fax 018 443 82 13 lub 018 443 74 19 http://zpkz.nowysacz.pl e-mail biuro@ckp-ns.edu.pl NIP 7343246017 Regon 120493751 Wskazówki

Bardziej szczegółowo

System Informatyczny CELAB. Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy

System Informatyczny CELAB. Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy Instrukcja obsługi programu 2.11. Przygotowanie programu do pracy - ECP Architektura inter/intranetowa System Informatyczny CELAB Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW MORSKICH

PRZEPISY KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW MORSKICH PRZEPISY KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW MORSKICH ZMIANY NR 2/2010 do CZĘŚCI VIII INSTALACJE ELEKTRYCZNE I SYSTEMY STEROWANIA 2007 GDAŃSK Zmiany Nr 2/2010 do Części VIII Instalacje elektryczne i systemy

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM PRZYRZĄDÓW PÓŁPRZEWODNIKOWYCH

LABORATORIUM PRZYRZĄDÓW PÓŁPRZEWODNIKOWYCH Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki Politechniki Wrocławskiej STUDA DZENNE e LAORATORUM PRZYRZĄDÓW PÓŁPRZEWODNKOWYH LPP 2 Ćwiczenie nr 10 1. el ćwiczenia Przełączanie tranzystora bipolarnego elem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja programu PControl Powiadowmienia.

Instrukcja programu PControl Powiadowmienia. 1. Podłączenie zestawu GSM. Instrukcja programu PControl Powiadowmienia. Pierwszym krokiem w celu uruchomienia i poprawnej pracy aplikacji jest podłączenie zestawu GSM. Zestaw należy podłączyć zgodnie

Bardziej szczegółowo

Złącza wysokoprądowe rodzaje i zastosowanie

Złącza wysokoprądowe rodzaje i zastosowanie 1 Złącza wysokoprądowe rodzaje i zastosowanie, B. Głodek, TME Złącza wysokoprądowe rodzaje i zastosowanie Złącza wysokoprądowe są bardzo szybko rozwijająca się gałęzią rynku. Projektanci stawiają przed

Bardziej szczegółowo

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek?

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? 1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będzie można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Puławach. Wnioski będą przyjmowane od dnia

Bardziej szczegółowo

digilux 1.0 I N S T R U K C J A O B S Ł U G I

digilux 1.0 I N S T R U K C J A O B S Ł U G I digilux 1.0 I N S T R U K C J A O B S Ł U G I Rabbit Sp. z o.o. ul. Wyb. Wyspiańskiego 19, PL 50-370 Wrocław tel./fax: +4871 328 5065 e-mail: rabbit@rabbit.pl, http: www.rabbit.pl Rabbit @ 2008 Drogi Kliencie!

Bardziej szczegółowo

14.Rozwiązywanie zadań tekstowych wykorzystujących równania i nierówności kwadratowe.

14.Rozwiązywanie zadań tekstowych wykorzystujących równania i nierówności kwadratowe. Matematyka 4/ 4.Rozwiązywanie zadań tekstowych wykorzystujących równania i nierówności kwadratowe. I. Przypomnij sobie:. Wiadomości z poprzedniej lekcji... Że przy rozwiązywaniu zadań tekstowych wykorzystujących

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR TECHNICZNY. Pierwsze uruchomienie przemiennika częstotliwości Astraada Drive UWAGA!

