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SCHMERSAL控制系统解决方案

发布时间: 2021-10-20  点击次数: 669次

SCHMERSAL控制系统主要分类

控制器分组合逻辑控制器和微程序控制器,两种控制器各有长处和短处。组合逻辑控制器设计麻烦,结构复杂,一旦设计完成,就不能再修改或扩充,但它的速度快。微程序控制器设计方便,结构简单,修改或扩充都方便,修改一条机器指令的功能,只需重编所对应的微程序;要增加一条机器指令,只需在控制存储器中增加一段微程序,但是,它是通过执行一段微程。具体对比如下:组合逻辑控制器又称硬布线控制器,由逻辑电路构成,*靠硬件来实现指令的功能。


SCHMERSAL控制器工作原理

电磁吸盘控制器:交流电压380V经变压器降压后,经过整流器整流变成110V直流后经控制装置进入吸盘此时吸盘被充磁,退磁时通入反向电压线路,控制器达到退磁功能。


门禁控制器:门禁控制器工作在两种模式之下。一种是巡检模式,另一种是识别模式。在巡检模式下,控制器不断向读卡器发送查询代码,并接收读卡器的回复命令。这种模式会一直保持下去,直至读卡器感应到卡片。当读卡器感应到卡片后,读卡器对控制器的巡检命令产生不同的回复,在这个回复命令中,读卡器将读到的感应卡内码数据传送到门禁控制器,使门禁控制器进入到识别模式。在门禁控制器的识别模式下,门禁控制器分析感应卡内码,同设备内存储的卡片数据进行比对,并实施后续动作。门禁控制器完成接收数据的动作后,会发送命令回复读卡器,使读卡器恢复状态,同时,门禁控制器重新回到巡检模式。


SCHMERSAL控制器设计步骤:


1、设计机器的指令系统:规定指令的种类、指令的条数以及每一条指令的格式和功能;


2、初步的总体设计:如寄存器设置、总线安排、运算器设计、部件间的连接关系等;


3、绘制指令流程图:标出每一条指令在什么时间、什么部件进行何种操作;


4、编排操作时间表:即根据指令流程图分解各操作为微操作,按时间段列出机器应进行的微操作;


5、列出微操作信号表达式,化简,电路实现。


SCHMERSAL控制器基本组成:


1、指令寄存器用来存放正在执行的指令。指令分成两部分:操作码和地址码。操作码用来指示指令的操作性质,如加法、减法等;地址码给出本条指令的操作数地址或形成操作数地址的有关信息(这时通过地址形成电路来形成操作数地址)。有一种指令称为转移指令,它用来改变指令的正常执行顺序,这种指令的地址码部分给出的是要转去执行的指令的地址。


2、操作码译码器:用来对指令的操作码进行译码,产生相应的控制电平,完成分析指令的功能。


3、时序电路:用来产生时间标志信号。在微型计算机中,时间标志信号一般为三级:指令周期、总线周期和时钟周期。微操作命令产生电路产生完成指令规定操作的各种微操作命令。这些命令产生的主要依据是时间标志和指令的操作性质。该电路实际是各微操作控制信号表达式(如上面的A→L表达式)的电路实现,它是组合逻辑控制器中较为复杂的部分。


4、指令计数器:用来形成下一条要执行的指令的地址。通常,指令是顺序执行的,而指令在存储器中是顺序存放的。所以,一般情况下下一条要执行的指令的地址可通过将现行地址加1形成,微操作命令"1"就用于这个目的。如果执行的是转移指令,则下一条要执行的指令的地址是要转移到的地址。该地址就在本转移指令的地址码字段,将其直接送往指令计数器。


微程序控制器的提出是因为组合逻辑设计存在不便于设计、不灵活、不易修改和扩充等缺点。

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USP-PI PARALLEL-INTERFACE

USP-PI PARALLEL-INTERFACE

项目编号 101159354

Parallel-Interface

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USP-PI-2435 PARALLEL-INTERFACE

USP-PI-2435 PARALLEL-INTERFACE

项目编号 101171444

Parallel-Interface

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USP-PI-2541 PARALLEL-INTERFACE

USP-PI-2541 PARALLEL-INTERFACE

项目编号 101185242

Parallel-Interface


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