INFORMATOR TECHNICZNY. Pierwsze uruchomienie przemiennika częstotliwości Astraada Drive UWAGA! INFORMATOR TECHNICZNY Informator techniczny nr ASTRAADA/09/09/22 -- grudzień 2009 Pierwsze uruchomienie przemiennika częstotliwości Astraada Drive Niniejszy dokument zawiera informacje dotyczące przemienników

Bardziej szczegółowo

Rozdział 6. Pakowanie plecaka. 6.1 Postawienie problemu

Rozdział 6. Pakowanie plecaka. 6.1 Postawienie problemu Rozdział 6 Pakowanie plecaka 6.1 Postawienie problemu Jak zauważyliśmy, szyfry oparte na rachunku macierzowym nie są przerażająco trudne do złamania. Zdecydowanie trudniejszy jest kryptosystem oparty na

Bardziej szczegółowo

Budowa systemów komputerowych

Budowa systemów komputerowych Budowa systemów komputerowych dr hab. inż. Krzysztof Patan, prof. PWSZ Instytut Politechniczny Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie k.patan@issi.uz.zgora.pl Współczesny system komputerowy System

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Norton Commander (NC) wersja 4.0. Autor: mgr inż. Tomasz Staniszewski

Instrukcja obsługi Norton Commander (NC) wersja 4.0. Autor: mgr inż. Tomasz Staniszewski Instrukcja obsługi Norton Commander (NC) wersja 4.0 Autor: mgr inż. Tomasz Staniszewski ITM Zakład Technologii Maszyn, 15.10.2001 2 1.Uruchomienie programu Aby uruchomić program Norton Commander standardowo

Bardziej szczegółowo

Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem

Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem Zarządzanie czasem TOMASZ ŁUKASZEWSKI INSTYTUT INFORMATYKI W ZARZĄDZANIU Zarządzanie czasem w projekcie /49 Czas w zarządzaniu projektami 1. Pojęcie zarządzania

Bardziej szczegółowo

Projekt MES. Wykonali: Lidia Orkowska Mateusz Wróbel Adam Wysocki WBMIZ, MIBM, IMe

Projekt MES. Wykonali: Lidia Orkowska Mateusz Wróbel Adam Wysocki WBMIZ, MIBM, IMe Projekt MES Wykonali: Lidia Orkowska Mateusz Wróbel Adam Wysocki WBMIZ, MIBM, IMe 1. Ugięcie wieszaka pod wpływem przyłożonego obciążenia 1.1. Wstęp Analizie poddane zostało ugięcie wieszaka na ubrania

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Zawartość. Wyszukiwarka. Instalacja... 1. Konfiguracja... 2. Uruchomienie i praca z raportem... 4. Metody wyszukiwania...

Instalacja. Zawartość. Wyszukiwarka. Instalacja... 1. Konfiguracja... 2. Uruchomienie i praca z raportem... 4. Metody wyszukiwania... Zawartość Instalacja... 1 Konfiguracja... 2 Uruchomienie i praca z raportem... 4 Metody wyszukiwania... 6 Prezentacja wyników... 7 Wycenianie... 9 Wstęp Narzędzie ściśle współpracujące z raportem: Moduł

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MC-2810 CYFROWY SYSTEM GŁOŚNIKOWY 5.1 KANAŁÓW DO KINA DOMOWEGO

INSTRUKCJA OBSŁUGI MC-2810 CYFROWY SYSTEM GŁOŚNIKOWY 5.1 KANAŁÓW DO KINA DOMOWEGO MC-2810 CYFROWY SYSTEM GŁOŚNIKOWY 5.1 KANAŁÓW DO KINA DOMOWEGO GRATULUJEMY UDANEGO ZAKUPU ZESTAWU GŁOŚNIKOWEGO MC-2810 Z AKTYWNYM SUBWOOFEREM I GŁOŚNIKAMI SATELITARNYMI. ZESTAW ZOSTAŁ STARANNIE ZAPROJEKTOWANY

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 1 Instrukcja obsługi GRAND HAND VIEW III

ROZDZIAŁ 1 Instrukcja obsługi GRAND HAND VIEW III ROZDZIAŁ 1 Instrukcja obsługi GRAND HAND VIEW III 1.1 Wstęp Grand Hand View III to uniwersalny konwerter obrazu z sygnału VGA na sygnał analogowy (TV). Urządzenie może być wykorzystane do gier komputerowych,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA SERWISOWA. Wprowadzenie nowego filtra paliwa PN 874060 w silnikach ROTAX typ 912 is oraz 912 is Sport OPCJONALNY

INSTRUKCJA SERWISOWA. Wprowadzenie nowego filtra paliwa PN 874060 w silnikach ROTAX typ 912 is oraz 912 is Sport OPCJONALNY Wprowadzenie nowego filtra paliwa PN 874060 w silnikach ROTAX typ 912 is oraz 912 is Sport ATA System: Układ paliwowy OPCJONALNY 1) Zastosowanie Aby osiągnąć zadowalające efekty, procedury zawarte w niniejszym

Bardziej szczegółowo

WYKŁAD 8. Postacie obrazów na różnych etapach procesu przetwarzania

WYKŁAD 8. Postacie obrazów na różnych etapach procesu przetwarzania WYKŁAD 8 Reprezentacja obrazu Elementy edycji (tworzenia) obrazu Postacie obrazów na różnych etapach procesu przetwarzania Klasy obrazów Klasa 1: Obrazy o pełnej skali stopni jasności, typowe parametry:

Bardziej szczegółowo

Tester pilotów 315/433/868 MHz

Tester pilotów 315/433/868 MHz KOLOROWY WYŚWIETLACZ LCD TFT 160x128 ` Parametry testera Zasilanie Pasmo 315MHz Pasmo 433MHz Pasmo 868 MHz 5-12V/ bateria 1,5V AAA 300-360MHz 400-460MHz 820-880MHz Opis Przyciski FQ/ST DN UP OFF przytrzymanie

Bardziej szczegółowo

Moduł GSM generacja 1

Moduł GSM generacja 1 Moduł GSM generacja 1 Instrukcja instalacji Moduł wykonawczy dla systemu: Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Zasada działania modułu gsm... 3 3. Instalacja i uruchomienie urządzenia... 3 3.1 Elementy urządzenia...

Bardziej szczegółowo

Programowanie PLC sterującego silnikiem elektrycznym DC

Programowanie PLC sterującego silnikiem elektrycznym DC Programowanie PLC sterującego silnikiem elektrycznym DC Część 1. Włącz/wyłącz silnik zmień kierunek obrotów Przełącznik S0 włącza i wyłącza silnik. Przełącznik S1 zmienia kierunek obrotów silnika. 24 V

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia z S7-1200. Podstawy sterowania napędem SINAMICS G110 za pośrednictwem protokołu USS przy wykorzystaniu sterownika S7-1200.

Ćwiczenia z S7-1200. Podstawy sterowania napędem SINAMICS G110 za pośrednictwem protokołu USS przy wykorzystaniu sterownika S7-1200. Ćwiczenia z S7-1200 Podstawy sterowania napędem SINAMICS G110 za pośrednictwem protokołu USS przy wykorzystaniu sterownika S7-1200 FAQ Marzec 2012 Spis treści 1 Opis zagadnienie poruszanego w ćwiczeniu.

Bardziej szczegółowo

Wielofunkcyjny zadajnik temperatury

Wielofunkcyjny zadajnik temperatury 1 37 Wielofunkcyjny zadajnik temperatury współpracujący z regulatorem ogrzewania Cyfrowy, wielofunkcyjny zadajnik do wygodnego, zdalnego sterowania regulatorem ogrzewania. Pokrętło nastawcze i przycisk

Bardziej szczegółowo

TERMOSTAT PROGRAMOWALNY typ 093

TERMOSTAT PROGRAMOWALNY typ 093 TERMOSTAT PROGRAMOWALNY typ 093 Cyfrowy termostat z możliwością programowania pracy urządzenia grzewczego w ciągu dni roboczych i w dni wolne od pracy. PARAMETRY TECHNICZNE Zakres pomiaru temperatury 0

Bardziej szczegółowo

Zadania. SiOD Cwiczenie 1 ;

Zadania. SiOD Cwiczenie 1 ; 1. Niech A będzie zbiorem liczb naturalnych podzielnych przez 6 B zbiorem liczb naturalnych podzielnych przez 2 C będzie zbiorem liczb naturalnych podzielnych przez 5 Wyznaczyć zbiory A B, A C, C B, A

Bardziej szczegółowo

LEV 800 digital. Strona 1 z 6. A. Opis

LEV 800 digital. Strona 1 z 6. A. Opis LEV 800 digital A. Opis LEV 800 marki Festool w wersji cyfrowej (nr katalogowy 497848) łączy w sobie dwa wysokiej jakości urządzenia pomiarowe w jednym: nowoczesną, wyjątkowo stabilną poziomicę służącą

Bardziej szczegółowo

STEROWNIK PRZEPŁYWOMIERZA Z WYŚWIETLACZEM LED NA SZYNĘ DIN SPR1

STEROWNIK PRZEPŁYWOMIERZA Z WYŚWIETLACZEM LED NA SZYNĘ DIN SPR1 STEROWNIK PRZEPŁYWOMIERZA Z WYŚWIETLACZEM LED NA SZYNĘ DIN SPR1 Sterownik przepływomierza na szynę DIN zasilany 230VAC może pracować w jednym z 2 trybów : 0/ jako miernik przepływu cieczy (chwilowy, średni)

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIK PASZOCIĄGU DALTEC 1001

INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIK PASZOCIĄGU DALTEC 1001 INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIK PASZOCIĄGU DALTEC 1001 Wszelkie prace elektryczne powinien wykonywać tylko uprawniony elektryk. Niewłaściwe podłączenie urządzenia do sieci elektrycznej może doprowadzić do

Bardziej szczegółowo

PROFIBUS - zalecenia odnośnie montażu i okablowania instalcji sieciowych Profibus PNO Polska

PROFIBUS - zalecenia odnośnie montażu i okablowania instalcji sieciowych Profibus PNO Polska PROFIBUS - zalecenia odnośnie montażu i okablowania instalcji sieciowych Profibus PNO Polska Część 1 - kable miedziane w sieci PROFIBUS Informacje ogólne o kablach dla sieci Profibus Bardzo często spotykamy

Bardziej szczegółowo

Generator obrazu transakcji fiskalnych, FG-40

Generator obrazu transakcji fiskalnych, FG-40 MDH System Strona 1 MDH-SYSTEM ul. Bajkowa 5, Lublin tel./fax.81-444-62-85 lub kom.693-865-235 e mail: info@mdh-system.pl Generator obrazu transakcji fiskalnych, FG-40 Produkt z kategorii: Specjalizowane

Bardziej szczegółowo

OSTRZEŻENIA DANE TECHNICZNE. Wbudowana bateria słoneczna oraz alkaliczna bateria manganowa (1,5 V LR44)

OSTRZEŻENIA DANE TECHNICZNE. Wbudowana bateria słoneczna oraz alkaliczna bateria manganowa (1,5 V LR44) KALKULATOR ELEKTRONICZNY EL-M711E INSTRUKCJA OBSŁUGI OSTRZEŻENIA Nie wolno wywierać nadmiernego nacisku na wyświetlacz ciekłokrystaliczny, ponieważ jest on wykonany ze szkła. W żadnym wypadku nie wolno

Bardziej szczegółowo

VLAN Ethernet. być konfigurowane w dowolnym systemie operacyjnym do ćwiczenia nr 6. Od ćwiczenia 7 należy pracować ć w systemie Linux.

VLAN Ethernet. być konfigurowane w dowolnym systemie operacyjnym do ćwiczenia nr 6. Od ćwiczenia 7 należy pracować ć w systemie Linux. VLAN Ethernet Wstęp Ćwiczenie ilustruje w kolejnych krokach coraz bardziej złożone one struktury realizowane z użyciem wirtualnych sieci lokalnych. Urządzeniami, które będą realizowały wirtualne sieci

Bardziej szczegółowo